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The Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) will be a powerful tool for a variety of physics topics. The high-intensity proton beams provide a large neutrino flux, sampled by a near detector system consisting of a combination of capable precision detectors, and by the massive far detector system located deep underground. This configuration sets up DUNE as a machine for discovery, as it enables opportunities not only to perform precision neutrino measurements that may uncover deviations from the present three-flavor mixing paradigm, but also to discover new particles and unveil new interactions and symmetries beyond those predicted in the Standard Model (SM). Of the many potential beyond the Standard Model (BSM) topics DUNE will probe, this paper presents a selection of studies quantifying DUNE’s sensitivities to sterile neutrino mixing, heavy neutral leptons, non-standard interactions, CPT symmetry violation, Lorentz invariance violation, neutrino trident production, dark matter from both beam induced and cosmogenic sources, baryon number violation, and other new physics topics that complement those at high-energy colliders and significantly extend the present reach.
Abi B., Acciarri R., Acero M.A., Adamov G., Adams D., Adinolfi M., et al. (2021). Prospects for beyond the Standard Model physics searches at the Deep Underground Neutrino Experiment: DUNE Collaboration. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 81(4), 1-51 [10.1140/epjc/s10052-021-09007-w].
Prospects for beyond the Standard Model physics searches at the Deep Underground Neutrino Experiment: DUNE Collaboration
Abi B.;Acciarri R.;Acero M. A.;Adamov G.;Adams D.;Adinolfi M.;Ahmad Z.;Ahmed J.;Alion T.;Monsalve S. A.;Alt C.;Anderson J.;Andreopoulos C.;Andrews M. P.;Andrianala F.;Andringa S.;Ankowski A.;Antonova M.;Antusch S.;Aranda-Fernandez A.;Ariga A.;Arnold L. O.;Arroyave M. A.;Asaadi J.;Aurisano A.;Aushev V.;Autiero D.;Azfar F.;Back H.;Back J. J.;Backhouse C.;Baesso P.;Bagby L.;Bajou R.;Balasubramanian S.;Baldi P.;Bambah B.;Barao F.;Barenboim G.;Barker G. J.;Barkhouse W.;Barnes C.;Barr G.;Monarca J. B.;Barros N.;Barrow J. L.;Bashyal A.;Basque V.;Bay F.;Alba J. L. B.;Beacom J. F.;Bechetoille E.;Behera B.;Bellantoni L.;Bellettini G.;Bellini V.;Beltramello O.;Belver D.;Benekos N.;Neves F. B.;Berger J.;Berkman S.;Bernardini P.;Berner R. M.;Berns H.;Bertolucci S.;Betancourt M.;Bezawada Y.;Bhattacharjee M.;Bhuyan B.;Biagi S.;Bian J.;Biassoni M.;Biery K.;Bilki B.;Bishai M.;Bitadze A.;Blake A.;Siffert B. B.;Blaszczyk F. D. M.;Blazey G. 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J.;Rogers H.;Rosauro-Alcaraz S.;Rossella M.;Rout J.;Roy S.;Rubbia A.;Rubbia C.;Russell B.;Russell J.;Ruterbories D.;Saakyan R.;Sacerdoti S.;Safford T.;Sahu N.;Sala P.;Samios N.;Sanchez M. C.;Sanders D. A.;Sankey D.;Santana S.;Santos-Maldonado M.;Saoulidou N.;Sapienza P.;Sarasty C.;Sarcevic I.;Savage G.;Savinov V.;Scaramelli A.;Scarff A.;Scarpelli A.;Schaffer T.;Schellman H.;Schlabach P.;Schmitz D.;Scholberg K.;Schukraft A.;Segreto E.;Sensenig J.;Seong I.;Sergi A.;Sergiampietri F.;Sgalaberna D.;Shaevitz M. H.;Shafaq S.;Shamma M.;Sharma H. R.;Sharma R.;Shaw T.;Shepherd-Themistocleous C.;Shin S.;Shooltz D.;Shrock R.;Simard L.;Simos N.;Sinclair J.;Sinev G.;Singh J.;Singh J.;Singh V.;Sipos R.;Sippach F. W.;Sirri G.;Sitraka A.;Siyeon K.;Smargianaki D.;Smith A.;Smith A.;Smith E.;Smith P.;Smolik J.;Smy M.;Snopok P.;Nunes M. S.;Sobel H.;Soderberg M.;Salinas C. J. S.;Soldner-Rembold S.;Solomey N.;Solovov V.;Sondheim W. E.;Sorel M.;Soto-Oton J.;Sousa A.;Soustruznik K.;Spagliardi F.;Spanu M.;Spitz J.;Spooner N. J. C.;Spurgeon K.;Staley R.;Stancari M.;Stanco L.;Steiner H. M.;Stewart J.;Stillwell B.;Stock J.;Stocker F.;Stocks D.;Stokes T.;Strait M.;Strauss T.;Striganov S.;Stuart A.;Summers D.;Surdo A.;Susic V.;Suter L.;Sutera C. M.;Svoboda R.;Szczerbinska B.;Szelc A. M.;Talaga R.;Tanaka H. A.;Oregui B. T.;Tapper A.;Tariq S.;Tatar E.;Tayloe R.;Teklu A. M.;Tenti M.;Terao K.;Ternes C. A.;Terranova F.;Testera G.;Thea A.;Thompson J. L.;Thorn C.;Timm S. C.;Todd J.;Tonazzo A.;Torti M.;Tortola M.;Tortorici F.;Totani D.;Toups M.;Touramanis C.;Trevor J.;Trzaska W. H.;Tsai Y. -T.;Tsamalaidze Z.;Tsang K. V.;Tsverava N.;Tufanli S.;Tull C.;Tyley E.;Tzanov M.;Uchida M. A.;Urheim J.;Usher T.;Vagins M. R.;Vahle P.;Valdiviesso G. A.;Valencia E.;Vallari Z.;Valle J. W. F.;Vallecorsa S.;Berg R. V.;de Water R. G. V.;Forero D. 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2021
Abstract
The Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) will be a powerful tool for a variety of physics topics. The high-intensity proton beams provide a large neutrino flux, sampled by a near detector system consisting of a combination of capable precision detectors, and by the massive far detector system located deep underground. This configuration sets up DUNE as a machine for discovery, as it enables opportunities not only to perform precision neutrino measurements that may uncover deviations from the present three-flavor mixing paradigm, but also to discover new particles and unveil new interactions and symmetries beyond those predicted in the Standard Model (SM). Of the many potential beyond the Standard Model (BSM) topics DUNE will probe, this paper presents a selection of studies quantifying DUNE’s sensitivities to sterile neutrino mixing, heavy neutral leptons, non-standard interactions, CPT symmetry violation, Lorentz invariance violation, neutrino trident production, dark matter from both beam induced and cosmogenic sources, baryon number violation, and other new physics topics that complement those at high-energy colliders and significantly extend the present reach.
Abi B., Acciarri R., Acero M.A., Adamov G., Adams D., Adinolfi M., et al. (2021). Prospects for beyond the Standard Model physics searches at the Deep Underground Neutrino Experiment: DUNE Collaboration. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 81(4), 1-51 [10.1140/epjc/s10052-021-09007-w].
Abi B.; Acciarri R.; Acero M.A.; Adamov G.; Adams D.; Adinolfi M.; Ahmad Z.; Ahmed J.; Alion T.; Monsalve S.A.; Alt C.; Anderson J.; Andreopoulos C.; ...espandi
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Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.