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The Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) is an international, world-class experiment aimed at exploring fundamental questions about the universe that are at the forefront of astrophysics and particle physics research. DUNE will study questions pertaining to the preponderance of matter over antimatter in the early universe, the dynamics of supernovae, the subtleties of neutrino interaction physics, and a number of beyond the Standard Model topics accessible in a powerful neutrino beam. A critical component of the DUNE physics program involves the study of changes in a powerful beam of neutrinos, i.e., neutrino oscillations, as the neutrinos propagate a long distance. The experiment consists of a near detector, sited close to the source of the beam, and a far detector, sited along the beam at a large distance. This document, the DUNE Near Detector Conceptual Design Report (CDR), describes the design of the DUNE near detector and the science program that drives the design and technology choices. The goals and requirements underlying the design, along with projected performance are given. It serves as a starting point for a more detailed design that will be described in future documents.
Deep underground neutrino experiment (DUNE) near detector conceptual design report
Abud A. A.;Abi B.;Acciarri R.;Acero M. A.;Adamov G.;Adams D.;Adinolfi M.;Aduszkiewicz A.;Ahmad Z.;Ahmed J.;Alion T.;Monsalve S. A.;Alrashed M.;Alt C.;Alton A.;Amedo P.;Anderson J.;Andreopoulos C.;Andrews M. P.;Andrianala F.;Andringa S.;Anfimov N.;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.;Ayala-Torres M.;Azfar F.;Back A.;Back H.;Back J. J.;Backhouse C.;Baesso P.;Bagaturia I.;Bagby L.;Balasubramanian S.;Baldi P.;Baller B.;Bambah B.;Barao F.;Barenboim G.;Barker G. J.;Barkhouse W.;Barnes C.;Barr G.;Monarca J. B.;Barros N.;Barrow J. L.;Basharina-Freshville A.;Bashyal A.;Basque V.;Belchior E.;Battat J. B. R.;Battisti F.;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.;Berkman S.;Bernardini P.;Berner R. M.;Berns H.;Bertolucci S.;Betancourt M.;Rodriguez A. 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N.;Manzanillas L.;Marchan M.;Marchionni A.;Marciano W.;Marfatia D.;Mariani C.;Maricic J.;Marie R.;Marinho F.;Marino A. D.;Marsden D.;Marshak M.;Marshall C. M.;Marshall J.;Marteau J.;Martin-Albo J.;Martinez N.;Martinez Caicedo D. A.;Martynenko S.;Mason K.;Mastbaum A.;Masud M.;Matsuno S.;Matthews J.;Mauger C.;Mauri N.;Mavrokoridis K.;Mawby I.;Mazza R.;Mazzacane A.;Mazzucato E.;McAskill T.;McCluskey E.;McConkey N.;McFarland K. S.;McGrew C.;McNab A.;Mefodiev A.;Mehta P.;Melas P.;Mena O.;Menary S.;Mendez H.;Mendez D. P.;Menegolli A.;Meng G.;Messier M. D.;Metcalf W.;Mettler T.;Mewes M.;Meyer H.;Miao T.;Michna G.;Miedema T.;Migenda J.;Mikola V.;Milincic R.;Miller W.;Mills J.;Milne C.;Mineev O.;Miranda O. G.;Miryala S.;Mishra C. S.;Mishra S. R.;Mislivec A.;Mladenov D.;Mocioiu I.;Moffat K.;Moggi N.;Mohanta R.;Mohayai T. A.;Mokhov N.;Molina J.;Molina Bueno L.;Montanari A.;Montanari C.;Montanari D.;Montagna E.;Montano Zetina L. M.;Moon J.;Mooney M.;Moor A. F.;Moreno D.;Morris C.;Mossey C.;Motuk E.;Moura C. A.;Mousseau J.;Mu W.;Mualem L.;Mueller J.;Muether M.;Mufson S.;Muheim F.;Muir A.;Mulhearn M.;Munford D.;Muramatsu H.;Murphy S.;Musser J.;Nachtman J.;Nagu S.;Nalbandyan M.;Nandakumar R.;Naples D.;Narita S.;Navas-Nicolas D.;Navrer-Agasson A.;Nayak N.;Nebot-Guinot M.;Negishi K.;Nelson J. K.;Nesbit J.;Nessi M.;Newbold D.;Newcomer M.;Newhart D.;Newton H.;Niccolo M.;Nichol R.;Nicolas-Arnaldos F.;Nicoletta M.;Niner E.;Nishimura K.;Norman A.;Norrick A.;Northrop R.;Novella P.;Nowak J. A.;Oberling M.;Ochoa-Ricoux J. P.;Olivares Del Campo A.;Olivier A.;Olshevskiy A.;Onel Y.;Onishchuk Y.;Ott J.;Pagani L.;Pakvasa S.;Palacio G.;Palamara O.;Palestini S.;Paley J. M.;Pallavicini M.;Palomares C.;Palomino-Gallo J. L.;Pantic E.;Paolone V.;Papadimitriou V.;Papaleo R.;Papanestis A.;Paramesvaran S.;Parke S.;Parsa Z.;Parvu M.;Pascoli S.;Pasqualini L.;Pasternak J.;Pater J.;Patrick C.;Patrizii L.;Patterson R. B.;Patton S. J.;Patzak T.;Paudel A.;Paulos B.;Paulucci L.;Pavlovic Z.;Pawloski G.;Payne D.;Pec V.;Peeters S. J. M.;Pennacchio E.;Penzo A.;Peres O. L. G.;Perry J.;Pershey D.;Pessina G.;Petrillo G.;Petta C.;Petti R.;Piastra F.;Pickering L.;Pietropaolo F.;Plunkett R.;Poling R.;Pons X.;Poonthottathil N.;Poppi F.;Pordes S.;Porter J.;Potekhin M.;Potenza R.;Potukuchi B. V. K. S.;Pozimski J.;Pozzato M.;Prakash S.;Prakash T.;Prince S.;Pugnere D.;Qian X.;Queiroga Bazetto M. C.;Raaf J. L.;Radeka V.;Rademacker J.;Radics B.;Rafique A.;Raguzin E.;Rai M.;Rajaoalisoa M.;Rakhno I.;Rakotonandrasana A.;Rakotondravohitra L.;Ramachers Y. A.;Rameika R.;Ramirez Delgado M. A.;Ramson B.;Rappoldi A.;Raselli G.;Ratoff P.;Raut S.;Razakamiandra R. F.;Real J. S.;Rebel B.;Reggiani-Guzzo M.;Rehak T.;Reichenbacher J.;Reitzner S. D.;Rejeb Sfar H.;Renshaw A.;Rescia S.;Resnati F.;Reynolds A.;Riccio C.;Riccobene G.;Rice L. C. J.;Ricol J.;Rigamonti A.;Rigaut Y.;Rivera D.;Rochester L.;Roda M.;Rodrigues P.;Rodriguez Alonso M. J.;Rodriguez Bonilla E.;Rodriguez Rondon J.;Rosauro-Alcaraz S.;Rosenberg M.;Rosier P.;Roskovec B.;Rossella M.;Rout J.;Roy P.;Roy S.;Rubbia A.;Rubbia C.;Rubio F. C.;Russell B.;Ruterbories D.;Saakyan R.;Sacerdoti S.;Safford T.;Sahay R.;Sahu N.;Sala P.;Samios N.;Samoylov O.;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.;Sgalaberna D.;Shaevitz M. H.;Shafaq S.;Shamma M.;Sharankova R.;Sharma H. R.;Sharma R.;Shaw T.;Shepherd-Themistocleous C.;Shin S.;Shooltz D.;Shrock R.;Simard L.;Simon F.;Simos N.;Sinclair J.;Sinev G.;Singh J.;Singh J.;Singh V.;Sipos R.;Sippach F. W.;Sirri G.;Sitraka A.;Siyeon K.;Skarpaas K.;Smith A.;Smith E.;Smith P.;Smolik J.;Smy M.;Snider E. L.;Snopok P.;Soares Nunes M.;Sobel H.;Soderberg M.;Solano Salinas C. J.;Soldner-Rembold S.;Soleti 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.;Stanley R.;Stein R.;Steiner H. M.;Stewart J.;Stillwell B.;Stock J.;Stocker F.;Stokes T.;Strait M.;Strauss T.;Striganov S.;Stuart A.;Suarez J. G.;Sullivan H.;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.;Torbunov D.;Torti M.;Tortola M.;Tortorici F.;Totani D.;Toups M.;Touramanis C.;Tosi N.;Travaglini R.;Trevor J.;Trilov S.;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.;Uzunyan S.;Vagins M. R.;Vahle P.;Valdiviesso G. 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P.;Zennamo J.;Zeug K.;Zhang C.;Zhao M.;Zhivun E.;Zhu G.;Zilberman P.;Zimmerman E. D.;Zito M.;Zucchelli S.;Zuklin J.;Zutshi V.;Zwaska R.
2021-01-01
Abstract
The Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) is an international, world-class experiment aimed at exploring fundamental questions about the universe that are at the forefront of astrophysics and particle physics research. DUNE will study questions pertaining to the preponderance of matter over antimatter in the early universe, the dynamics of supernovae, the subtleties of neutrino interaction physics, and a number of beyond the Standard Model topics accessible in a powerful neutrino beam. A critical component of the DUNE physics program involves the study of changes in a powerful beam of neutrinos, i.e., neutrino oscillations, as the neutrinos propagate a long distance. The experiment consists of a near detector, sited close to the source of the beam, and a far detector, sited along the beam at a large distance. This document, the DUNE Near Detector Conceptual Design Report (CDR), describes the design of the DUNE near detector and the science program that drives the design and technology choices. The goals and requirements underlying the design, along with projected performance are given. It serves as a starting point for a more detailed design that will be described in future documents.
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simulazione ASN
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.