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In the final cooling stages for a muon collider, the transverse emittances are reduced while the longitudinal emittance is allowed to increase. In previous studies, Final cooling used absorbers within very high field solenoids to cool low-momentum mu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.12696
Autor:
Accettura, C., Adrian, S., Agarwal, R., Ahdida, C., Aimé, C., Aksoy, A., Alberghi, G. L., Alden, S., Amapane, N., Amorim, D., Andreetto, P., Anulli, F., Appleby, R., Apresyan, A., Asadi, P., Mahmoud, M. Attia, Auchmann, B., Back, J., Badea, A., Bae, K. J., Bahng, E. J., Balconi, L., Balli, F., Bandiera, L., Barbagallo, C., Barlow, R., Bartoli, C., Bartosik, N., Barzi, E., Batsch, F., Bauce, M., Begel, M., Berg, J. S., Bersani, A., Bertarelli, A., Bertinelli, F., Bertolin, A., Bhat, P., Bianchi, C., Bianco, M., Bishop, W., Black, K., Boattini, F., Bogacz, A., Bonesini, M., Bordini, B., de Sousa, P. Borges, Bottaro, S., Bottura, L., Boyd, S., Breschi, M., Broggi, F., Brunoldi, M., Buffat, X., Buonincontri, L., Burrows, P. N., Burt, G. C., Buttazzo, D., Caiffi, B., Calatroni, S., Calviani, M., Calzaferri, S., Calzolari, D., Cantone, C., Capdevilla, R., Carli, C., Carrelli, C., Casaburo, F., Casarsa, M., Castelli, L., Catanesi, M. G., Cavallucci, L., Cavoto, G., Celiberto, F. G., Celona, L., Cemmi, A., Ceravolo, S., Cerri, A., Cerutti, F., Cesarini, G., Cesarotti, C., Chancé, A., Charitonidis, N., Chiesa, M., Chiggiato, P., Ciccarella, V. L., Puviani, P. Cioli, Colaleo, A., Colao, F., Collamati, F., Costa, M., Craig, N., Curtin, D., D'Angelo, L., Da Molin, G., Damerau, H., Dasu, S., de Blas, J., De Curtis, S., De Gersem, H., Del Moro, T., Delahaye, J. -P., Denisov, D., Denizli, H., Dermisek, R., Valdor, P. Desiré, Desponds, C., Di Luzio, L., Di Meco, E., Di Petrillo, K. F., Di Sarcina, I., Diociaiuti, E., Dorigo, T., Dreimanis, K., Pree, T. du, Edgecock, T., Fabbri, S., Fabbrichesi, M., Farinon, S., Ferrand, G., Somoza, J. A. Ferreira, Fieg, M., Filthaut, F., Fox, P., Franceschini, R., Ximenes, R. Franqueira, Gallinaro, M., Garcia-Sciveres, M., Garcia-Tabares, L., Gargiulo, R., Garion, C., Garzelli, M. V., Gast, M., Gerber, C. E., Giambastiani, L., Gianelle, A., Gianfelice-Wendt, E., Gibson, S., Gilardoni, S., Giove, D. A., Giovinco, V., Giraldin, C., Glioti, A., Gorzawski, A., Greco, M., Grojean, C., Grudiev, A., Gschwendtner, E., Gueli, E., Guilhaudin, N., Han, C., Han, T., Hauptman, J. M., Herndon, M., Hillier, A. D., Hillman, M., Holmes, T. R., Homiller, S., Jana, S., Jindariani, S., Johannesson, S., Johnson, B., Jones, O. R., Jurj, P. -B., Kahn, Y., Kamath, R., Kario, A., Karpov, I., Kelliher, D., Kilian, W., Kitano, R., Kling, F., Kolehmainen, A., Kong, K. C., Kosse, J., Krintiras, G., Krizka, K., Kumar, N., Kvikne, E., Kyle, R., Laface, E., Lane, K., Latina, A., Lechner, A., Lee, J., Lee, L., Lee, S. W., Lefevre, T., Leonardi, E., Lerner, G., Li, P., Li, Q., Li, T., Li, W., Voti, R. Li, Lindroos, M., Lipton, R., Liu, D., Liu, M., Liu, Z., Lombardi, A., Lomte, S., Long, K., Longo, L., Lorenzo, J., Losito, R., Low, I., Lu, X., Lucchesi, D., Luo, T., Lupato, A., Métral, E., Mękała, K., Ma, Y., Mańczak, J. M., Machida, S., Madlener, T., Magaletti, L., Maggi, M., Durand, H. Mainaud, Maltoni, F., Mandurrino, M., Marchand, C., Mariani, F., Marin, S., Mariotto, S., Martin-Haugh, S., Masullo, M. R., Mauro, G. S., Mazzolari, A., Mele, B., Meloni, F., Meng, X., Mentink, M., Miceli, R., Milas, N., Mohammadi, A., Moll, D., Montella, A., Morandin, M., Morrone, M., Mulder, T., Musenich, R., Nardecchia, M., Nardi, F., Neuffer, D., Newbold, D., Novelli, D., Olvegård, M., Onel, Y., Orestano, D., Osborne, J., Otten, S., Torres, Y. M. Oviedo, Paesani, D., Griso, S. Pagan, Pagani, D., Pal, K., Palmer, M., Pampaloni, A., Panci, P., Pani, P., Papaphilippou, Y., Paparella, R., Paradisi, P., Passeri, A., Pastrone, N., Pellecchia, A., Piccinini, F., Piekarz, H., Pieloni, T., Plouin, J., Portone, A., Potamianos, K., Potdevin, J., Prestemon, S., Puig, T., Qiang, J., Quettier, L., Rabemananjara, T. R., Radicioni, E., Radogna, R., Rago, I. C., Ratkus, A., Resseguie, E., Reuter, J., Ribani, P. L., Riccardi, C., Ricciardi, S., Robens, T., Robert, Y., Roger, C., Rojo, J., Romagnoni, M., Ronald, K., Rosser, B., Rossi, C., Rossi, L., Rozanov, L., Ruhdorfer, M., Ruiz, R., Queiroz, F. S., Saini, S., Sala, F., Salierno, C., Salmi, T., Salvini, P., Salvioni, E., Sammut, N., Santini, C., Saputi, A., Sarra, I., Scarantino, G., Schneider-Muntau, H., Schulte, D., Scifo, J., Sen, T., Senatore, C., Senol, A., Sertore, D., Sestini, L., Rêgo, R. C. Silva, Simone, F. M., Skoufaris, K., Sorbello, G., Sorbi, M., Sorti, S., Soubirou, L., Spataro, D., Stamerra, A., Stapnes, S., Stark, G., Statera, M., Stechauner, B. M., Su, S., Su, W., Sun, X., Sytov, A., Tang, J., Taylor, R., Kate, H. Ten, Testoni, P., Thiele, L. S., Garcia, R. Tomas, Mugglestone, M. Topp, Torims, T., Torre, R., Tortora, L. T., Trifinopoulos, S., Udongwo, S. -A., Vai, I., Valente, R. U., van Rienen, U., van Weelderen, R., Vanwelde, M., Velev, G., Venditti, R., Vendrasco, A., Verna, A., Verweij, A., Verwilligen, P., Villamzar, Y., Vittorio, L., Vitulo, P., Vojskovic, I., Wang, D., Wang, L. -T., Wang, X., Wendt, M., Widorski, M., Wozniak, M., Wu, Y., Wulzer, A., Xie, K., Yang, Y., Yap, Y. C., Yonehara, K., Yoo, H. D., You, Z., Zanetti, M., Zaza, A., Zhang, L., Zhu, R., Zlobin, A., Zuliani, D., Zurita, J. F.
The International Muon Collider Collaboration (IMCC) [1] was established in 2020 following the recommendations of the European Strategy for Particle Physics (ESPP) and the implementation of the European Strategy for Particle Physics-Accelerator R&D R
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.12450
Autor:
The MICE Collaboration, Bogomilov, M., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Song, Y. P., Tang, J. Y., Li, Z. H., Bertoni, R., Bonesini, M., Chignoli, F., Mazza, R., de Bari, A., Orestano, D., Tortora, L., Kuno, Y., Sakamoto, H., Sato, A., Ishimoto, S., Chung, M., Sung, C. K., Filthaut, F., Fedorov, M., Jokovic, D., Maletic, D., Savic, M., Jovancevic, N., Nikolov, J., Vretenar, M., Ramberger, S., Asfandiyarov, R., Blondel, A., Drielsma, F., Karadzhov, Y., Boyd, S., Greis, J. R., Lord, T., Pidcott, C., Taylor, I., Charnley, G., Collomb, N., Dumbell, K., Gallagher, A., Grant, A., Griffiths, S., Hartnett, T., Martlew, B., Moss, A., Muir, A., Mullacrane, I., Oates, A., Owens, P., Stokes, G., Warburton, P., White, C., Adams, D., Bayliss, V., Boehm, J., Bradshaw, T. W., Brown, C., Courthold, M., Govans, J., Hayler, T., Hills, M., Lagrange, J. B., Macwaters, C., Nichols, A., Preece, R., Ricciardi, S., Rogers, C., Stanley, T., Tarrant, J., Tucker, M., Watson, S., Wilson, A., Bayes, R., Nugent, J. C., Soler, F. J. P., Chatzitheodoridis, G. T., Dick, A. J., Ronald, K., Whyte, C. G., Young, A. R., Gamet, R., Cooke, P., Blackmore, V. J., Colling, D., Dobbs, A., Dornan, P., Franchini, P., Hunt, C., Jurj, P. B., Kurup, A., Long, K., Martyniak, J., Middleton, S., Pasternak, J., Uchida, M. A., Cobb, J. H., Booth, C. N., Hodgson, P., Langlands, J., Overton, E., Pec, V., Smith, P. J., Wilbur, S., Ellis, M., Gardener, R. B. S., Kyberd, P., Nebrensky, J. J., DeMello, A., Gourlay, S., Lambert, A., Li, D., Luo, T., Prestemon, S., Virostek, S., Palmer, M., Witte, H., Adey, D., Bross, A. D., Bowring, D., Liu, A., Neuffer, D., Popovic, M., Rubinov, P., Freemire, B., Hanlet, P., Kaplan, D. M., Mohayai, T. A., Rajaram, D., Snopok, P., Torun, Y., Cremaldi, L. M., Sanders, D. A., Coney, L. R., Hanson, G. G., Heidt, C.
Accelerated muon beams have been considered for next-generation studies of high-energy lepton-antilepton collisions and neutrino oscillations. However, high-brightness muon beams have not yet been produced. The main challenge for muon acceleration an
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.05669
Autor:
Corrodi, S., Oksuzian, Y., Edmonds, A., Miller, J., Tran, H. N., Bonventre, R., Brown, D. N., Meot, F., Singh, V., Kolomensky, Y., Tripathy, S., Borrel, L., Bub, M., Echenard, B., Hitlin, D. G., Jafree, H., Middleton, S., Plestid, R., Porter, F. C., Zhu, R. Y., Bottura, L., Pinsard, E., Teixeira, A. M., Carelli, C., Ambrose, D., Badgley, K., Bautista, G. D., Bernstein, R. H., Boi, S., Crnkovic, J., Eldred, J., Gaponenko, A., Johnstone, C., Kiburg, B., Kutschke, R., Lynch, K., Mukherjee, A., Neuffer, D., Pellemoine, F., Pronskikh, V., Rakness, G., Tang, J., Tschirhart, R., Yucel, M., Zettlemoyer, J., Simons, B., Redigolo, D., Diociaiuti, E., Giovannella, S., Miscetti, S., Sarra, I., Muller, S. E., Ootani, W., Yucel, E. B., Kaplan, D. M., Phillips, T. J., Pasternak, J., Palo, D., Davydov, Y., Brown, D., Banerjee, S., Kawall, D., Hartwig, Z., Davidson, S., Abrams, R., Kampa, C., Mackenzie, M., Schmitt, M., Piot, P., Lee, Y. J., Morozov, V., Sato, A., Di Falco, S., Gioiosa, A., Morescalchi, L., Papa, A., Hedges, M. T., Renga, F., Lagrange, J. -B., Rogers, C., Wilcox, D., Petrov, A., Zhao, S., Dukes, E. C., Erlich, R., Group, C., Heeck, J., Pezzullo, G., Nguyen, T., Popp, J. L.
The Snowmass report on rare processes and precision measurements recommended Mu2e-II and a next generation muon facility at Fermilab (Advanced Muon Facility) as priorities for the frontier. The Workshop on a future muon program at FNAL was held in Ma
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2309.05933
Autor:
Bogomilov, M., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Song, Y. P., Tang, J. Y., Li, Z. H., Bertoni, R., Bonesini, M., Chignoli, F., Mazza, R., Palladino, V., de Bari, A., Orestano, D., Tortora, L., Kuno, Y., Sakamoto, H., Sato, A., Ishimoto, S., Chung, M., Sung, C. K., Filthaut, F., Fedorov, M., Jokovic, D., Maletic, D., Savic, M., Jovancevic, N., Nikolov, J., Vretenar, M., Ramberger, S., Asfandiyarov, R., Blondel, A., Drielsma, F., Karadzhov, Y., Charnley, G., Collomb, N., Dumbell, K., Gallagher, A., Grant, A., Griffiths, S., Hartnett, T., Martlew, B., Moss, A., Muir, A., Mullacrane, I., Oates, A., Owens, P., Stokes, G., Warburton, P., White, C., Adams, D., Bayliss, V., Boehm, J., Bradshaw, T. W., Brown, C., Courthold, M., Govans, J., Hills, M., Lagrange, J. -B., Macwaters, C., Nichols, A., Preece, R., Ricciardi, S., Rogers, C., Stanley, T., Tarrant, J., Tucker, M., Watson, S., Wilson, A., Bayes, R., Nugent, J. C., Soler, F. J. P., Gamet, R., Cooke, P., Blackmore, V. J., Colling, D., Dobbs, A., Dornan, P., Franchini, P., Hunt, C., Jurj, P. B., Kurup, A., Long, K., Martyniak, J., Middleton, S., Pasternak, J., Uchida, M. A., Cobb, J. H., Booth, C. N., Hodgson, P., Langlands, J., Overton, E., Pec, V., Smith, P. J., Wilbur, S., Chatzitheodoridis, G. T., Dick, A. J., Ronald, K., Whyte, C. G., Young, A. R., Boyd, S., Greis, J. R., Lord, T., Pidcott, C., Taylor, I., Ellis, M., Gardener, R. B. S., Kyberd, P., Nebrensky, J. J., Palmer, M., Witte, H., Adey, D., Bross, A. D., Bowring, D., Hanlet, P., Liu, A., Neuffer, D., Popovic, M., Rubinov, P., DeMello, A., Gourlay, S., Lambert, A., Li, D., Luo, T., Prestemon, S., Virostek, S., Freemire, B., Kaplan, D. M., Mohayai, T. A., Rajaram, D., Snopok, P., Torun, Y., Cremaldi, L. M., Sanders, D. A., Summers, D. J., Coney, L. R., Hanson, G. G., Heidt, C.
Multiple Coulomb Scattering (MCS) is a well known phenomenon occurring when charged particles traverse materials. Measurements of muons traversing low $Z$ materials made in the MuScat experiment showed that theoretical models and simulation codes, su
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2209.10251
Autor:
Black, K. M., Jindariani, S., Li, D., Maltoni, F., Meade, P., Stratakis, D., Acosta, D., Agarwal, R., Agashe, K., Aime, C., Ally, D., Apresyan, A., Apyan, A., Asadi, P., Athanasakos, D., Bao, Y., Barzi, E., Bartosik, N., Bauerdick, L. A. T., Beacham, J., Belomestnykh, S., Berg, J. S., Berryhill, J., Bertolin, A., Bhat, P. C., Biagini, M. E., Bloom, K., Bose, T., Bross, A., Brost, E., Bruhwiler, N., Buonincontri, L., Buttazzo, D., Candelise, V., Canepa, A., Carpenter, L., Casarsa, M., Celiberto, F., Cesarotti, C., Chachamis, G., Chacko, Z., Chang, P., Chekanov, S. V., Chen, T. Y., Chiesa, M., Cohen, T., Costa, M., Craig, N., Crivellin, A., Curatolo, C., Curtin, D., Da Molin, G., Dasu, S., de Gouvea, A., Denisov, D., Dermisek, R., Di Petrillo, K. F., Dorigo, T., Duarte, J. M., Elvira, V. D., Essig, R., Everaerts, P., Fan, J., Felcini, M., Fiore, G., Fiorina, D., Forslund, M., Franceschini, R., Garzelli, M. V., Gerber, C. E., Giambastiani, L., Giove, D., Guiducci, S., Han, T., Hermanek, K., Herwig, C., Hirschauer, J., Holmes, T. R., Homiller, S., Horyn, L. A., Ivanov, A., Jayatilaka, B., Jia, H., Jung, C. K., Kahn, Y., Kaplan, D. M., Kaur, M., Kawale, M., Koppenburg, P., Krintiras, G., Krizka, K., Kuchma, B., Lee, L., Li, L., Li, P., Li, Q., Li, W., Lipton, R., Liu, Z., Lomte, S., Lu, Q., Lucchesi, D., Luo, T., Lyu, K., Ma, Y., Machado, P. A. N., Madrid, C., Mahon, D. J., Mazzacane, A., McGinnis, N., McLean, C., Mele, B., Meloni, F., Middleton, S. C., Mishra, R. K., Mokhov, N., Montella, A., Morandin, M., Nagaitsev, S., Nardi, F., Neubauer, M. S., Neuffer, D. V., Newman, H., Ogaz, R., Ojalvo, I., Oksuzian, I., Orimoto, T., Ozek, B., Pachal, K., Griso, S. Pagan, Panci, P., Papadimitriou, V., Pastrone, N., Pedro, K., Pellemoine, F., Perloff, A., Pinna, D., Piccinini, F., Pleier, Marc-Andre, Posen, S., Potamianos, K., Rappoccio, S., Reece, M., Reina, L., Hall, A. Reinsvold, Riccardi, C., Ristori, L., Robens, T., Ruiz, R., Sala, P., Schulte, D., Sestini, L., Shiltsev, V., Snopok, P., Stark, G., Stupak III, J., Su, S ., Sundrum, R., Swiatlowski, M., Syphers, M. J., Taffard, A., Thompson, W., Torun, Y., Tully, C. G., Vai, I., Valente, M., van Rienen, U., van Weelderen, R., Velev, G., Venkatasubramanian, N., Vittorio, L., Vuosalo, C., Wang, X., Weber, H., Wu, R., Wu, Y., Wulzer, A., Xie, K., Xie, S., Yohay, R., Yonehara, K., Yu, F., Zlobin, A. V., Zuliani, D., Zurita, J.
A multi-TeV muon collider offers a spectacular opportunity in the direct exploration of the energy frontier. Offering a combination of unprecedented energy collisions in a comparatively clean leptonic environment, a high energy muon collider has the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2209.01318
Autor:
Neuffer, D., Belomestnykh, S., Checchin, M., Johnson, D., Posen, S., Pozdeyev, E., Pronskikh, V., Saini, A., Solyak, N., Yakovlev, V.
Increasing the Fermilab Main Injector (MI) beam power above ~1.2 MW requires replacement of the 8 GeV Booster by a higher intensity alternative. Earlier, rapid-cycling synchrotron and linac solutions were considered for this purpose. In this paper, w
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.11765
Autor:
Aoki, M., Appleby, R. B., Aslaninejad, M., Barlow, R., Bernstein, R. H., Bloise, C., Calibbi, L., Cervelli, F., Culbertson, R., de Gouvea, Andre Luiz, Di Falco, S., Diociaiuti, E., Donati, S., Donghia, R., Echenard, B., Gaponenko, A., Giovannella, S., Group, C., Happacher, F., Hedges, M. T., Hitlin, D. G., Hungerford, E., Johnstone, C., Kaplan, D. M., Kargiantoulakis, M., Kelliher, D. J., Kirch, K., Knecht, A., Kuno, Y., Kurup, A., Lagrange, J. -B., Lancaster, M., Long, K., Luca, A., Lynch, K., Machida, S., Martini, M., Middleton, S., Mihara, S., Miller, J., Miscetti, S., Morescalchi, L., Mori, Y., Murat, P., Muratori, B., Neuffer, D., Papa, A., Pasternak, J., Pedreschi, E., Pezzullo, G., Planche, T., Porter, F., Prebys, E., Prior, C. R., Pronskikh, V., Ray, R., Renga, F., Rogers, C., Sarra, I., Sato, A., Smith, S. L., Spinella, F., Stratakis, D., Syphers, M., Truong, N. M., Tygier, S., Uchida, Y., Yucel, M.
The muon has played a central role in establishing the Standard Model of particle physics, and continues to provide valuable information about the nature of new physics. A new complex at Fermilab, the Advanced Muon Facility, would provide the world's
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2203.08278
Autor:
Bhat, P. C., Jindariani, S., Ambrosio, G., Apollinari, G., Belomestnykh, S., Bross, A., Butler, J., Canepa, A., Elvira, D., Fox, P., Gecse, Z., Gianfelice-Wendt, E., Merkel, P., Nagaitsev, S., Neuffer, D., Piekarz, H., Posen, S., Sen, T., Shiltsev, V., Solyak, N., Stratakis, D., Syphers, M., Velev, G., Yakovlev, V., Yonehara, K., Zlobin, A.
The United States has a rich history in high energy particle accelerators and colliders -- both lepton and hadron machines, which have enabled several major discoveries in elementary particle physics. To ensure continued progress in the field, U.S. l
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2203.08088
Autor:
Stratakis, D., Mokhov, N., Palmer, M., Pastrone, N., Raubenheimer, T., Rogers, C., Schulte, D., Shiltsev, V., Tang, J., Yamamoto, A., Aimè, C., Mahmoud, M. A., Bartosik, N., Barzi, E., Bersani, A., Bertolin, A., Bonesini, M., Caiffi, B., Casarsa, M., Catanesi, M. G., Cerri, A., Curatolo, C., Dam, M., Damerau, H., De Matteis, E., Denizli, H., Di Micco, B., Dorigo, T., Farinon, S., Filthaut, F., Fiorina, D., Giove, D., Greco, M., Grojean, C., Han, T., Jindariani, S., Koppenburg, P., Krizka, K., Li, Q., Liu, Z., Long, K. R., Lucchesi, D., Mariotto, S., Meloni, F., Merlassino, C., Métral, E., Montella, A., Musenich, R., Nardecchia, M., Nardi, F., Neuffer, D., Griso, S. Pagan, Potamianos, K., Prioli, M., Radicioni, E., Reina, L., Riccardi, C., Ristori, L., Rossi, L., Salvini, P., Santiago, J., Senol, A., Sestini, L., Sorbi, M., Stark, G., Statera, M., Sun, X., Vai, I., Valente, R. U.
Muon colliders provide a unique route to deliver high energy collisions that enable discovery searches and precision measurements to extend our understanding of the fundamental laws of physics. The muon collider design aims to deliver physics reach a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2203.08033