Articles de revues sur le sujet « High luminosty LHC »
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Tomás, R., G. Arduini, P. Baudrenghien, O. Brüning, R. Bruce, X. Buffat, R. Calaga et al. « Operational scenario of first high luminosity LHC run ». Journal of Physics : Conference Series 2420, no 1 (1 janvier 2023) : 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2420/1/012003.
Texte intégralWotton, S. A. « The LHCb RICH upgrade for the high luminosity LHC era ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 1058 (janvier 2024) : 168824. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2023.168824.
Texte intégralCapriotti, Lorenzo. « Spectroscopy at LHCb : experimental overview ». Journal of Physics : Conference Series 2586, no 1 (1 septembre 2023) : 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2586/1/012002.
Texte intégralde Melo, Tessio B., Farinaldo S. Queiroz et Yoxara Villamizar. « Doubly charged scalar at the High-Luminosity and High-Energy LHC ». International Journal of Modern Physics A 34, no 27 (27 septembre 2019) : 1950157. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x19501574.
Texte intégralKiehn, Moritz, Sabrina Amrouche, Paolo Calafiura, Victor Estrade, Steven Farrell, Cécile Germain, Vava Gligorov et al. « The TrackML high-energy physics tracking challenge on Kaggle ». EPJ Web of Conferences 214 (2019) : 06037. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921406037.
Texte intégralGiacobbe, B. « LUCID-3 : the upgrade of the ATLAS luminosity detector for High-Luminosity LHC ». Journal of Instrumentation 19, no 03 (1 mars 2024) : C03053. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/c03053.
Texte intégralNAKAMOTO, Tatsushi. « The High Luminosity LHC Upgrade Project ». TEION KOGAKU (Journal of Cryogenics and Superconductivity Society of Japan) 52, no 3 (2017) : 141–48. http://dx.doi.org/10.2221/jcsj.52.141.
Texte intégralArduini, G., J. Barranco, A. Bertarelli, N. Biancacci, R. Bruce, O. Brüning, X. Buffat et al. « High Luminosity LHC : challenges and plans ». Journal of Instrumentation 11, no 12 (28 décembre 2016) : C12081. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/11/12/c12081.
Texte intégralJezequel, S. « Prospects for the high-luminosity LHC ». Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 245 (décembre 2013) : 145–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2013.10.027.
Texte intégralTricomi, Alessia. « SLHC : The LHC luminosity upgrade ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 596, no 1 (octobre 2008) : 43–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2008.07.118.
Texte intégralVenditti, Rosamaria. « Prospects for Higgs Boson Measurements and Beyond Standard Model Physics at the High-Luminosity LHC with CMS ». EPJ Web of Conferences 192 (2018) : 00032. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819200032.
Texte intégralMounet, N., R. Tomás, D. Amorim, C. Antuono, N. Biancacci, H. Bartosik, P. Baudrenghien et al. « High intensity beam dynamics assessment and challenges for HL-LHC ». Journal of Instrumentation 19, no 05 (1 mai 2024) : T05016. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/05/t05016.
Texte intégralMaria, R. De, R. Bruce, D. Gamba, M. Giovannozzi et F. Plassard. « High Luminosity LHC Optics and Layout HLLHCV1.4 ». Journal of Physics : Conference Series 1350 (novembre 2019) : 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1350/1/012001.
Texte intégralLongo, Riccardo. « Joint ATLAS/CMS ZDC upgrade project for the High Luminosity LHC ». EPJ Web of Conferences 276 (2023) : 05003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202327605003.
Texte intégralHaranko, Mykyta. « Luminosity and beam-induced background measurement with the CMS Tracker Endcap Pixel Detector at HL-LHC ». Journal of Physics : Conference Series 2374, no 1 (1 novembre 2022) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2374/1/012008.
Texte intégralAly, R. « Longevity study on the CMS resistive plate chambers for HL-LHC ». Journal of Instrumentation 17, no 08 (1 août 2022) : C08008. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/08/c08008.
Texte intégralSundararajan, P., et K. Ntekas. « New developments in the MDT trigger processor for the ATLAS Level-0 muon trigger at High Luminosity LHC ». Journal of Instrumentation 18, no 02 (1 février 2023) : C02030. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/02/c02030.
Texte intégralAdorisio, C., et S. Roesler. « Induced activation studies for the LHC upgrade to High Luminosity LHC ». Journal of Physics : Conference Series 1046 (juin 2018) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1046/1/012008.
Texte intégralMastrolorenzo, L. « The CMS High Granularity Calorimeter for HL-LHC ». International Journal of Modern Physics : Conference Series 46 (janvier 2018) : 1860075. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194518600753.
Texte intégralYohay, R. « The CMS High Granularity Calorimeter for High Luminosity LHC ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 958 (avril 2020) : 162151. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2019.04.105.
Texte intégralBrüning, Oliver, Heather Gray, Katja Klein, Mike Lamont, Meenakshi Narain, Richard Polifka et Lucio Rossi. « The scientific potential and technological challenges of the High-Luminosity Large Hadron Collider program ». Reports on Progress in Physics 85, no 4 (29 mars 2022) : 046201. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/ac5106.
Texte intégralMissio, Marion. « Overview of the ATLAS High-Granularity Timing Detector : project status and results ». Journal of Instrumentation 19, no 04 (1 avril 2024) : C04008. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/c04008.
Texte intégralAccettura, Carlotta, David Amorim, Alekseyevichx Antipov, Adrienn Baris, Alessandro Bertarelli, Nicolò Biancacci, Sergio Calatroni et al. « Resistivity Characterization of Molybdenum-Coated Graphite-Based Substrates for High-Luminosity LHC Collimators ». Coatings 10, no 4 (7 avril 2020) : 361. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10040361.
Texte intégralTortajada, Ignacio Asensi. « Upgrade of the ATLAS Hadronic Tile Calorimeter for the High Luminosity LHC ». EPJ Web of Conferences 170 (2018) : 01001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201817001001.
Texte intégralFeng, Jonathan L., Felix Kling, Mary Hall Reno, Juan Rojo, Dennis Soldin, Luis A. Anchordoqui, Jamie Boyd et al. « The Forward Physics Facility at the High-Luminosity LHC ». Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics 50, no 3 (20 janvier 2023) : 030501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/ac865e.
Texte intégralMatis, H. S., M. Placidi, A. Ratti, W. C. Turner, E. Bravin et R. Miyamoto. « The BRAN luminosity detectors for the LHC ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 848 (mars 2017) : 114–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.12.019.
Texte intégralZareef, F., A. Oblakowska-Mucha et T. Szumlak. « Silicon detectors beyond LHC — RD50 status report ». Journal of Instrumentation 17, no 11 (1 novembre 2022) : C11004. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/11/c11004.
Texte intégralChang, Philip, Peter Elmer, Yanxi Gu, Vyacheslav Krutelyov, Gavin Niendorf, Michael Reid, Balaji Venkat Sathia Narayanan et al. « Line Segment Tracking in the High-luminosity LHC ». EPJ Web of Conferences 295 (2024) : 02019. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202429502019.
Texte intégralLi, X., G. Liu, J. Chen, B. Deng, D. Gong, D. Guo, M. He et al. « Optical data transmission ASICs for the high-luminosity LHC (HL-LHC) experiments ». Journal of Instrumentation 9, no 03 (6 mars 2014) : C03007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/9/03/c03007.
Texte intégralSopczak, André. « Luminosity Measurements at the LHC at CERN Using Medipix, Timepix and Timepix3 Devices ». Physics 3, no 3 (11 août 2021) : 579–654. http://dx.doi.org/10.3390/physics3030037.
Texte intégralLange, David, Kenneth Bloom, Tommaso Boccali, Oliver Gutsche et Eric Vaandering. « CMS Computing Resources : Meeting the demands of the high-luminosity LHC physics program ». EPJ Web of Conferences 214 (2019) : 03055. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921403055.
Texte intégralSauvan, J. B. « The CMS High Granularity Calorimeter for the High Luminosity LHC ». Journal of Instrumentation 13, no 02 (23 février 2018) : C02043. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/02/c02043.
Texte intégralValentan, Manfred. « The CMS high granularity calorimeter for the high luminosity LHC ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 936 (août 2019) : 102–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.131.
Texte intégralAlekseev, Aleksandr, Simone Campana, Xavier Espinal, Stephane Jezequel, Andrey Kirianov, Alexei Klimentov, Tatiana Korchuganova et al. « On the road to a scientific data lake for the High Luminosity LHC era ». International Journal of Modern Physics A 35, no 33 (30 novembre 2020) : 2030022. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x20300227.
Texte intégralBaer, Howard, Vernon Barger, Xerxes Tata et Kairui Zhang. « Detecting Heavy Neutral SUSY Higgs Bosons Decaying to Sparticles at the High-Luminosity LHC ». Symmetry 15, no 2 (18 février 2023) : 548. http://dx.doi.org/10.3390/sym15020548.
Texte intégralReis, Thomas. « CMS ECAL upgrade for precision timing and energy measurements at the High Luminosity LHC ». Journal of Physics : Conference Series 2374, no 1 (1 novembre 2022) : 012072. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2374/1/012072.
Texte intégralMandrik, Petr. « Top FCNC searches at HL-LHC with the CMS experiment ». EPJ Web of Conferences 191 (2018) : 02009. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819102009.
Texte intégralMigliore, E. « Status of the upgrade project of the CMS Tracker for HL-LHC ». Journal of Instrumentation 17, no 10 (1 octobre 2022) : C10003. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/10/c10003.
Texte intégralChen, Ziheng, Antonio Di Pilato, Felice Pantaleo et Marco Rovere. « GPU-based Clustering Algorithm for the CMS High Granularity Calorimeter ». EPJ Web of Conferences 245 (2020) : 05005. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202024505005.
Texte intégralBaer, Howard, Vernon Barger, Xerxes Tata et Kairui Zhang. « Prospects for Charged Higgs Bosons in Natural SUSY Models at the High-Luminosity LHC ». Symmetry 15, no 8 (25 juillet 2023) : 1475. http://dx.doi.org/10.3390/sym15081475.
Texte intégralGagnon, L. G. « Machine learning for track reconstruction at the LHC ». Journal of Instrumentation 17, no 02 (1 février 2022) : C02026. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/02/c02026.
Texte intégralSimone, F. M., A. Pellecchia et P. Verwilligen. « Design validation of the CMS Phase-2 Triple-GEM detectors ». Journal of Instrumentation 19, no 03 (1 mars 2024) : C03005. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/c03005.
Texte intégralPellecchia, Antonello. « The upgrade of the CMS muon system for the high luminosity LHC ». Journal of Instrumentation 19, no 02 (1 février 2024) : C02077. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/02/c02077.
Texte intégralMoscatelli, F., D. Passeri, A. Morozzi, G. F. Dalla Betta, S. Mattiazzo, M. Bomben et G. M. Bilei. « Surface damage characterization of FBK devices for High Luminosity LHC (HL-LHC) operations ». Journal of Instrumentation 12, no 12 (7 décembre 2017) : P12010. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/12/12/p12010.
Texte intégralCervelló, A., A. Valero, F. Carrió, J. Torres, J. Soret et R. García. « A new data transfer scheme for the HL-LHC upgrade of the ATLAS Tile Hadronic Calorimeter ». Journal of Physics : Conference Series 2374, no 1 (1 novembre 2022) : 012097. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2374/1/012097.
Texte intégralGianotti, F. « Physics opportunities of the LHC luminosity upgrade ». Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 147 (octobre 2005) : 23–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2005.03.004.
Texte intégralScandale, W. « Possible scenarios for the LHC luminosity upgrade ». Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 154, no 1 (avril 2006) : 101–4. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2006.01.058.
Texte intégralCooke, Charlotte. « Upgrade of the CMS Barrel Electromagnetic Calorimeter for the High Luminosity LHC ». Instruments 6, no 3 (27 août 2022) : 29. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6030029.
Texte intégralSaito, Masahiko, Paolo Calafiura, Heather Gray, Wim Lavrijsen, Lucy Linder, Yasuyuki Okumura, Ryu Sawada, Alex Smith, Junichi Tanaka et Koji Terashi. « Quantum annealing algorithms for track pattern recognition ». EPJ Web of Conferences 245 (2020) : 10006. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202024510006.
Texte intégralWilliams, T. « System design and prototyping of the CMS Level-1 Trigger at the High-Luminosity LHC ». Journal of Instrumentation 19, no 03 (1 mars 2024) : C03016. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/c03016.
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