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This is the third out of five chapters of the final report [1] of the Workshop on Physics at HL-LHC, and perspectives on HE-LHC [2]. It is devoted to the study of the potential, in the search for Beyond the Standard Model (BSM) physics, of the High Luminosity (HL) phase of the LHC, defined as $3~mathrmab^-1$ of data taken at a centre-of-mass energy of $14~mathrmTeV$, and of a possible future upgrade, the High Energy (HE) LHC, defined as $15~mathrmab^-1$ of data at a centre-of-mass energy of $27~mathrmTeV$. We consider a large variety of new physics models, both in a simplified model fashion and in a more model-dependent one. A long list of contributions from the theory and experimental (ATLAS, CMS, LHCb) communities have been collected and merged together to give a complete, wide, and consistent view of future prospects for BSM physics at the considered colliders. On top of the usual standard candles, such as supersymmetric simplified models and resonances, considered for the evaluation of future collider potentials, this report contains results on dark matter and dark sectors, long lived particles, leptoquarks, sterile neutrinos, axion-like particles, heavy scalars, vector-like quarks, and more. Particular attention is placed, especially in the study of the HL-LHC prospects, to the detector upgrades, the assessment of the future systematic uncertainties, and new experimental techniques. The general conclusion is that the HL-LHC, on top of allowing to extend the present LHC mass and coupling reach by $20-50%$ on most new physics scenarios, will also be able to constrain, and potentially discover, new physics that is presently unconstrained. Moreover, compared to the HL-LHC, the reach in most observables will generally more than double at the HE-LHC, which may represent a good candidate future facility for a final test of TeV-scale new physics.
Beyond the Standard Model Physics at the HL-LHC and HE-LHC
X. Cid Vidal;M. D'Onofrio;P. J. Fox;R. Torre;K. A. Ulmer;A. Aboubrahim;A. Albert;J. Alimena;B. C. Allanach;C. Alpigiani;M. Altakach;S. Amoroso;J. K. Anders;J. Y. Araz;A. Arbey;P. Azzi;I. Babounikau;H. Baer;M. J. Baker;D. Barducci;V. Barger;O. Baron;L. Barranco Navarro;M. Battaglia;A. Bay;D. Bhatia;S. Biswas;D. Bloch;D. Bogavac;C. Borschensky;M. K. Bugge;D. Buttazzo;G. Cacciapaglia;L. Cadamuro;A. Calandri;D. A. Camargo;A. Canepa;L. Carminati;S. Carrá;C. A. Carrillo Montoya;A. Carvalho Antunes De Oliveira;F. L. Castillo;V. Cavaliere;D. Cavalli;C. Cecchi;A. Celis;A. Cerri;G. S. Chahal;A. Chakraborty;S. V. Chekanov;H. J. Cheng;J. T. Childers;M. Cirelli;O. Colegrove;G. Corcella;M. Corradi;M. J. Costa;R. Covarelli;N. P. Dang;A. Deandrea;S. De Curtis;H. De la Torre;L. Delle Rose;D. Del Re;A. Demela;S. Demers;R. Dermisek;A. De Santo;K. Deshpande;B. Dey;J. Donini;A. K. Duncan;V. Dutta;C. Escobar;L. Fanó;G. Ferretti;J. Fiaschi;O. Fischer;T. Flacke;E. D. Frangipane;M. Frank;FRATTARI, GUGLIELMO;D. Frizzell;E. Fuchs;B. Fuks;E. Gabrielli;J. Gainer;Y. Gao;J. E. García Navarro;M. H. Genest;S. Giagu;G. F. Giudice;J. Goh;M. Gouzevitch;P. Govoni;A. Greljo;A. Grohsjean;A. Gurrola;G. Gustavino;C. Guyot;C. B. Gwilliam;S. Ha;U. Haisch;J. Haller;T. Han;D. Hayden;M. Heikinheimo;U. Heintz;C. Helsens;K. Hoepfner;J. M. Hogan;K. Huitu;P. Ilten;V. Ippolito;A. Ismail;A. M. Iyer;Sa. Jain;D. O. Jamin;L. Jeanty;T. Jezo;W. Johns;A. Kalogeropoulos;J. Karancsi;Y. Kats;H. Keller;A. Khanov;J. Kieseler;B. Kim;M. S. Kim;Y. G. Kim;M. Klasen;M. D. Klimek;R. Kogler;J. R. Komaragiri;M. Krämer;S. Kubota;A. K. Kulesza;S. Kulkarni;T. Lari;A. Ledovskoy;G. R. Lee;L. Lee;S. W. Lee;R. Leonardi;R. Les;I. M. Lewis;Q. Li;T. Li;I. T. Lim;S. H. Lim;K. Lin;Z. Liu;K. Long;M. Low;E. Lunghi;D. Madaffari;F. Mahmoudi;D. Majumder;S. Malvezzi;M. L. Mangano;E. Manoni;X. Marcano;A. Mariotti;M. Marjanovic;D. Marlow;J. Martin Camalich;P. Matorras Cuevas;M. McCullough;E. F. McDonald;J. Mejia Guisao;B. Mele;F. Meloni;I. -A. Melzer-Pellmann;C. Merlassino;A. B. Meyer;E. Michielin;A. J. Miller;L. Mittnacht;S. Mondal;S. Moretti;S. Mukhopadhyay;B. P. Nachman;K. Nam;M. Narain;M. Nardecchia;P. Nath;J. Navarro-González;A. Nisati;T. Nitta;D. L. Noel;M. M. Nojiri;J. P. Ochoa-Ricoux;H. Oide;M. L. Ojeda;S. Pagan Griso;E. Palencia Cortezon;O. Panella;P. Pani;L. Panizzi;L. Panwar;C. B. Park;J. Pazzini;K. Pedro;M. M. Perego;L. Perrozzi;B. A. Petersen;A. Pierce;G. Polesello;A. Policicchio;C. J. Potter;P. Pralavorio;M. Presilla;J. Proudfoot;F. S. Queiroz;G. Ramirez-Sanchez;D. Redigolo;A. Reimers;S. Resconi;M. Rimoldi;J. C. Rivera Vergara;T. Rizzo;C. Rogan;F. Romeo;R. Rosten;R. Ruiz;J. Ruiz-Alvarez;J. A. Sabater Iglesias;B. Safarzadeh Samani;S. Sagir;M. Saito;S. Saito;F. Sala;C. Salazar;A. Savin;R. Sawada;S. Sawant;I. Schienbein;M. Schlaffer;B. Schneider;S. C. Schuler;C. D. Sebastiani;S. Sekmen;M. Selvaggi;D. Sengupta;H. Serce;H. Serodio;L. Sestini;B. Shakya;B. Shams Es Haghi;P. Sheldon;S. Shin;F. Simonetto;L. Soffi;M. Spannowsky;J. Stupak;M. J. Sullivan;M. Sunder;Y. Takahashi;X. Tata;H. Teagle;K. Terashi;A. Tesi;A. Thamm;K. Tobioka;P. Tornambe;F. Trovato;D. Tsiakkouri;F. C. Ungaro;A. Urbano;E. Usai;N. Vanegas;L. Vaslin;C. Vázquez Sierra;I. Vivarelli;M. Vranjes Milosavljevic;H. Waltari;R. Wang;X. Wang;M. S. Weber;C. Weiland;M. Wielers;J. M. Williams;S. Willocq;D. Xu;K. Yagyu;E. Yazgan;R. Ye;H. D. Yoo;T. You;F. Yu;G. Zevi Della Porta;W. Zhang;C. Zhu;X. Zhuang;J. Zobec;J. Zupan;J. Zurita
2018-01-01
Abstract
This is the third out of five chapters of the final report [1] of the Workshop on Physics at HL-LHC, and perspectives on HE-LHC [2]. It is devoted to the study of the potential, in the search for Beyond the Standard Model (BSM) physics, of the High Luminosity (HL) phase of the LHC, defined as $3~mathrmab^-1$ of data taken at a centre-of-mass energy of $14~mathrmTeV$, and of a possible future upgrade, the High Energy (HE) LHC, defined as $15~mathrmab^-1$ of data at a centre-of-mass energy of $27~mathrmTeV$. We consider a large variety of new physics models, both in a simplified model fashion and in a more model-dependent one. A long list of contributions from the theory and experimental (ATLAS, CMS, LHCb) communities have been collected and merged together to give a complete, wide, and consistent view of future prospects for BSM physics at the considered colliders. On top of the usual standard candles, such as supersymmetric simplified models and resonances, considered for the evaluation of future collider potentials, this report contains results on dark matter and dark sectors, long lived particles, leptoquarks, sterile neutrinos, axion-like particles, heavy scalars, vector-like quarks, and more. Particular attention is placed, especially in the study of the HL-LHC prospects, to the detector upgrades, the assessment of the future systematic uncertainties, and new experimental techniques. The general conclusion is that the HL-LHC, on top of allowing to extend the present LHC mass and coupling reach by $20-50%$ on most new physics scenarios, will also be able to constrain, and potentially discover, new physics that is presently unconstrained. Moreover, compared to the HL-LHC, the reach in most observables will generally more than double at the HE-LHC, which may represent a good candidate future facility for a final test of TeV-scale new physics.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1219487
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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.