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Accès ouvert déclaré 2022 conference-paper

The European Spallation Source neutrino Super Beam

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Rattachement africain : se, ch, fr, bg, it, pl, gr, cn, tr, kr, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

In this Snowmass 2021 white paper, we summarise the Conceptual Design of the European Spallation Source neutrino Super Beam (ESSvSB) experiment and its synergies with the possible future muon based facilities, e.g. a Low Energy nuSTORM and the Muon Collider. The ESSvSB will benefit from the high power, 5 MW, of the European Spallation Source (ESS) LINAC in Lund-Sweden to produce the world most intense neutrino beam, enabling measurements to be made at the second oscillation maximum. Assuming a ten-year exposure, physics simulations show that the CP-invariance violation can be established with a significance of 5 sigma over more than 70% of all values of delta CP and with an error in the measurement of the delta CP angle of less than 8 degree for all values of delta CP. However, several technological and physics challenges must be further studied before achieving a final Technical Design. Measuring at the 2nd oscillation maximum necessitates a very intense neutrino beam with the appropriate energy. For this, the ESS proton beam LINAC, which is designed to produce the world's most intense neutron beam, will need to be upgraded to 10 MW power, 2.5 GeV energy and 28 Hz beam pulse repetition rate. An accumulator ring will be required for the compression of the ESS LINAC beam pulse from 2.86 ms to 1.3 mus. A high power target station facility will be needed to produce a well-focused intense (super) mu-neutrino beam. The physics performance of that neutrino Super Beam in conjunction with a megaton underground Water Cherenkov neutrino far detector installed at a distance of either 360 km or 540 km from the ESS, the baseline, has been evaluated.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

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Où se fait cette recherche

  • Uppsala University Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
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  • European Organization for Nuclear Research pays non établi dans la notice
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  • Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien pays non établi dans la notice
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  • European Spallation Source pays non établi dans la notice
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  • AlbaNova The Oskar Klein Centre pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • KTH Royal Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sofia University "St. Kliment Ohridski" pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Lund University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Milano-Bicocca pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • AGH University of Krakow pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Nuclear and Particle Physics pays non établi dans la notice
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  • Centre of Excellence for Advanced Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Physics and Astronomy — Uppsala University, European Organization for Nuclear Research et Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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