Accès ouvert déclaré
2026
article
A linear collider vision for the future of particle physics
H. Abramowicz, E. Adli, F. Alharthi, M. Almanza-Soto, M. M. Altakach, W. Altmannshofer, S. Ampudia Castelazo, D. Angal-Kalinin, J. Anguiano, R. B. Appleby, O. Apsimon, A. Arbey, F. Arco, O. Arquero, A. Aryshev, S. Asai, D. Attié, J. L. Avila-Jimenez, H. Baer, J. A. Bagger, Y. Bai, I. R. Bailey, C. Balazs, P. Bambade, T. Barklow, J. Baudot, P. Bechtle, T. Behnke, A. B. Bellerive, S. Belomestnykh, Y. Benhammou, J. Berenguer-Antequera, M. Berger, M. Berggren, M. Bertucci, M. Besançon, D. Bett, P.-C. Bhat, T. Biekötter, S. Bilanishvili, B. Bilki, V. M. Bjelland, J. Björklund Svensson, C. Blanch, J. de Blas, B. Bliewert, M. Boehler, S. Boogert, M. Boronat, V. Boudry, D. Bourilkov, I. Bozovic, J. Braathen, J. E. Brau, C. Breuning, J.-C. Brient, I. Brock, B. Brudnowski, K. Buesser, E. Bulyak, P. N. Burrows, G. Burt, O. Cakir, A. Caldwell, A. C. Canbay, F. G. Celiberto, E. Cenni, I. Chaikovska, R. Chehab, J. B. B. Chen, G. Chen, T. Chikamatsu, V. Cilento, P. Colas, M. Coman, E. Del Core, L. Corner, F. Cornet, F. Cornet-Gomez, F. Corriveau, R. Corsini, J. Cvach, C. Damerell, R. D’Arcy, A. Das, S. Dasu, M. Demarteau, H. Denizli, R. Dermisek, A. Dhar, S. Dittmaier, F. Djurabekova, E. M. Donegani, A. Doyle, P. Drobniak, B. Dudar, H. Duran Yildiz, G. Durieux, J. Dutta, S. Easo, G. Eckerlin, U. Einhaus, C. Emma, E. Esarey, D. Esperante, D. Espriu, L. R. Evans, J. Farmer, A. Faus Golfe, M. Fernandez, J. C. Fernandez-Ortega, M. Formela, A. Formenti, L. J. Forrester, B. Foster, N. Fourches, M. C. Fouz, A. Freitas, C. D. Fu, K. Fujii, J. Fujimoto, B. Fuks, J. Fuster, N. Fuster-Martínez, M. Gabelmann, F. Gaede, M. Galletti, E. Gallo, S. Ganjour, M. V. Garzelli, R. L. Geng, S. Gessner, I. D. Gialamas, B. Gimeno, J. Goldstein, M. Goncerz, A. J. Gonsalves, F. J. Gonzalez, D. González-Iglesias, S. Gori, J. Grames, P. Grannis, L. Gray, G. Grenier, H. Guler, H. E. Haber, K. Hamaguchi, N. Hamann, O. Hartbrich, N. M. Hartman, S. Heinemeyer, G. Heinrich, C. Hensel, K. Hidaka, S. Hirose, A. H. Hoang, M. J. Hogan, W. Hollik, Y. Horii, R. Hosokawa, S. Huang, G. Hütsi, D. Hynds, M Idzik, S. Iguro, Y. Iiyama, K. Ikematsu, A. Irles, A. Ishikawa, M. Ishino, I. P. Ivanov, Y. Iwashita, M. Jacewicz, R. Jaramillo, D. Jeans, C. Jing, R. M. Jones, W. Kaabi, D. Käfer, M. Kagan, J. Kalinowski, D. K. Kalvik, J. Kaminski, S. Kanemura, K. Kannike, A. Karam, Y. Kato, K. Kawagoe, L. Kennedy, J. Kersten, S. U. Khan, V. A. Khoze, W. Kilian, J. Klamka, P. Kluit, K. Kong, R. Van Kooten, P Koppenburg, A. Korsun, A. V. Kotwal, S. Kraml, K. Krüger, T. Kubo, K. Kubo, M Kucharczyk, S. Kuday, N. Kumar, A. Hemanth Kumar, M. Kurata, Y. Kurihara, M. Kuriki, J. Kvasnička, K. Kyoya, I. Laktineh, A. Latina, F. LeDiberder, A. Levy, M. Liepe, C. A. Lindstrøm, J. List, B. List, M. Litos, V. N. Litvinenko, A. Lopez-Virto, X. L. Lu, T. Luo, M. Lupberger, J. P. Márquez, B. Madison, T. Madlener, J. Maeda, F. Mahmoudi, E. Maina, N. Majernik, R. Margraf-O’Neal, T. W. Markiewicz, A. Martens, V. J. Martin, P. Martín-Luna, L. Marzola, V. I. Maslov, K. T. Matchev, S. Matsumoto, K. Mawatari, A. McIlvenny, P. A. McIntosh, K. Mekala, D. Melini, F. Meloni, A. Menéndez, S. Michizono, K. Mimasu, V. Miralles, W. Mitaroff, V. A. Mitsou, L. Monaco, G. Moortgat-Pick, M. Moreno-Llácer, T. Mori, J. Moron, S. Morton, D. Moya, M. M. Mühlleitner, M Mulder, P. Munbodh, H. Murayama, E. Musumeci, V. V. Mytrochenko, N. Nagata, E. Nagy, T Nakada, J. Nakajima, K. Nakamura, E. A. Nanni, E. Nardi, S. Narita, M. Nojiri, D. Ntounis, M. T. Núñez Pardo de Vera, A. Ody, O. M. Ogreid, T. Ohl, Y. Okada, C. Oleari, M. Olvegøard, M. Omet, T. Omori, Y. Onel, H. Ono, W. Ootani, C. Orero, J. Osborne, K. Österberg, J. Osterhoff, M. Ouchemhou, Q. Ouyang, S. Pagan Griso, R. Paparella, S. C. Park, J. Pata, J. R. Patterson, L. K. Pedraza-Motavita, F. Peña, M. E. Peskin, F. Pilat, P. Piot, S. Plätzer, I. Polák, W. Porod, R. Pöschl, K. Potamianos, C. T. Potter, P. Poulose, J. G. Power, T. A. du Pree, D. Protopopescu, H. R. Qi, J. Rabara Bailey, A. Racioppi, M. Raidal, J. P. Ralston, A. Rastogi, L. Reichenbach, L. Reichwein, L. Reina, J. Reuter, F. Richard, S. Riemann, R. A. Rimmer, T. Robens, A. Robson, G. Rodrigo, C. S. Rogan, J. Rojo, M. Q. Ruan, S. Rudrabhatla, A. Ruiz-Jimeno, T. Saeki, H. Sakai, Y. Sakaki, F. Salvatore, T. Sanuki, S. Sasikumar, A. Scheinker, T. Schörner, C. B. Schroeder, S. Schroeder, I. Schulthess, M. Schumacher, A. Schwartzman, Y. Seiya, A. Senol, H. Sert, D. Sertore, A. Seryi, T. Shidara, K. Sjobak, I. Smiljanic, S. Spannagel, M. Spira, M. Stanitzki, S. Stapnes, D. Storey, J. Strube, S. S Su, A. Subba, T. Suehara, H. Sugawara, K. Sugizaki, Z. Q. Sun, R. Szafron, T. Takahashi, T. Takeshita, T. Tauchi, G. G. Taylor, N. Terunuma, D. Terzani, T. Teubner, J. Y. Tian, J. van Tilborg, J. Timmermans, M. Titov, R. Tomás García, T. Tong, J. M. Torndal, M. Trautwein, A. Tricoli, K. Tsumura, B. Tuchming, D. Tuckler, I. Turk Cakir, M. Tytgat, A Ukleja, C. Vallee, A. Vauth, M. Vellasco, C. Vernieri, L. Verra, M. Vicente Barreto Pinto, I. Vidakovic, H. Videau, E. Viklund, I. Vila, M. Villaplana, M. Vos, N. Vukasinovic, N. Walker, K. Wandall-Christensen, Y. Chen Wang, B. F. L. Ward, Z. Was, T. Watanabe, N. K. Watson, G. Weiglein, J. D. Wells, H. Wennlöf, M. Wenskat, S. Westhoff, J. W. Wetzel, A. P. White, M Williams, P. H. Williams, G. W. Wilson, M. Wing, M. Winter, A. Winter, T. Wojton, J. C. Wood, W. Wuensch, X. Xia, K. Yagyu, A. Yamamoto, Y. Yamamoto, K. Yamamoto, H. Yamamoto, S. Yamashita, M. Yamauchi, K. Yokoya, M. Yoshioka, J. Zálešák, A. F. Żarnecki, K. Zembaczynski, D. Zerwas, Y. P. Zhang, W. Zhang, J. X. Zhang, Zhong Ym, M. Zielinski, M. Zobov
9Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
0Institutions déclarées
0Pays d’affiliation déclarés
Le résumé fourni par la source
Abstract In this paper we review the physics opportunities at linear $\mathrm{e}^{+}\mathrm{e}^{-} $ e + e − colliders with a special focus on high centre-of-mass energies and beam polarisation, take a fresh look at the various accelerator technologies available or under development and, for the first time, discuss how a facility first equipped with a technology that is mature today could be upgraded with technologies of tomorrow to reach much higher energies and/or luminosities. In addition, we discuss detectors, alternative collider modes, as well as opportunities for beyond-collider experiments and R&D facilities as part of a linear collider facility (LCF). The material of this paper supports all plans for $\mathrm{e}^{+}\mathrm{e}^{-} $ e + e − linear colliders and the additional opportunities they offer, independently of technology choice or proposed site, as well as R&D for advanced accelerator technologies. This joint perspective on the physics goals, early technologies and upgrade strategies has been developed by the LCVision team based on an initial discussion at LCWS2024 in Tokyo and a follow-up at the LCVision Community Event at CERN in January 2025. It heavily builds on decades of achievements of the global linear collider community, in particular in the context of CLIC and ILC.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- A linear collider vision for the future of particle physics
- Date Crossref
- 02/03/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Les sujets associés
Particle Accelerators and Free-Electron LasersCrystallography and Radiation PhenomenaRadiation Detection and Scintillator Technologies