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This paper presents the design, construction, and simulation-based validation of the
ColdBox, a combined neutron shielding and insulating enclosure for the Scattering and Neutrino
DetectorattheLHC(SND@LHC). Theemulsionfilmsinthedetector’stargetregionrequireprotection
fromtheintenseneutronradiationbackgroundandastableenvironmentof15 ±1 ◦Cand50–55%
relative humidity for long-term stability. The ColdBox meets these requirements through a dual-layer
structure: an external 5cm plexiglass wall to moderate fast neutrons, and an internal 4cm layer
of borated polyethylene (with 35% boron content) to capture thermal neutrons. The mechanical
design, based on a robust aluminum frame, accommodates the constraints of the TI18 tunnel. FLUKA
simulationswereusedtooptimizetheshieldingconfiguration,showingasignificantreductioninthe
neutronflux,withasimulatedratioofshieldedtounshieldedthermalneutronfluenceof2.3 ×10−3.
This result is consistent with initial measurementsfrom BatMon detectors. The design also provides
a sealed volume for a cooling system to maintain the required temperature and humidity, ensuring
the necessary conditions for the emulsion films’ integrity.
The SND@LHC neutron shielding / Abbaneo, D.; Ahmad, S.; Albanese, R.; Alexandrov, A.; Alicante, F.; Aloschi, F.; Androsov, K.; Asawatangtrakuldee, C.; Ayala Torres, M. A.; Bangaru, N.; Bastías Görlich, M.; Battilana, C.; Bay, A.; Bertocco, A.; Betancourt, C.; Bick, D.; Biswas, R.; Blanco Castro, A.; Boccia, V.; Bogomilov, M.; Bonacorsi, D.; Bonivento, W. M.; Bordalo, P.; Boyarsky, A.; Breglio, G.; Buontempo, S.; Cafaro, V.; Campanelli, M.; Camporesi, T.; Canale, V.; Centanni, D.; Cepeda, S.; Cerutti, F.; Chariton, V.; Choi, K. -Y.; Cindolo, F.; Climescu, M.; Crupano, A.; Dallavalle, G. M.; D'Ambrosio, N.; Davino, D.; De Bryas, P. T.; De Asmundis, R.; De Lellis, G.; Del Giudice, G.; De Magistris, M.; De Roeck, A.; De Pasquale, S.; De Rújula, A.; De Simone, D.; De Souza Santos, H.; Diaz Gutierrez, M. A.; Di Crescenzo, A.; Di Cristo, C.; Di Ferdinando, D.; Dinc, C.; Donà, R.; Durhan, O.; Fasanella, D.; Fecarotta, O.; Fedotovs, F.; Ferrillo, M.; Fienga, F.; Fiorillo, A.; Fresa, R.; Funk, W.; Giordano, V.; Golutvin, A.; Graverini, E.; Guiducci, L.; Guler, A. M.; Guliaeva, V.; Haefeli, G. J.; Hagner, C.; Helo Herrera, J. C.; Van Herwijnen, E.; Iaiunese, A.; Ilieva, S.; Infante Cabanas, S. A.; Infantino, A.; Irace, A.; Iuliano, A.; Jacobsson, R.; Kamiscioglu, C.; Kauniskangas, A. M.; Kim, S. H.; Kim, Y. G.; Klioutchnikov, G.; Komatsu, M.; Kuleshov, S.; Lacker, H. M.; Lantwin, O.; Lasagni Manghi, F.; Lauria, A.; Lee, K. Y.; Lee, K. S.; Lee, W. -C.; Liz-Vargas, M.; Loschiavo, V. P.; Mascellani, A.; Majstorovic, M.; Marrazzo, V.; Mei, F.; Miano, A.; Mikulenko, A.; Montesi, M. C.; Morozova, D.; Navarria, F. L.; Nuntiyakul, W.; Ogawa, S.; Ovchynnikov, M.; Paggi, G.; Perrotta, A.; Pinto, R.; Polukhina, N.; Primavera, F.; Prota, A.; Quercia, A.; Ramos, S.; Reghunath, A.; Ronchetti, F.; Rovelli, T.; Ruchayskiy, O.; Ruf, T.; Sadykov, Z.; Scalera, V.; Schmidt-Parzefall, W.; Schneider, O.; Sekhniaidze, G.; Serra, N.; Shaposhnikov, M.; Shchedrina, T.; Shchutska, L.; Shibuya, H.; Sirri, G.; Soares, G.; Sohn, J. Y.; Soto Sandoval, O. J.; Spurio, M.; Steggemann, J.; Strekalina, D.; Timiryasov, I.; Tioukov, V.; Trippl, C.; Ursov, E.; Ustyuzhanin, A.; Vankova-Kirilova, G.; Vasquez, G.; Verguilov, V.; Viegas Guerreiro Leonardo, N.; Vilela, C.; Visone, C.; Wanke, R.; Yamamoto, S.; Yaman, E.; Yang, Z.; Yazici, C.; Yoo, S.; Yoon, C. S.; Zaffaroni, E.; Zamora-Saá, J. A.; Null, Null. - In: JOURNAL OF INSTRUMENTATION. - ISSN 1748-0221. - 20:12(2025). [10.1088/1748-0221/20/12/t12002]
The SND@LHC neutron shielding
Abbaneo, D.;Ahmad, S.;Albanese, R.;Alexandrov, A.;Alicante, F.;Aloschi, F.;Androsov, K.;Asawatangtrakuldee, C.;Ayala Torres, M. A.;Bangaru, N.;Bastías Görlich, M.;Battilana, C.;Bay, A.;Bertocco, A.;Betancourt, C.;Bick, D.;Biswas, R.;Blanco Castro, A.;Boccia, V.;Bogomilov, M.;Bonacorsi, D.;Bonivento, W. M.;Bordalo, P.;Boyarsky, A.;Breglio, G.;Buontempo, S.;Cafaro, V.;Campanelli, M.;Camporesi, T.;Canale, V.;Centanni, D.;Cepeda, S.;Cerutti, F.;Chariton, V.;Choi, K. -Y.;Cindolo, F.;Climescu, M.;Crupano, A.;Dallavalle, G. M.;D'Ambrosio, N.;Davino, D.;de Bryas, P. T.;De Asmundis, R.;De Lellis, G.;Del Giudice, G.;De Magistris, M.;De Roeck, A.;De Pasquale, S.;De Rújula, A.;De Simone, D.;De Souza Santos, H.;Diaz Gutierrez, M. A.;Di Crescenzo, A.;Di Cristo, C.;Di Ferdinando, D.;Dinc, C.;Donà, R.;Durhan, O.;Fasanella, D.;Fecarotta, O.;Fedotovs, F.;Ferrillo, M.;Fienga, F.;Fiorillo, A.;Fresa, R.;Funk, W.;Giordano, V.;Golutvin, A.;Graverini, E.;Guiducci, L.;Guler, A. M.;Guliaeva, V.;Haefeli, G. J.;Hagner, C.;Helo Herrera, J. C.;van Herwijnen, E.;Iaiunese, A.;Ilieva, S.;Infante Cabanas, S. A.;Infantino, A.;Irace, A.;Iuliano, A.;Jacobsson, R.;Kamiscioglu, C.;Kauniskangas, A. M.;Kim, S. H.;Kim, Y. G.;Klioutchnikov, G.;Komatsu, M.;Kuleshov, S.;Lacker, H. M.;Lantwin, O.;Lasagni Manghi, F.;Lauria, A.;Lee, K. Y.;Lee, K. S.;Lee, W. -C.;Liz-Vargas, M.;Loschiavo, V. P.;Mascellani, A.;Majstorovic, M.;Marrazzo, V.;Mei, F.;Miano, A.;Mikulenko, A.;Montesi, M. C.;Morozova, D.;Navarria, F. L.;Nuntiyakul, W.;Ogawa, S.;Ovchynnikov, M.;Paggi, G.;Perrotta, A.;Pinto, R.;Polukhina, N.;Primavera, F.;Prota, A.;Quercia, A.;Ramos, S.;Reghunath, A.;Ronchetti, F.;Rovelli, T.;Ruchayskiy, O.;Ruf, T.;Sadykov, Z.;Scalera, V.;Schmidt-Parzefall, W.;Schneider, O.;Sekhniaidze, G.;Serra, N.;Shaposhnikov, M.;Shchedrina, T.;Shchutska, L.;Shibuya, H.;Sirri, G.;Soares, G.;Sohn, J. Y.;Soto Sandoval, O. J.;Spurio, M.;Steggemann, J.;Strekalina, D.;Timiryasov, I.;Tioukov, V.;Trippl, C.;Ursov, E.;Ustyuzhanin, A.;Vankova-Kirilova, G.;Vasquez, G.;Verguilov, V.;Viegas Guerreiro Leonardo, N.;Vilela, C.;Visone, C.;Wanke, R.;Yamamoto, S.;Yaman, E.;Yang, Z.;Yazici, C.;Yoo, S.;Yoon, C. S.;Zaffaroni, E.;Zamora-Saá, J. A.;null, null
2025
Abstract
This paper presents the design, construction, and simulation-based validation of the
ColdBox, a combined neutron shielding and insulating enclosure for the Scattering and Neutrino
DetectorattheLHC(SND@LHC). Theemulsionfilmsinthedetector’stargetregionrequireprotection
fromtheintenseneutronradiationbackgroundandastableenvironmentof15 ±1 ◦Cand50–55%
relative humidity for long-term stability. The ColdBox meets these requirements through a dual-layer
structure: an external 5cm plexiglass wall to moderate fast neutrons, and an internal 4cm layer
of borated polyethylene (with 35% boron content) to capture thermal neutrons. The mechanical
design, based on a robust aluminum frame, accommodates the constraints of the TI18 tunnel. FLUKA
simulationswereusedtooptimizetheshieldingconfiguration,showingasignificantreductioninthe
neutronflux,withasimulatedratioofshieldedtounshieldedthermalneutronfluenceof2.3 ×10−3.
This result is consistent with initial measurementsfrom BatMon detectors. The design also provides
a sealed volume for a cooling system to maintain the required temperature and humidity, ensuring
the necessary conditions for the emulsion films’ integrity.
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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.