Tutti i giorni, previo appuntamento.
Giuliano Panico ha conseguito la laurea Triennale e poi la Laurea Magistrale in Fisica all'Università degli Studi di Pisa (percorso di studi dal 1998 al 2003). Contemporaneamente ha conseguito il Diploma in Fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha ottenuto il PhD in Fisica delle Particelle Elementari alla SISSA di Trieste nel 2007.
Successivamente ha ricoperto posizioni di ricerca al Dipartimento di Fisica dell'Università di Bonn (Germania) dal 2007 al 2009, al Dipartimento di Fisica dell'ETH Zurich (Svizzera) dal 2009 al 2012, al CERN di Givenvra (Svizzera) dal 2012 al 2014 e al Dipartimento di Fisica dell'Università Autonoma di Barcellona e all'IFAE (Spagna) dal 2014 al 2018.
Dal 2018 è entrato a far parte dello staff del Dipartimento di Fisica all'Univcersità degli Studi di Firenze, diventando Professore Associato nel 2024.
Posizioni Accademiche
Associazioni Scientifiche
Abilitazioni
Titoli di Studio Universitari
Partecipazione a Gruppi di Ricerca:
Organizzazione di Conferenze e Workshop
Altri Incarichi Scientifici
Riconoscimenti per l'attività di ricerca
Esperienza didattica
Corsi universitari
Seminari per studenti
Supervisione di tesi (Master e PhD)
Altre attività didattiche
Attività Divulgative
Lista delle Pubblicazioni
Ho prodotto 40 articoli di ricerca pubblicati su riviste internazionali con peer-review e 10 proceedings per seminari a conferenze internazionali. Ho scritto una monografia pubblicata da Springer nella collana Lecture Notes in Physics. Ho anche contribuito a 15 report scientifici.La lista completa delle mie pubblicazioni è reperibile su InspirehepPubblicazioni su Riviste Internazionali con Referee
Monografie
Proceedings e Report
SeminariHo tenuto 50+ seminari a conferenze internazionali e sono stato invitato a dare 30+ seminari in università e instituti di ricerca.Selezione di seminari su invito a conferenze internazionali
La maggior parte della mia attività di ricerca è dedicata allo studio del bosone di Higgs, della dinamica elettrodebole e di flavor nel Modello Standard e nelle sue estensioni. I miei interessi vanno dall'analisi teorica di teorie di nuova fisica ad argomenti più fenomenologici collegati agli esperimenti a collisori ed alla cosmologia.
Sono autore di diversi articoli sullo studio di teorie oltre il Modello Standard, con particolare focus su scenari basati su nuova dinamica fortemente accoppiata (modelli di Higgs composto). Uno dei miei risultati principali in questo contesto è l'identificazione di una forte correlazione tra la massa dell'Higgs, la presenza di partner del top leggeri e il livello di tuning necessario per ottenere uno scenario realistico di rottura della simmetria elettrodebole. Questi risultati hanno conseguenze importanti dal punto di vista sperimentale, in quanto identificano i partner del top come canale privilegiato per testare un'ampia classe di modelli con Higgs composto mediante experimenti a collisori. Un altro risultato rilevante da me ottenuto è lo sviluppo del formalismo di teoria di campo effettiva per parametrizzare la fenomenologia dei partner del top. Questo formalismo è attualmente utilizzato dalle collaborazioni ATLAS e CMS per riportare le misure di LHC su produzione singola di nuovi vector-like quark.
Oltre agli argomenti già menzionati, ho anche una rilevante produzione scientifica rivolta allo studio del Modello Standard e allo svipullo di test di nuova fisica indipendenti da modelli espliciti. In questo contesto, due miei risultati più rilevanti sono l'analisi dei self-coupling del bosone di Higgs a collisori attuali e futuri, e l'identificazione di strategie per migliorare la determinazione delle osservabili elettrodeboli all'LHC mediante lo studio della produzione Drell-Yan di una coppia di leptoni e dei processi di produzione di una coppia di bosoni. Attualmente sono anche coinvolto in una linea di ricerca incentrata sull'uso di applicazioni di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati sperimentali a collisori di particelle.
Legenda
Giuliano Panico earned his Bachelor's degree and then his Master's degree in Physics at the University of Pisa (from 1998 to 2003). At the same time, he obtained the Diploma in Physics from the Scuola Normale Superiore of Pisa. He received his PhD in Elementary Particle Physics from SISSA in Trieste in 2007.
Subsequently, he held research positions at the Department of Physics of the University of Bonn (Germany) from 2007 to 2009, at the Department of Physics of ETH Zurich (Switzerland) from 2009 to 2012, at CERN in Geneva (Switzerland) from 2012 to 2014, and at the Department of Physics of the Universitat Autonoma of Barcelona and IFAE (Spain) from 2014 to 2018.
Since 2018, he has been a member of the faculty at the Department of Physics at the University of Florence, becoming Associate Professor in 2024.
Academic Appointments
Association with other research institutes
Habilitations
Education: Undergraduate and postgraduate studies
Participation in Research Grants
Organization of Conferences, Workshops and Schools
Scientific Responsibilities
Teaching Experience
Student Supervision
Outreach
Research interestsThe main part of my research activity is devoted to the study the Higgs, electroweak and flavor dynamics in the Standard Model (SM) and its extensions. My interests range from the theoretical analysis of new-physics theories, to more phenomenological subjects oriented to collider experiments and cosmology.I acquired extensive expertise on beyond the SM theories, with particular focus on scenarios with new strongly coupled dynamics (composite Higgs models). In this context, one of my key achievements is the identification of a strong correlation among the Higgs mass, the presence of light top partners and the amount of tuning needed for a realistic electroweak symmetry breaking. These results have fundamental experimental consequences, since they single out the top partners as a privileged way to directly test a large class of composite Higgs models at colliders. Another important result I obtained is the development of the effective field theory formalism for parametrizing the phenomenology of the top partners. This framework is now used by the ATLAS and CMS collaborations to report the measurements on single production of new vector-like quarks.I also have a strong research record in SM studies and model-independent tests of new physics. In this area, two of my key results are the analysis of the Higgs self-couplings at present and future colliders and the exploitation of di-lepton Drell-Yan production and di-boson processes at the LHC as a way to improve the determination of the precision EW observables. At present I am also particularly interested in machine learning applications for the analysis of collider data.
List of Publications
I wrote 37 research papers published on peer-reviewed international journals and 8 proceedings for talks at international conferences. I wrote a monograph published in the Lecture Notes in Physics series by Springer. I also contributed to 10 scientific reports.The full list of my publication is available on InspirehepPublications on International Journals
Monographs
Proceedings and Reports
Talks and Seminars
I gave 50+ talks at international conferences and I was invited to give 30+ seminars at universities and research institutes.Highlights from invited talks at international conferences
The main part of my research activity is devoted to the study the Higgs, electroweak and flavor dynamics in the Standard Model of Particle Physics and its extensions. My interests range from the theoretical analysis of new-physics theories, to more phenomenological subjects oriented to collider experiments and cosmology.I acquired extensive expertise on beyond-the-Standard-Model theories, with particular focus on scenarios with new strongly coupled dynamics (composite Higgs models). In this context, one of my key achievements is the identification of a strong correlation among the Higgs mass, the presence of light top partners and the amount of tuning needed for a realistic electroweak symmetry breaking. These results have fundamental experimental consequences, since they single out the top partners as a privileged way to directly test a large class of composite Higgs models at colliders. Another important result I obtained is the development of the effective field theory formalism for parametrizing the phenomenology of the top partners. This framework is now used by the ATLAS and CMS collaborations to report the LHC measurements on single production of new vector-like quarks.I also have a strong research record in Standard-Model studies and model-independent tests of new physics. In this area, two of my key results are the analysis of the Higgs self-couplings at present and future colliders and the exploitation of di-lepton Drell-Yan production and di-boson processes at the LHC as a way to improve the determination of the precision electroweak observables. At present I am also interested in machine learning applications for the analysis of experimental data.