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Mot-clé:Grand collisionneur de hadrons

Le système de contrôle des accélérateurs du CERN migrera vers Debian 13

Le système de contrôle des accélérateurs du CERN migrera vers Debian 13

Les représentants du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) ont annoncé lors de la conférence MiniDebConf leur intention de migrer, d'ici fin 2026, plus de 2200 ordinateurs industriels et systèmes embarqués utilisés pour contrôler le complexe d'accélérateurs, de RHEL vers Debian 13. Les systèmes concernés comprennent les ordinateurs de contrôle du Grand collisionneur de hadrons ainsi que ceux de plusieurs installations expérimentales indépendantes. Le CERN a également précisé que cette migration concerne uniquement les équipements liés au contrôle des accélérateurs et n'affectera pas les centres de données ni les systèmes expérimentaux. Ces derniers continueront d'utiliser RHEL/AlmaLinux. Selon les informations fournies, les ingénieurs du CERN avaient auparavant envisagé de migrer les systèmes concernés vers CentOS Stream, mais...

2026-09-08

Le CERN retire les premiers absorbeurs de faisceau géants du LHC pour faire place à la transformation du Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité

Le CERN retire les premiers absorbeurs de faisceau géants du LHC pour faire place à la transformation du Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité

Le CERN a récemment achevé une opération de transport complexe, en remontant à la surface les deux premières pièces géantes du tunnel du Grand collisionneur de hadrons (LHC), afin de libérer de l'espace pour le fonctionnement et la transformation du futur Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité (HiLumi LHC). Les équipements retirés cette fois sont deux absorbeurs de faisceau, également appelés absorbeurs TAN. Chaque absorbeur mesure environ 5 mètres de long et pèse environ 30 tonnes, fabriqué en fer, en cuivre et en marbre, principalement destiné à protéger les aimants de l'accélérateur contre les dommages causés par les particules neutres produites le long de la direction du faisceau lors des collisions. Un responsable concerné a indiqué que ces équipements comptent parmi les plus lourds et les plus volumineux à démonter du LHC pendant cette période d'arrêt...

2026-09-03

Le CERN découvre des indices statistiques de la production de paires de bosons de Higgs

Le CERN découvre des indices statistiques de la production de paires de bosons de Higgs

Les équipes de physique du CERN ont récemment découvert des indices statistiques de la production de paires de bosons de Higgs dans l'analyse des données du Grand collisionneur de hadrons. Les chercheurs ont analysé les résultats de millions de collisions sur huit ans, et les résultats ont été présentés à la conférence ICHEP, donnant lieu à deux prépublications. La figure montre des schémas d'événements liés à la production de deux bosons de Higgs observés par ATLAS (à gauche) et CMS (à droite) CERN Le boson de Higgs a été découvert en 2012, et depuis, les physiciens mesurent en continu ses interactions avec d'autres particules élémentaires afin de tester l'explication du modèle standard sur l'origine de la masse de la matière. Cependant, le phénomène d'interaction du boson de Higgs avec lui-même n'a pas encore...

2026-09-02

Le complexe d'accélérateurs du CERN entre pleinement dans la phase d'arrêt technique LS3 pour préparer l'ère du HL-LHC

Le complexe d'accélérateurs du CERN entre pleinement dans la phase d'arrêt technique LS3 pour préparer l'ère du HL-LHC

Le matin du 31 août, heure locale, le complexe d'injecteurs et l'usine d'antimatière de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ont cessé leur fonctionnement après avoir effectué leur dernier tir de faisceau, marquant officiellement le début de la troisième longue période d'arrêt (LS3). Auparavant, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) avait déjà été fermé en juin, ce qui signifie que l'accélérateur phare du Centre a été le premier à entamer les travaux de modernisation du LS3. Bettina Mikulec (à gauche), responsable du groupe des opérations du CERN, a remis l'objet symbolisant le relais — un micro-aimant supraconducteur provenant du LHC — à Jean-Philippe Tock (à droite), coordinateur du groupe LS3, en présence de Mark Thomson (deuxième à gauche), directeur général du CERN, et d'Oliver Brüning (troisième à gauche), directeur de l'accélérateur et de la technologie.

2026-09-01

Les données du Grand collisionneur de hadrons du CERN remettent en question les modèles de structure des noyaux d'oxygène et de néon

Les données du Grand collisionneur de hadrons du CERN remettent en question les modèles de structure des noyaux d'oxygène et de néon

Les physiciens de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), en analysant les nouvelles données de collisions du détecteur CMS du Grand collisionneur de hadrons, ont constaté que le comportement des noyaux d'oxygène et de néon lors de collisions à haute énergie ne correspond pas entièrement aux prédictions des modèles existants. Ce résultat indique que la compréhension scientifique de la forme et de la structure interne de certains noyaux légers doit encore être affinée. Lors de collisions de noyaux à haute énergie, un plasma de quarks et de gluons se forme brièvement dans la zone de collision. Cet état de la matière se désintègre rapidement, mais les caractéristiques d'écoulement collectif de ses particules peuvent être utilisées pour déduire la géométrie de la collision et fournir indirectement des informations sur la structure nucléaire. Les chercheurs estiment que les collisions symétriques d'ions légers permettent de mieux contrôler les conditions initiales de collision et sont donc adaptées à l'étude des réponses collectives dans les petits systèmes.

2026-08-24

Les expériences du Grand collisionneur de hadrons révèlent que le noyau de néon pourrait avoir une forme semblable à une quille de bowling

Les expériences du Grand collisionneur de hadrons révèlent que le noyau de néon pourrait avoir une forme semblable à une quille de bowling

Une récente expérience menée au Grand collisionneur de hadrons (LHC) de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) suggère que la structure interne du noyau de néon-20 pourrait ne pas être approximativement sphérique, comme le décrivent généralement les manuels traditionnels, mais plutôt proche d'une forme de « quille de bowling ». Cette découverte offre de nouvelles pistes expérimentales pour l'étude de la déformation des noyaux légers et des comportements collectifs dans les collisions nucléaires à haute énergie. Le noyau atomique, composé de protons et de neutrons, détermine les propriétés élémentaires de l'atome et porte la majeure partie de sa masse. Bien que le noyau soit souvent représenté de manière simplifiée comme une structure sphérique, les recherches en physique nucléaire ont montré que certains noyaux présentent des déformations nettement non sphériques, comme les noyaux en forme de poire mentionnés dans des études antérieures. Une connaissance précise de ces formes aide les physiciens à comprendre le comportement des noyaux atomiques dans des conditions extrêmes.

2026-08-21

L'expérience CMS progresse dans la recherche de paires de bosons de Higgs avec de nouvelles données

L'expérience CMS progresse dans la recherche de paires de bosons de Higgs avec de nouvelles données

La collaboration CMS a récemment publié de nouvelles avancées dans l'étude de la production de paires de bosons de Higgs. Cette étude repose sur les données de collisions de protons à une énergie de centre de masse de 13,6 TeV enregistrées par le détecteur CMS entre 2022 et 2024, et se concentre sur la recherche du processus où un boson de Higgs se désintègre en une paire quark bottom–antiquark bottom et l'autre boson de Higgs se désintègre en une paire lepton τ–antilepton τ, soit le canal HH→bbττ. Depuis la découverte du boson de Higgs en 2012, les collaborations CMS et ATLAS mesurent en continu les interactions du boson de Higgs avec les autres particules du Modèle standard, et les résultats actuels restent globalement conformes aux prédictions du Modèle standard. En revanche, plusieurs bosons de Higgs...

2026-08-17

« Trois flèches tirées de concert » confirment un « accélérateur naturel » cosmique, éjectant des protons à une énergie cent fois supérieure à celle du Grand collisionneur de hadrons

« Trois flèches tirées de concert » confirment un « accélérateur naturel » cosmique, éjectant des protons à une énergie cent fois supérieure à celle du Grand collisionneur de hadrons

Des astronomes, utilisant trois instruments d'observation couvrant différentes bandes de longueurs d'onde, ont confirmé qu'un objet mystérieux dans la direction de la constellation de l'Aigle, au sein de la Voie lactée, est un accélérateur naturel cosmique. Cet objet éjecte en continu des particules à haute vitesse, dont l'énergie dépasse de loin celle de tout accélérateur artificiel sur Terre, soit l'équivalent de 100 fois celle du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Cette découverte fournit un indice clé pour élucider l'origine des rayons cosmiques de plus haute énergie de la Voie lactée. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le dernier numéro de *The Astrophysical Journal*. Comparaison de taille entre la source de rayons gamma (grand cercle) et la Lune (petit cercle). Crédit image : *The Astrophysical Journal*. Les rayons cosmiques d'énergie PeV (pétaélectron-volt) sont un rayonnement gamma diffus de haute énergie, et les objets capables d'accélérer les rayons cosmiques jusqu'à l'énergie PeV sont appelés « accélérateurs PeV ». Les accélérateurs PeV sont extrêmement difficiles à détecter dans l'univers. D'une part, la trajectoire des protons de haute énergie est déviée lors de leur propagation dans le champ magnétique interstellaire, ce qui empêche de retracer leur source ; d'autre part, les électrons en mouvement rapide peuvent également produire des rayons gamma de plus basse énergie, ce qui nécessite de distinguer ces deux possibilités. L'Observatoire des gerbes atmosphériques à haute altitude de la Chine (LHAASO, « Lasso ») a découvert et rapporté 43 sources de rayons gamma sub-PeV, qui sont actuellement les candidats les plus prometteurs pour les accélérateurs PeV.

2026-08-11

Le CMS enregistre la paire de leptons la plus énergétique jamais observée et teste la possibilité d'un boson de Higgs composite

Le CMS enregistre la paire de leptons la plus énergétique jamais observée et teste la possibilité d'un boson de Higgs composite

L'expérience CMS a récemment utilisé l'ensemble complet des données de collisions proton—proton collectées pendant la deuxième période d'exploitation du Grand collisionneur de hadrons ainsi que les deux premières années de la troisième période, soit de 2022 à 2023, pour rechercher des indices suggérant que le boson de Higgs pourrait être composé de constituants plus petits. Les résultats de l'analyse montrent que les données expérimentales sont conformes aux prédictions du Modèle standard, sans qu'aucune preuve de nouvelle physique n'ait été mise en évidence. La question de savoir si le boson de Higgs est une particule élémentaire ou une particule composite possédant une structure plus profonde est une préoccupation de longue date en physique des particules. Pour tester cette possibilité, l'équipe CMS a adopté deux voies complémentaires : d'une part, rechercher directement de nouvelles particules lourdes susceptibles d'être produites au Grand collisionneur de hadrons ; d'autre part, grâce à...

2026-08-10

CMS réussit des tests de collision à haute empilement pour valider les algorithmes de reconstruction de particules en vue du fonctionnement du HL-LHC

CMS réussit des tests de collision à haute empilement pour valider les algorithmes de reconstruction de particules en vue du fonctionnement du HL-LHC

En 2025, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) a mené un test spécialisé sur plusieurs jours afin de simuler un environnement de collision à haute intensité plus proche des conditions réelles du futur Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité (HL-LHC). L'équipe de l'expérience Compact Muon Solenoid (CMS) a profité de cette occasion pour vérifier si les logiciels existants de suivi, d'identification et de reconstruction de particules, ainsi qu'une nouvelle classe de méthodes d'apprentissage automatique, pouvaient s'adapter aux conditions de collision plus complexes de l'ère HL-LHC. Dans le fonctionnement du LHC, chaque croisement de faisceaux de protons génère simultanément plusieurs collisions proton-proton, un phénomène appelé effet d'empilement. Actuellement, lors de la troisième période d'exploitation, le nombre d'interactions simultanées est d'environ 65, tandis que le HL-LHC devrait atteindre 140 à 200. Pour...

2026-08-10

L'Université du Kansas obtient un financement du Département de l'Énergie pour construire de nouveaux détecteurs pour le Grand collisionneur de hadrons du CERN

L'Université du Kansas obtient un financement du Département de l'Énergie pour construire de nouveaux détecteurs pour le Grand collisionneur de hadrons du CERN

Un projet de développement de détecteurs de particules dirigé par l'Université du Kansas a récemment obtenu un financement du programme établi du Département de l'Énergie des États-Unis pour la promotion de la recherche compétitive (DOE EPSCoR). Le montant de ce financement est de 1 million de dollars et servira à concevoir et construire deux calorimètres à zéro degré haute luminosité (HL-ZDC) pour l'expérience du solénoïde compact à muons (CMS) située sur le Grand collisionneur de hadrons (LHC) de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Ce projet, d'une durée de quatre ans, est codirigé par Michael Murray, professeur au Département de physique et d'astronomie de l'Université du Kansas, et Christophe Royon, professeur émérite de l'Université du Kansas. Murray est également responsable du projet de mise à niveau du calorimètre à zéro degré haute luminosité du CMS...

2026-08-06

Percer les secrets de la chaleur extrême : le boson Z explore un nouveau mécanisme de la « matière la plus chaude de l'univers »

Percer les secrets de la chaleur extrême : le boson Z explore un nouveau mécanisme de la « matière la plus chaude de l'univers »

À l'aide de la sonde du boson Z du Grand collisionneur de hadrons (LHC), les scientifiques ont révélé de nouveaux détails sur la manière dont la matière la plus chaude de l'univers — le plasma quark-gluon (QGP) — absorbe l'énergie, tout en remettant en question les modèles théoriques existants. Cette étude fournit des indices importants pour comprendre l'état de l'univers primordial immédiatement après le Big Bang. Pour mieux comprendre le QGP, les physiciens ont astucieusement utilisé le boson Z comme messager. Comme le boson Z n'interagit pas avec le QGP, il peut traverser le plasma presque sans être affecté, enregistrant avec précision les informations de l'état initial. En analysant la différence de moment entre les muons issus de la désintégration du boson Z et leurs jets de recul, les scientifiques ont pu déterminer comment les quarks...

2026-08-04

Une structure majeure du futur calorimètre à haute granularité du CMS réussit des tests cryogéniques rigoureux

Une structure majeure du futur calorimètre à haute granularité du CMS réussit des tests cryogéniques rigoureux

Un test d'ingénierie clé du futur calorimètre à haute granularité (HGCAL) de l'expérience CMS au CERN a récemment progressé. L'une des plus grandes structures du HGCAL a réussi une série de tests cryogéniques rigoureux, sans surchauffe des plaques externes, condensation ni fuite enregistrées, posant ainsi les bases de son futur service auprès du Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité (HL-LHC). Le HGCAL remplacera le calorimètre de bout existant de l'expérience CMS afin de reconstruire plus finement les gerbes de particules dans les conditions d'exploitation du HL-LHC. La structure testée est la première de deux grandes structures d'absorbeur en acier inoxydable. Conformément à la conception, les éléments actifs du HGCAL seront installés dans les structures d'absorbeur et devront fonctionner à basse température...

2026-08-03

Progrès significatifs dans la mise à niveau du Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité au laboratoire national de Brookhaven aux États-Unis

Progrès significatifs dans la mise à niveau du Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité au laboratoire national de Brookhaven aux États-Unis

Le 29 juillet, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN a terminé sa récente période d'exploitation et est entré dans une phase d'arrêt de maintenance de quatre ans. Pendant cet arrêt, certains composants du LHC seront démontés et reconstruits dans le cadre du projet de mise à niveau du Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité (HiLumi LHC). Les travaux liés à l'accélérateur et au détecteur, auxquels participe le laboratoire national de Brookhaven du Département de l'Énergie des États-Unis, ont récemment franchi des étapes de production importantes. Le LHC accélère et fait entrer en collision deux faisceaux de protons se déplaçant en sens inverse sur une piste circulaire de près de 27 kilomètres, aidant les scientifiques à étudier la structure fondamentale de la matière. L'objectif principal de la mise à niveau HiLumi LHC est d'augmenter considérablement le nombre de collisions de particules par unité de temps...

2026-07-30

L'équipe de l'Université de l'Indiana participe à la mise à niveau du détecteur du Grand collisionneur de hadrons

L'équipe de l'Université de l'Indiana participe à la mise à niveau du détecteur du Grand collisionneur de hadrons

Le 28 juillet 2026, des physiciens de l'Université de l'Indiana participent à une collaboration de recherche internationale, se préparant à installer de nouveaux composants de détecteur de particules sur le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, situé près de Genève, en Suisse, afin d'améliorer la capacité des scientifiques à étudier les constituants fondamentaux de l'univers. Le Grand collisionneur de hadrons est actuellement le plus grand accélérateur de particules au monde. En faisant entrer en collision des protons à une vitesse proche de celle de la lumière et en analysant les particules produites après la collision, il aide les chercheurs à explorer la structure de la matière et les interactions fondamentales. L'Université de l'Indiana est membre de la collaboration de l'expérience ATLAS. Cette collaboration regroupe environ 245 institutions de plus de 40 pays, avec des milliers de scientifiques...

2026-07-29