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Super neutrino !

Le neutrino le plus énergétique jamais détecté vient d’être « capturé » par l’expérience KM3NeT/ARCA. Les physiciennes et les physiciens du CNRS sont dans les starting-blocks.

Déploiement du nœud 2 de connexion du Laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée (LSPM). Installé à 2450 m de profondeur au large de Toulon, cette infrastructure sous-marine câblée regroupe des instruments pour étudier les neutrinos et l’environnement.
Déploiement du nœud 2 de connexion du Laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée (LSPM). Installé à 2450 m de profondeur au large de Toulon, cette infrastructure sous-marine câblée regroupe des instruments pour étudier les neutrinos et l’environnement.

© Paschal COYLE / LSPM / CNRS Images

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Partout dans le monde, des expériences s’apprêtent à décrypter les messages de ces particules insaisissables.

La collaboration internationale KM3NeT qui implique au premier chef le CNRS vient de détecter un neutrino trente fois plus énergétique que tous ceux détectés dans le monde jusqu’à présent. Cette découverte exceptionnelle ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension des phénomènes énergétiques extrêmes de l’Univers et l’origine des rayons cosmiques. C’est un résultat remarquable du télescope KM3NeT, un détecteur gigantesque, en cours de construction au fond de la mer Méditerranée.

Découvrez en images l'expérience KM3NeT, qui consiste en une matrice de détecteurs répartis sous forme de lignes de détection et qui captent leur lumière.

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Portrait de Miles Lindsey Clark, médaille de cristal 2024 du CNRS, ingénieur au laboratoire AstroParticule et Cosmologie (APC, CNRS / Université Paris Cité). Expert en développement d'instruments, il est responsable technique de l'infrastructure de recherche internationale KM3NeT, un détecteur de neutrinos, ces particules quasi insaisissables qu'il traque dans les abysses de la Méditerranée.

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Médaille de cristal 2024 : Miles Lindsey Clark, ingénieur de recherche en instrumentation
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Sélection d'images issues du film "Le télescope des abysses." Pour étudier les neutrinos, ces particules élémentaires très furtives, une équipe de chercheurs et d'ingénieurs du projet KM3Net installe au fonds de la mer Méditerranée une première ligne de détection. Cette ligne est constituée de modules optiques dotés de capteurs de lumière extrêmement sensibles. Si cet instrument est immergé en mer, c'est parce que l'eau est un milieu privilégié pour détecter les neutrinos. En effet,…

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Sélection d'images : le télescope des abysses - pêcheurs de neutrinos
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Pour étudier les neutrinos, ces particules élémentaires très furtives, une équipe de chercheurs et d'ingénieurs du projet KM3Net installe au fonds de la mer Méditerranée une première ligne de détection. Cette ligne est constituée de modules optiques dotés de capteurs de lumière extrêmement sensibles. Si cet instrument est immergé en mer, c'est parce que l'eau est un milieu privilégié pour détecter les neutrinos. En effet, ces derniers, quand ils interagissent avec la matière, produisent…

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Télescope des abysses (Le)
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A environ 40 km au large de Toulon, dans la fosse de Porquerolles, les membres de la mission Antares installent le premier télescope sous-marin à neutrinos au monde, à une profondeur de 2500 mètres au fond de la mer, qui donnera ses premiers résultats en 2006. Son objectif est de détecter et d'étudier les neutrinos cosmiques de très haute énergie. Les capteurs d'Antares sont tournés vers le fond de la mer et reçoivent des neutrinos montants qui ont traversé la Terre et qui viennent…

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Neutrinos d'Antares (Les)

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.