Micrométéorite

Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie (IJCLab)

ORSAY CEDEX


The Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie, or IJCLab, results from the merger of five laboratories (CSNSM, IMNC, IPNO, LAL and LPT) that were close to each other geographically and scientifically. IJCLab gathers about 700 people and its identity is centered on the “physique of the two infinites” and their applications, with a wealth of subjects related to these domains of physics.

Exposition La preuve par l'image 2021
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In 2019, the CNRS launched a partnership with the ACFAS to organise the French edition of La Preuve par l’Image, an annual photo competition first held in Quebec in 2010. For this third CNRS edition, researchers were again invited to submit their best scientific images. The competition challenges participants to showcase their research by means of eye-catching, thoughtprovoking images rather than words.
Exhibition
EXP093742
La Preuve Par l'Image 2021
20220014_0013
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Cible test réalisée en déposant à 70 eV sur un support de carbone des isotopes purs de Gadolinium-158 séparés avec le séparateur d'isotopes Sidonie. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à visée médicale. Les isotopes stables obtenus servent de précurseurs pour la production de radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés dans les médicaments…

Photo
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Cible test réalisée par le séparateur d’isotopes Sidonie, à l’IJCLab
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Montage de la cathode sur la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie. La source produit un faisceau d'isotopes ionisés par la cathode, qui sera accéléré puis séparé par Sidonie pour obtenir l'isotope purifié désiré. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à visée médicale. Les isotopes stables obtenus servent de précurseurs pour la production de…

Photo
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Montage de la cathode dans la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie, à l’IJCLab
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Contrôle de la position de la source d'ions et en particulier de sa fente d'extraction à travers l'aimant (en bleu) du séparateur d'isotopes Sidonie. Le faisceau d'isotopes produit par la source est accéléré puis envoyé dans un aimant qui dévie les trajectoires des isotopes en fonction de leurs masses. La fente, placée au plan focal du séparateur, permet de sélectionner l'isotope purifié désiré pour le déposer ensuite sur un support (la cible). Sidonie a été construit en 1969 à l’université d…

Photo
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Contrôle de l'installation de la source d’ions du séparateur d’isotopes Sidonie, à l’IJCLab
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Assemblage du scintillateur sur le photodétecteur de la caméra ambulatoire Thidos. Cette caméra détecte le rayonnement gamma émis par les radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés en radiothérapie, directement au lit du patient, pour contrôler le dosage des rayons. Le cristal scintillant en bromure de césium convertit le rayonnement gamma en rayonnement visible qui est détecté par le photodétecteur. Les médicaments radiopharmaceutiques (porteurs d'un radioisotope) ciblent les cellules…

Photo
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Assemblage de la caméra ambulatoire Thidos, à l'IJCLab
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Couplage du scintillateur sur le bloc de photodétection de la caméra ambulatoire Thidos. Cette caméra détecte le rayonnement gamma émis par les radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés en radiothérapie, directement au lit du patient, pour contrôler le dosage des rayons. Le cristal scintillant en bromure de césium convertit le rayonnement gamma en rayonnement visible qui est détecté par le photodétecteur. Les médicaments radiopharmaceutiques (porteurs d'un radioisotope) ciblent les cellules…

Photo
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Couplage des éléments de la caméra ambulatoire Thidos, à l'IJCLab
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Chambre d'ionisation de la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie. Après avoir été mise sous vide, elle est chauffée à environ 1 000 °C, afin de vaporiser et d'ioniser l'élément introduit dans la source, pour en faire le faisceau d'isotopes qui sera séparé par Sidonie pour obtenir l'isotope purifié désiré. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à…

Photo
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Séparateur d’isotopes Sidonie à l’IJCLab
20220014_0011
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Réglage fin des paramètres du séparateur d’isotopes Sidonie, nécessaire à l'implantation des isotopes suite à leur séparation. Une source d'ions produit un faisceau d'isotopes. Il est accéléré puis envoyé dans un aimant qui dévie les trajectoires des isotopes en fonction de leurs masses. Une fente, placée au plan focal du séparateur, permet de sélectionner l'isotope purifié désiré pour le déposer ensuite sur un support (la cible). Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la…

Photo
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Réglage des paramètres du séparateur d’isotopes Sidonie, à l’IJCLab
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Contrôle et réglage du dispositif de sélection d'un isotope séparé au plan focal du séparateur d'isotopes Sidonie. Une source d'ions produit un faisceau d'isotopes. Il est accéléré puis envoyé dans un aimant qui dévie les trajectoires des isotopes en fonction de leurs masses. Une fente, placée au plan focal du séparateur, permet de sélectionner l'isotope purifié désiré pour le déposer ensuite sur un support (la cible). Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche…

Photo
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Contrôle et réglage séparateur d’isotopes Sidonie, à l’IJCLab
20220014_0017
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Assemblage du scintillateur sur le photodétecteur de la caméra ambulatoire Thidos. Cette caméra détecte le rayonnement gamma émis par les radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés en radiothérapie, directement au lit du patient, pour contrôler le dosage des rayons. Le cristal scintillant en bromure de césium convertit le rayonnement gamma en rayonnement visible qui est détecté par le photodétecteur. Les médicaments radiopharmaceutiques (porteurs d'un radioisotope) ciblent les cellules…

Photo
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Assemblage de la caméra ambulatoire Thidos, à l'IJCLab
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Couplage du scintillateur sur le bloc de photodétection de la caméra ambulatoire Thidos. Cette caméra détecte le rayonnement gamma émis par les radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés en radiothérapie, directement au lit du patient, pour contrôler le dosage des rayons. Le cristal scintillant en bromure de césium convertit le rayonnement gamma en rayonnement visible qui est détecté par le photodétecteur. Les médicaments radiopharmaceutiques (porteurs d'un radioisotope) ciblent les cellules…

Photo
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Couplage des éléments de la caméra ambulatoire Thidos, à l'IJCLab
20220014_0005
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Montage de la fente d'extraction de la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie. Cette fente, portée jusqu'à 40 kV, sert à extraire le faisceau d'isotopes à séparer vers un aimant qui déviera les trajectoires des isotopes en fonction de leurs masses. La séparation permet d'obtenir l'isotope purifié désiré. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à…

Photo
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Montage de la fente d'extraction du séparateur d'isotopes Sidonie, à l’IJCLab
20220014_0020
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Observation de cellules préalablement irradiées issues d’un gliome (une tumeur cérébrale) prélevé sur un rongeur. Une scientifique réalise un suivi de l’irradiation de l’échantillon et observe le comportement des cellules irradiées et leurs interactions avec les autres cellules. Elle étudie l’effet bystander selon lequel les cellules irradiées pourraient avoir une action sur les cellules non irradiées. Cette étude permet de mieux comprendre les effets de l’irradiation sur les tissus et d…

Photo
20220014_0020
Observation de l'effet bystander sur des cellules irradiées à l'IJCLab
20220014_0010
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Contrôle visuel et réglage du dispositif de sélection d'un isotope séparé au plan focal du séparateur d'isotopes Sidonie. Une source d'ions produit un faisceau d'isotopes. Il est accéléré puis envoyé dans un aimant qui dévie les trajectoires des isotopes en fonction de leurs masses. Une fente, placée au plan focal du séparateur, permet de sélectionner l'isotope purifié désiré pour le déposer ensuite sur un support (la cible). Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la…

Photo
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Contrôle et réglage séparateur d’isotopes Sidonie, à l’IJCLab
20220014_0018
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Matrice de 256 photomultiplicateurs miniaturisés couvrant une surface de 10 x 10 centimètres carrés, composant la partie de photodétection de la caméra Thidos. Cette matrice de photodétecteurs est assemblée à un scintillant en bromure de césium (partie haute de l'image) qui convertit le rayonnement gamma en rayonnement visible et détectable par la matrice. La caméra Thidos permet de détecter le rayonnement gamma émis par les radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés en radiothérapie,…

Photo
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Matrice de photodétecteurs de la caméra ambulatoire Thidos, à l'IJCLab
20220014_0001
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Cathode de la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie. Elle sert à ioniser l'élément à séparer pour pouvoir l'accélérer et en séparer les isotopes. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à visée médicale. Les isotopes stables obtenus servent de précurseurs pour la production de radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés dans les médicaments…

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Cathode de la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie, à l’IJCLab
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Introduction, dans la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie, du creuset contenant l'élément dont les isotopes seront séparés pour obtenir l'isotope purifié désiré. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à visée médicale. Les isotopes stables obtenus servent de précurseurs pour la production de radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés dans les…

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Introduction du creuset dans la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie, à l'IJCLab
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Observation de cellules préalablement irradiées issues d’un gliome (une tumeur cérébrale) prélevé sur un rongeur. Une scientifique réalise un suivi de l’irradiation de l’échantillon et observe le comportement des cellules irradiées et leurs interactions avec les autres cellules. Elle étudie l’effet bystander selon lequel les cellules irradiées pourraient avoir une action sur les cellules non irradiées. Cette étude permet de mieux comprendre les effets de l’irradiation sur les tissus et d…

Photo
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Observation de l'effet bystander sur des cellules irradiées à l'IJCLab
20220014_0012
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Réglage fin des paramètres du séparateur d’isotopes Sidonie, nécessaire à l'implantation des isotopes suite à leur séparation. Une source d'ions produit un faisceau d'isotopes. Il est accéléré puis envoyé dans un aimant qui dévie les trajectoires des isotopes en fonction de leurs masses. Une fente, placée au plan focal du séparateur, permet de sélectionner l'isotope purifié désiré pour le déposer ensuite sur un support (la cible). Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la…

Photo
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Réglage des paramètres du séparateur d’isotopes Sidonie, à l’IJCLab
20220014_0019
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Simulation d’un examen d’imagerie de la thyroïde avec un fantôme anthropomorphique, lors de l’évaluation de la caméra ambulatoire Thidos. Cette caméra détecte le rayonnement gamma émis par les radioisotopes (isotopes radioactifs) utilisés en radiothérapie, directement au lit du patient, pour contrôler la dose délivrée. L’irathérapie utilise l’iode radioactif pour traiter certaines maladies de la thyroïde. Le patient reçoit un médicament radiopharmaceutique composé d’iode 131 capable de cibler…

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Simulation d’un examen d’imagerie avec la caméra ambulatoire Thidos, à l'IJCLab
20220014_0002
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Montage de la cathode sur la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie. La source produit un faisceau d'isotopes ionisés par la cathode, qui sera accéléré puis séparé par Sidonie pour obtenir l'isotope purifié désiré. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à visée médicale. Les isotopes stables obtenus servent de précurseurs pour la production de…

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Montage de la cathode dans la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie, à l’IJCLab
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Installation de la source d'ions dans la chambre de source du séparateur d'isotopes Sidonie. Le faisceau d'isotopes produit par la source sera séparé par Sidonie pour obtenir l'isotope purifié désiré. Sidonie a été construit en 1969 à l’université d’Orsay pour la recherche fondamentale en physique nucléaire mais il est à présent en partie utilisé pour la purification isotopique à visée médicale. Les isotopes stables obtenus servent de précurseurs pour la production de radioisotopes (isotopes…

Photo
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Installation de la source d'ions du séparateur d'isotopes Sidonie, à l'IJCLab
20220014_0022
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Observation de cellules préalablement irradiées issues d’un gliome (une tumeur cérébrale) prélevé sur un rongeur. Une scientifique réalise un suivi de l’irradiation de l’échantillon et observe le comportement des cellules irradiées et leurs interactions avec les autres cellules. Elle étudie l’effet bystander selon lequel les cellules irradiées pourraient avoir une action sur les cellules non irradiées. Cette étude permet de mieux comprendre les effets de l’irradiation sur les tissus et d…

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Observation de l'effet bystander sur des cellules irradiées à l'IJCLab
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Sphérule, une micrométéorite fondue de la collection Concordia. Elle a été collectée dans les régions centrales antarctiques, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C). Les micrométéorites sont des poussières interplanétaires provenant de comètes ou d’astéroïdes. Ce sont des particules de quelques dixièmes à centièmes de millimètres qui ont traversé l’atmosphère et atteint la surface de la Terre. Pour collecter et analyser ces micrométéorites, six expéditions ont eu lieu au…

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Sphérule, une micrométéorite fondue de la collection Concordia
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Sphérule, une micrométéorite fondue de la collection Concordia. Elle a été collectée dans les régions centrales antarctiques, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C). Les micrométéorites sont des poussières interplanétaires provenant de comètes ou d’astéroïdes. Ce sont des particules de quelques dixièmes à centièmes de millimètres qui ont traversé l’atmosphère et atteint la surface de la Terre. Pour collecter et analyser ces micrométéorites, six expéditions ont eu lieu au…

Photo
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Sphérule, une micrométéorite fondue de la collection Concordia
20210137_0011
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Particles of cosmic dust from comets or asteroids, known as micrometeorites, have always fallen on our planet. Some of these are spherules, micrometeorites that have totally or partially melted on entering the atmosphere. The spherule shown here has a diameter of 170 micrometres. Its surface reveals pale-coloured, dendritic (tree-like) crystals of magnetite that formed as a result of the interaction of the molten meteorite with oxygen in the atmosphere as it solidified. This cosmic dust grain…

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Cosmic dust
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Chercheur en physique des particules au Laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie, impliqué dans l'expérience Atlas au Cern, spécialisé dans l'étude du boson de Higgs. "Tout le monde n’a pas la chance de participer à la découverte d’une nouvelle particule fondamentale de notre Univers - confirmant par là des prédictions théoriques réalisées presque cinquante ans auparavant. C’est bien cette opportunité, mais également l’intérêt pour le travail dans une grande collaboration…

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Nicolas Morange, chercheur en physique des particules
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Base Concordia vue depuis la tour américaine, une tour scientifique de 45m de haut. Cette station de recherche franco-italienne permanente est installée au Dôme C, en Antarctique. Cette image a été réalisée dans le cadre d'un programme de recherche international, mené depuis près de 20 ans par des scientifiques du CNRS, de l’Université Paris-Saclay et du Museum national d’Histoire naturelle avec le soutien de l’Institut polaire français, a pour objectif de collecter et d'analyser des…

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Base Concordia, au Dôme C, sur le Plateau Antarctique
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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C), en 2016. La neige collectée sera fondue de retour à la base pour en extraire les micrométéorites. Ces poussières interplanétaires provenant de comètes ou d’astéroïdes sont des particules de quelques dixièmes à centièmes de millimètres qui ont traversé l’atmosphère et atteint la surface de la Terre. Pour collecter et analyser ces micrométéorites, six expéditions ont…

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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques
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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C), en 2016. La neige collectée sera fondue de retour à la base pour en extraire les micrométéorites. Ces poussières interplanétaires provenant de comètes ou d’astéroïdes sont des particules de quelques dixièmes à centièmes de millimètres qui ont traversé l’atmosphère et atteint la surface de la Terre. Pour collecter et analyser ces micrométéorites, six expéditions ont…

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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques
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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C), en 2016. La neige collectée sera fondue de retour à la base pour en extraire les micrométéorites. Ces poussières interplanétaires provenant de comètes ou d’astéroïdes sont des particules de quelques dixièmes à centièmes de millimètres qui ont traversé l’atmosphère et atteint la surface de la Terre. Pour collecter et analyser ces micrométéorites, six expéditions ont…

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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques
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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C), en 2016. La neige collectée sera fondue de retour à la base pour en extraire les micrométéorites. Ces poussières interplanétaires provenant de comètes ou d’astéroïdes sont des particules de quelques dixièmes à centièmes de millimètres qui ont traversé l’atmosphère et atteint la surface de la Terre. Pour collecter et analyser ces micrométéorites, six expéditions ont…

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Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques
20160001_0001
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Câblage d’une baie électronique utilisée pour le contrôle du vide du détecteur Advanced Virgo. L’expérience Virgo, installée à Cascina en Italie est destinée à la détection des ondes gravitationnelles. Le projet Advanced Virgo vise à améliorer d’un facteur 10 la sensibilité du détecteur initial, en fonctionnement de 2007 à 2011. Les 3 000 m³ de l’enceinte à vide d’Advanced Virgo sont maintenus à une pression d’un millième de milliardième de la pression atmosphérique. Plus d’une dizaine de…

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Câblage d'une baie électronique pour le contrôle du vide de l'interféromètre Advanced Virgo
20160001_0017
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Miroir suspendu dans son enceinte à vide, situé à l’extrémité de l’une des cavités optiques de la plateforme CALVA (Cavité pour le lock de Virgo avancé). Cette installation, d’une cinquantaine de mètres de long, permet d’étudier des configurations optiques similaires à celles des détecteurs interférométriques géants (plusieurs kilomètres) d’ondes gravitationnelles Virgo et Ligo. Le miroir, très réfléchissant dans l’infrarouge, est contrôlé au moyen de quatre couples bobine-aimant. Les aimants…

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Miroir suspendu de la plateforme CALVA
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Open media modal

Salle blanche de la plateforme CALVA (Cavité pour le lock de Virgo avancé). Ce système est dédié à l’étude du contrôle de cavités optiques suspendues, similaires à celles utilisées dans les détecteurs interférométriques d’ondes gravitationnelles Advanced Virgo (installé à Cascina en Italie) et Advanced Ligo. Le projet Advanced Virgo vise à améliorer d’un facteur 10 la sensibilité du détecteur initial, en fonctionnement de 2007 à 2011. Les miroirs suspendus formant les cavités optiques de CALVA…

Photo
20160001_0008
Salle blanche de la plateforme CALVA
20160001_0022
Open media modal

Miroir suspendu dans son enceinte à vide, situé à l’extrémité de l’une des cavités optiques de la plateforme CALVA (Cavité pour le lock de Virgo avancé). Cette installation, d’une cinquantaine de mètres de long, permet d’étudier des configurations optiques similaires à celles des détecteurs interférométriques géants (plusieurs kilomètres) d’ondes gravitationnelles Virgo et Ligo. Le miroir, très réfléchissant dans l’infrarouge, est contrôlé au moyen de quatre couples bobine-aimant. Les aimants…

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Miroir suspendu de la plateforme CALVA

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.