Scientific news

Super-neutrino!

The most energetic neutrino ever detected has just been ‘captured’ by the KM3NeT/ARCA experiment. CNRS physicists are in the starting blocks.

Deployment of node 2 of the Provence-Mediterranean Submarine Laboratory (LSPM). Installed at a depth of 2,450 m off the coast of Toulon, this underwater cabled infrastructure brings together instruments to study neutrinos and the environment.
Deployment of node 2 of the Provence-Mediterranean Submarine Laboratory (LSPM). Installed at a depth of 2,450 m off the coast of Toulon, this underwater cabled infrastructure brings together instruments to study neutrinos and the environment.

© Paschal COYLE / LSPM / CNRS Images

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All over the world, experiments are getting ready to decipher the messages of these elusive particles.

The international KM3NeT collaboration, in which CNRS plays a leading role, has just detected a neutrino that is thirty times more energetic than any previously detected anywhere in the world. This exceptional discovery opens up new perspectives for understanding extreme energy phenomena in the Universe and the origin of cosmic rays. It is a remarkable result from the KM3NeT telescope, a gigantic detector being built at the bottom of the Mediterranean Sea.

Take a look at the images of the KM3NeT experiment, which consists of an array of detectors distributed in the form of detection lines that capture their light.

 

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Les lignes de détection de l’expérience KM3NeT, ici pendant une opération de déploiement, permettent de créer de gigantesques détecteurs à neutrino en instrumentant de grands volumes d’eau, plusieurs millions de mètres cubes, au fond des mers ou des lacs profonds. Ces lignes sont enroulées sur une structure sphérique qui est déposée sur le fond marin. Un robot vient alors libérer la sphère de son ancre qui en remontant par flottaison déroule la ligne de détection. Ici, la structure remontée en…

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Détecter les neutrinos au fond des mers
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Les lignes de détection de l’expérience KM3NeT, ici en cours de calibration, permettent de créer de gigantesques détecteurs à neutrino en instrumentant de grands volumes d’eau, plusieurs millions de mètres cubes, au fond des mers ou des lacs profonds. Lorsqu’un neutrino interagit dans l’eau, il produit des particules chargées dans le sillage desquelles un cône de lumière – le rayonnement Tcherenkov – apparait et peut être détecté par les capteurs des lignes de mouillages KM3NeT. Les détecteurs…

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Détecter les neutrinos au fond des mers
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Cette vue d’artiste illustre la disparition de l’antimatière qui demeure l’un des plus profonds mystères de la physique. L’antimatière, possède des propriétés inverses à celle de la matière. Ainsi un antiélectron, e+, porte une charge inverse à celle d’un électron, e-. Les lois connues de la physique sont telles, qu’observée dans un miroir qui inverserait ses propriétés, une particule de matière serait indiscernable de son antiparticule. Ainsi, depuis le Big Bang, matière et antimatière…

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Le neutrino et l’asymétrie matière-antimatière
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Module optique du télescope à neutrinos KM3NeT, "Digital Optical Module" (DOM). Grâce à ses 31 photomultiplicateurs, il permet de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Il sera relié à d'autres modules similaires pour former des lignes de détection déployées à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Les neutrinos sont des particules subatomiques sans charge électrique et dotées d'une masse proche de zéro. La gamme d'énergies étudiée par KM3NeT correspond aux neutrinos d…

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Module optique du télescope à neutrinos KM3NeT, "Digital Optical Module" (DOM)
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Intérieur d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT. Il est formé par deux hémisphères, contenant chacun une partie de l'instrumentation, assemblés hermétiquement. Il sera déployé, relié à d'autres modules similaires, à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Grâce à ses 31 tubes photomultiplicateurs, dont l'arrière est ici visible, il permettra de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Les neutrinos sont des particules…

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Intérieur d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT
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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, ces…

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Sélection d'images : le télescope des abysses - pêcheurs de neutrinos
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Module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT. Chaque module optique est harnaché à l'aide d'une bride en titane qui permettra de le relier mécaniquement à d'autres modules similaires pour former une ligne de détection qui sera déployée à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Grâce à leurs 31 tubes photomultiplicateurs, ces modules permettent de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Les neutrinos sont des particules subatomiques sans…

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Module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT
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Photomultiplicateur d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT. Ce module, composé en tout de 31 photomultiplicateurs, sera relié à d'autres modules optiques similaires et déployé à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Ils permettront de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Les neutrinos sont des particules subatomiques sans charge électrique et dotées d'une masse proche de zéro. La gamme d'énergies étudiée par KM3NeT…

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Photomultiplicateur d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT
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Modules optique du télescope à neutrinos KM3NeT, "Digital Optical Module" (DOM). Grâce à ses 31 photomultiplicateurs, il permet de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Il sera relié à d'autres modules similaires pour former des lignes de détection déployées à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Les neutrinos sont des particules subatomiques sans charge électrique et dotées d'une masse proche de zéro. La gamme d'énergies étudiée par KM3NeT correspond aux neutrinos…

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Modules optique du télescope à neutrinos KM3NeT, "Digital Optical Module" (DOM
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Module optique du télescope à neutrinos KM3NeT, "Digital Optical Module" (DOM). Grâce à ses 31 photomultiplicateurs, il permet de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Il sera relié à d'autres modules similaires pour former des lignes de détection déployées à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Les neutrinos sont des particules subatomiques sans charge électrique et dotées d'une masse proche de zéro. La gamme d'énergies étudiée par KM3NeT correspond aux neutrinos d…

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Module optique du télescope à neutrinos KM3NeT, "Digital Optical Module" (DOM)
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Use only for KM3Net communication

Mise en place des modules optiques "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT dans des caisses de transport. Des tiges métalliques sont disposées entre les modules pour sécuriser leur position. Grâce à leurs 31 photomultiplicateurs, ces modules permettent de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Ils sont expédiés vers un autre site où ils seront assemblés sur une ligne de mouillage et déployés à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Les neutrinos…

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Modules optiques "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT dans des caisses
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Intérieur d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT. Il est formé par deux hémisphères, contenant chacun une partie de l'instrumentation, assemblés hermétiquement. Il sera déployé, relié à d'autres modules similaires, à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Grâce à ses 31 tubes photomultiplicateurs, dont l'arrière est ici visible, il permettra de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Les neutrinos sont des particules…

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Intérieur d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT
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Use only for KM3Net communication

Finition de l'assemblage d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT. Il est formé de deux hémisphères assemblés hermétiquement par contact des surfaces rodées. La zone de jonction est protégée par un ruban adhésif. Grâce à ses 31 tubes photomultiplicateurs, ce module permet de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos dans sa zone de déploiement, à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Les neutrinos sont des particules subatomiques…

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Assemblage d'un module optique "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT
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Use only for KM3Net communication

Mise en place des modules optiques "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT dans des caisses de transport. Des tiges métalliques sont disposées entre les modules pour sécuriser leur position. Grâce à leurs 31 photomultiplicateurs, ces modules permettent de capter la lumière Tcherenkov produite par les neutrinos. Ils sont expédiés vers un autre site où ils seront assemblés sur une ligne de mouillage et déployés à 2 500 mètres de fond sous la mer Méditerranée. Les neutrinos…

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Modules optiques "Digital optical module" (DOM) du télescope à neutrinos KM3NeT dans des caisses
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Les lignes de détection de l’expérience KM3NeT, ici en cours de montage, permettent de créer de gigantesques détecteurs à neutrino en instrumentant de grands volumes d’eau, plusieurs millions de mètres cubes, au fond des mers ou des lacs profonds. Ces lignes sont enroulées sur une structure sphérique qui est déposée sur le fond marin. Un robot vient alors libérer la sphère de son ancre (en jaune) qui en remontant par flottaison déroule la ligne de détection. Lorsqu’un neutrino interagit dans l…

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Détecter les neutrinos au fond des mers
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Déploiement du Nœud de connexion 1 du Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM) avec un navire câblier d'Orange Marine. Cette infrastructure installée par 2 450 mètres de profondeur, à 40 kilomètres au sud de Toulon, rassemble des instruments pour étudier les neutrinos et l’environnement marin. Il s’agit d’une infrastructure sous-marine câblée organisée autour d’une série de nœuds de connexion et de systèmes intelligents qui alimentent plusieurs instruments scientifiques et en…

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Déploiement du Nœud de connexion 1 du Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM)
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Déploiement du noeud 2 de connexion du Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM). Cette pièce maîtresse du LSPM est en cours de construction. Installée à 2450 m de profondeur au large de Toulon, cette infrastructure sous-marine câblée regroupe des instruments pour étudier les neutrinos et l’environnement marin. Elle est constituée d’une série de nœuds de connexion et de systèmes intelligents qui alimentent plusieurs instruments scientifiques et récupèrent des données en temps réel…

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Déploiement du noeud 2 de connexion du Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM)
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Capteurs de lumière Tcherenkov du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA en cours d'installation en Méditerranée, sur la nouvelle infrastructure sous-marine MEUST, par 2 500 mètres de profondeur au large de Toulon. Chaque capteur est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Ils sont en cours de test et de calibration en salle noire au Centre de physique des particules de Marseille.

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Capteurs de lumière pour le projet MEUST
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Déploiement du Nœud de connexion 1 du Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM) avec un navire câblier d'Orange Marine. Cette infrastructure installée par 2 450 mètres de profondeur, à 40 kilomètres au sud de Toulon, rassemble des instruments pour étudier les neutrinos et l’environnement marin. Il s’agit d’une infrastructure sous-marine câblée organisée autour d’une série de nœuds de connexion et de systèmes intelligents qui alimentent plusieurs instruments scientifiques et en…

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Déploiement du Nœud de connexion 1 du Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM)
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Capteur de lumière Tcherenkov du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA en cours d'installation en Méditerranée, sur la nouvelle infrastructure sous-marine MEUST, par 2 500 mètres de profondeur au large de Toulon. Chaque capteur est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Ces capteurs sont en cours de test et de calibration en salle noire au Centre de physique des particules de Marseille. Ce détecteur pourra comprendre jusqu'à 120 lignes de détection soit 10…

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Capteur de lumière pour le projet MEUST
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Capteur de lumière Tcherenkov du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA en cours d'installation en Méditerranée, sur la nouvelle infrastructure sous-marine MEUST, par 2 500 mètres de profondeur au large de Toulon. Chaque capteur est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Il est inséré dans la structure de déploiement des lignes du détecteur qui sont constituées de 18 capteurs de lumière.

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Capteur de lumière pour le projet MEUST
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Ingénieur en train d'intégrer la première ligne de détection du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA sur l'outillage servant à son installation en Méditerranée par 2 500 mètres de profondeur. Chaque capteur du télescope à neutrinos est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Cette installation au large de Toulon est effectuée dans le cadre de l'infrastructure sous-marine MEUST.

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Capteurs de lumière pour le projet MEUST
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Ingénieurs en train d'intégrer la première ligne de détection du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA sur l'outillage servant à son installation en Méditerranée par 2 500 mètres de profondeur. Chaque capteur du télescope à neutrinos est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Cette installation, au large de Toulon, est effectuée dans le cadre de l'infrastructure sous-marine MEUST.

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Capteur de lumière pour le projet MEUST
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Intégration de la première ligne de détection du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA sur l'outillage servant à son installation en Méditerranée par 2 500 mètres de profondeur. Chaque capteur du télescope à neutrinos est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Cette installation, au large de Toulon, est effectuée dans le cadre de l'infrastructure sous-marine MEUST.

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Capteur de lumière pour le projet MEUST
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Capteur de lumière Tcherenkov du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA en cours d'installation en Méditerranée, sur la nouvelle infrastructure sous-marine MEUST, par 2 500 mètres de profondeur au large de Toulon. Chaque capteur est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Il est inséré dans la structure de déploiement des lignes du détecteur qui sont constituées de 18 capteurs de lumière.

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Capteur de lumière pour le projet MEUST
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Capteurs de lumière Tcherenkov du télescope à neutrinos KM3NeT / ORCA en cours d'installation en Méditerranée, sur la nouvelle infrastructure sous-marine MEUST, par 2 500 mètres de profondeur au large de Toulon. Chaque capteur est constitué d'une sphère de verre étanche équipée de 31 photomultiplicateurs. Ils sont en cours de test et de calibration en salle noire au Centre de physique des particules de Marseille.

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Capteurs de lumière pour le projet MEUST

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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.