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Tribute to Peter Higgs

Nobel Prize-winning physicist Professor Peter Higgs has died at the age of 94. He predicted the existence of the boson that bears his name and was discovered 12 years ago.

Peter Giggs © 2008 CERN /  Claudia Marcelloni
Peter Higgs

© 2008 CERN / Claudia Marcelloni

In 1964, physicist Peter Higgs predicted the existence of a new type of fundamental particle, known as the Higgs boson. On 4 July 2012, his prediction proved correct: the ATLAS and CMS collaborations presented CERN with data from the LHC indicating the existence of a particle with properties consistent with those of a Higgs boson, through which W, Z and other particles acquire their mass. And Peter Higgs was awarded the Nobel Prize in Physics in 2013.

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Détecteurs de l'expérience CMS dans sa configuration ouverte

Détecteurs de l'expérience CMS dans sa configuration ouverte, permettant un accès au cœur du détecteur lors de l'arrêt prolongé de l'accélérateur LHC. Le Solénoïde compact pour muons (CMS) est un détecteur polyvalent installé sur l’anneau du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il repose sur un aimant solénoïde géant pour incurver les trajectoires des particules produites lors des collisions dans le LHC. CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées…

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Détecteurs de l'expérience CMS dans sa configuration ouverte
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Calorimètre TileCal au LHC

Carte électronique principale du système d'étalonnage par lumière laser des tubes photomultiplicateurs (PMTs) du TileCal. Ce dernier est le calorimètre hadronique à tuiles scintillantes du détecteur Atlas, l'une des expériences du Grand collisionneur de hadrons (LHC). L'émission des diodes électro-luminescentes (couleurs) attestent de l'activité de la carte. Le TileCal détecte les hadrons créés lors de collisions proton-proton, mesure leur énergie et leur position. L'énergie déposée par les…

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Calorimètre TileCal au LHC
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Maintenance en cours sur les détecteurs à muons de l'expérience CMS

Maintenance en cours sur les détecteurs à muons de l'expérience CMS lors de l'arrêt prolongé de l'accélérateur LHC. Le Solénoïde compact pour muons (CMS) est un détecteur polyvalent installé sur l’anneau du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il repose sur un aimant solénoïde géant pour incurver les trajectoires des particules produites lors des collisions dans le LHC. CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter…

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Maintenance en cours sur les détecteurs à muons de l'expérience CMS
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ATLAS : chambres bouchons de détection des muons et bâti de transport du calorimètre bouchon

Expérience ATLAS : chambres bouchons de détection des muons sur la gauche et bâti de transport du calorimètre bouchon (en orange). ATLAS est l’un des deux détecteurs polyvalents du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il étudie des domaines de physique très variés, de la recherche du boson de Higgs aux dimensions supplémentaires de l’espace-temps, en passant par les particules qui pourraient former la matière noire.

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ATLAS : chambres bouchons de détection des muons et bâti de transport du calorimètre bouchon
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Expérience ATLAS : intervention sur le système de lecture du calorimètre hadronique à tuiles

Expérience ATLAS : intervention sur le système de lecture du calorimètre hadronique à tuiles (partie tonneau, en bleu). Au premier plan, les tuyaux cryogéniques qui apportent l'argon liquide jusqu'au calorimètre électromagnétique. ATLAS est l’un des deux détecteurs polyvalents du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il étudie des domaines de physique très variés, de la recherche du boson de Higgs aux dimensions supplémentaires de l’espace-temps, en passant par les particules qui pourraient…

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Expérience ATLAS : intervention sur le système de lecture du calorimètre hadronique à tuiles
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Empilement des absorbeurs accordéon du module 0 du détecteur ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) pour l

Empilement des absorbeurs accordéon du module 0 du détecteur ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) pour l'accélerateur LHC (Large Hadron Collider) au CERN. Un absorbeur accordéon (une plaque de plomb sandwich entre deux feuilles d'inox) va être posé sur l'absorbeur du dessous. Entre les absorbeurs sont interposés : un espaceur nid d'abeille en hexcel, une électrode et un deuxième espaceur.

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Empilement des absorbeurs accordéon du module 0 du détecteur ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) pour l
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Recherche du boson de Higgs et supersymétrie. Banc de test d'une carte front-end du calorimètre d'AT

Recherche du boson de Higgs et supersymétrie. Banc de test d'une carte front-end du calorimètre d'ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus). Cette carte front-end est nécessaire à la lecture et à la mise en forme des signaux provenant du détecteur de particules ATLAS au CERN. Niveau d'intégration très poussé avec des fonctionnalités très complexes, ensemble résistant aux radiations.

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Recherche du boson de Higgs et supersymétrie. Banc de test d'une carte front-end du calorimètre d'AT
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Recherche du boson de Higgs et supersymétrie. Banc de test d'une carte front-end du calorimètre d'AT

Recherche du boson de Higgs et supersymétrie. Banc de test d'une carte front-end du calorimètre d'ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus). Cette carte front-end est nécessaire à la lecture et à la mise en forme des signaux provenant du détecteur de particules ATLAS au CERN. Niveau d'intégration très poussé avec des fonctionnalités très complexes, ensemble résistant aux radiations.

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Recherche du boson de Higgs et supersymétrie. Banc de test d'une carte front-end du calorimètre d'AT
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Recherche du boson de Higgs et de la supersymétrie. Test d'une carte calibration pour l'expérience A

Recherche du boson de Higgs et de la supersymétrie. Test d'une carte calibration pour l'expérience ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) au CERN. Cette carte de grand format (45 x 50 cm) comprend 128 voies de calibration identiques. Les circuits intégrés, à la fois numériques et analogiques, ont été développés essentiellement au laboratoire et ont été caractérisés avant d'être assemblés sur cette carte.

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Recherche du boson de Higgs et de la supersymétrie. Test d'une carte calibration pour l'expérience A
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Recherche du boson de Higgs et de la supersymétrie. Carte calibration pour l'expérience ATLAS (A Tor

Recherche du boson de Higgs et de la supersymétrie. Carte calibration pour l'expérience ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) au CERN. Cette carte de grand format (45 x 50 cm) comprend 128 voies de calibration identiques. La mise au point d'une telle carte est rendue difficile par la densité de composants (7000) et surtout par la performance requise : chacune des 128 voies de calibration doit fournir un signal de quelques V à 5V, rapide (temps de descente de l'ordre de 1ns) avec une précision et…

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Recherche du boson de Higgs et de la supersymétrie. Carte calibration pour l'expérience ATLAS (A Tor
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Installation de cartes électroniques pour l'expérience ATLAS

Installation de cartes électroniques pour le système de lecture du calorimètre électromagnétique à argon liquide de l'expérience ATLAS et de son amélioration pour la prochaine campagne de prise de données. Une partie du cryostat bouchon du calorimètre est visible avec plusieurs paniers de cartes électroniques de son système de lecture. La post-doctorante porte un morceau de carte électronique fond de panier. ATLAS est l’un des deux détecteurs polyvalents du Grand collisionneur de hadrons (LHC)…

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Installation de cartes électroniques pour l'expérience ATLAS
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Détecteur Atlas au LHC

Atlas, le détecteur le plus volumineux jamais construit pour la physique des particules (46 m de long pour 25 m de haut), en position ouverte pendant une période d'arrêt. Conçu pour comprendre notre Univers et son évolution, il détecte les particules élémentaires produites lors des collisions protons-protons. Les protons sont accélérés jusqu'à une énergie totale de 14 TeV par le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN. Un milliard de collisions sont produites chaque seconde, mais seules…

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Détecteur Atlas au LHC
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Prototype RD3 du calorimètre accordéon à argon liquide du détecteur ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)

Prototype RD3 du calorimètre accordéon à argon liquide du détecteur ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) pour l'accélérateur LHC (Large Hadron Collider) au CERN. La vue de profil permet de voir l'empilement des absorbeurs en forme d'accordéon et des électrodes du prototype RD3. Des espaceurs en nid d'abeille maintiennent un écart constant entre les absorbeurs et les électrodes. Sur la face arrière, des cartes sommatrices regroupent les voies de lecture en angle azimutal.

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Prototype RD3 du calorimètre accordéon à argon liquide du détecteur ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
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Détecteur Atlas au LHC

Atlas, le détecteur le plus volumineux jamais construit pour la physique des particules (46 m de long pour 25 m de haut), en position ouverte pendant une période d'arrêt. Conçu pour comprendre notre Univers et son évolution, il détecte les particules élémentaires produites lors des collisions protons-protons. Les protons sont accélérés jusqu'à une énergie totale de 14 TeV par le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN. Un milliard de collisions sont produites chaque seconde, mais seules…

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Détecteur Atlas au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Bobine supraconductrice de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Elle courbe les trajectoires des particules chargées. CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se désintègrent rapidement en une cascade de particules plus légères et mieux connues. En traversant CMS,…

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Détecteur CMS au LHC
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Calorimètre TileCal au LHC

Carte électronique principale du système d'étalonnage par lumière laser des tubes photomultiplicateurs (PMTs) du TileCal. Ce dernier est le calorimètre hadronique à tuiles scintillantes du détecteur Atlas, l'une des expériences du Grand collisionneur de hadrons (LHC). L'émission des diodes électro-luminescentes (couleurs) attestent de l'activité de la carte. Le TileCal détecte les hadrons créés lors de collisions proton-proton, mesure leur énergie et leur position. L'énergie déposée par les…

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Calorimètre TileCal au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Jonction entre l'élément principal YB0 et la première section YB-1 (à gauche) de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). En position fermée YB-1 se place contre YB0 pour ne laisser aucune particule s'échapper. CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se désintègrent…

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Détecteur CMS au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Bobine supraconductrice et son support YB0, élément central de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se désintègrent rapidement en une cascade de particules plus légères et mieux connues. En traversant CMS, elles laissent dans…

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Détecteur CMS au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Jonction entre les éléments YB-1 et YB-2 (à gauche) de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Sur le "nez", on distingue de droite à gauche : les calorimètres électromagnétique et hadronique et les détecteurs à muons. CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se…

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Détecteur CMS au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Jonction entre les éléments YB-1 et YB-2 (à gauche) de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Sur le "nez", on distingue de droite à gauche : les calorimètres électromagnétique et hadronique et les détecteurs à muons. CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se…

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Détecteur CMS au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Bobine supraconductrice et son support YB0, élément central de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se désintègrent rapidement en une cascade de particules plus légères et mieux connues. En traversant CMS, elles laissent dans…

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Détecteur CMS au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Bobine supraconductrice et son support YB0, élément central de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se désintègrent rapidement en une cascade de particules plus légères et mieux connues. En traversant CMS, elles laissent dans…

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Détecteur CMS au LHC
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Détecteur CMS au LHC

Bobine supraconductrice et son support YB0, élément central de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC). CMS identifie et mesure avec précision l'énergie et l'impulsion des particules accélérées par le LHC. Il permet de détecter de nouvelles particules rares, comme le boson de Higgs. Typiquement instables, ces particules se désintègrent rapidement en une cascade de particules plus légères et mieux connues. En traversant CMS, elles laissent dans…

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Détecteur CMS au LHC

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.