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Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

À partir de 2023, au Chili, le télescope de l'Observatoire Rubin photographiera le ciel austral de manière systématique durant dix ans, produisant le relevé LSST. Équipé de la plus grande caméra numérique du monde et d'un système de changeur de filtres robotisé, ce système, robuste et très rapide, véritable prouesse technique, est le fruit d'une collaboration entre cinq laboratoires de l'IN2P3. Pour l'équipe, c'est l'aboutissement d'une aventure…

Vidéo
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Cristal collectif 2021 : Système de changeur de filtres pour la caméra LSST
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Changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle les galaxies se situent. Le système est entièrement automatisé, il se compose d’un carrousel qui stocke…

Photo
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Changeur de filtres conçu pour être installé au sein du LSST
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Montage et réglage des dernières pièces du carrousel du changeur de filtres. Ce dernier a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle les galaxies se situent. Le…

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Montage et réglage des dernières pièces du carrousel du changeur de filtres
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Montage et réglage des dernières pièces du carrousel du changeur de filtres. Ce dernier a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle les galaxies se situent. Le…

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Montage et réglage des dernières pièces du carrousel du changeur de filtres
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Poste de contrôle qui permet de faire bouger le banc de test et de lancer les changements de filtres. L’ingénieure informatique utilise le code FCS, un programme informatique qui permet d'activer des actionneurs et lire des capteurs à partir de commande informatique, pour changer les filtres automatiquement. Le changeur de filtres a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres…

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Poste de contrôle permettant de bouger le banc de test et de lancer les changements de filtres
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Montage et réglage des dernières pièces du carrousel situé à l'intérieur du changeur de filtres par un ingénieur mécanicien du Laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies. Le changeur de filtres a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de…

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Montage et réglage des dernières pièces du carrousel situé à l'intérieur du changeur de filtres
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Vue interne du changeur de filtres. Un filtre est en position online, c'est-à-dire qu'il est devant l’œil de la caméra, pour observer le ciel, tandis que les autres filtres sont stockés dans le carrousel. Le changeur de filtres a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus…

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Vue interne du changeur de filtres
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Ajustement du code FCS du changeur de filtres et de ses différents capteurs afin d'optimiser le fonctionnement lors d’un changement de filtre. Le changeur a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi…

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Ajustement du code FCS du changeur de filtres et de ses différents capteurs
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Ajustement du code FCS et des différents capteurs pour optimiser le fonctionnement lors d’un changement de filtre. Le code FCS est un programme informatique qui permet d'activer des actionneurs et lire des capteurs à partir de commande informatique. Le changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents…

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Ajustement du code FCS et de différents capteurs
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Câblage des moteurs et des freins permettant la rotation du carrousel dans le changeur de filtres. Ce dernier a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle les…

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Câblage des moteurs et des freins pour la rotation du carrousel dans le changeur de filtres
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Réglage des capteurs par l’ingénieur mécanicien. Changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle les galaxies se situent. Le système est entièrement…

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Réglage des capteurs par l’ingénieur mécanicien
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Tests du système de changeur de filtres dans différentes positions pour simuler l’observation finale. Changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle…

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Tests du système de changeur de filtres
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Tests du système de changeur de filtres dans différentes positions pour simuler l’observation finale. Changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle…

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Tests du système de changeur de filtres
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Frein permettant de bloquer la rotation du carrousel situé dans le changeur de filtres. Ce dernier a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle les galaxies se…

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Frein permettant de bloquer la rotation du carrousel
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Le changeur de filtres contient 10 clamps comme celui-ci, qui se trouvent sur le pentagone du carrousel. Ce clamp, développé entièrement au LPNHE, permet de tenir un filtre lorsque ce dernier est en position de stockage. Sur chaque filtre, il y a 2 pions qui viennent dans deux clamps. Le changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images…

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Le changeur de filtres contient 10 clamps comme celui-ci
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L’autochangeur situé en partie haute du système de changeur de filtres permet de venir chercher un filtre stocké pour le mettre en position online, c'est-à-dire devant l'oeil de la caméra, prêt à observer le ciel. Le changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine…

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Autochangeur situé en partie haute du système de changeur de filtres
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Changeur de filtres conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi de déterminer la distance à laquelle les galaxies se situent. Le système est entièrement automatisé, il se compose d’un carrousel qui…

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Changeur de filtres conçu pour être installé au sein du LSST
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Salle propre du Laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies,où a été assemblé, à l'abris de la poussière, le changeur de filtres. Ce dernier a été conçu dans des laboratoires français, pour être installé au sein du Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il a pour fonction de changer divers filtres optiques afin de capturer des images des galaxies sous différents spectres. Plus une galaxie est lointaine plus elle se teinte de rouge. La variation des filtres de couleur permet ainsi…

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Salle propre du LPNHE
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Photomultiplicateurs tapissant les parois de la cuve du second détecteur de l'expérience Double Chooz, dit détecteur "proche", sur le site de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes. L'expérience Double Chooz a pour but de mesurer le troisième angle de mélange des neutrinos, nommé Theta1.3. Ce détecteur permet d'observer les neutrinos dans l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont proches.

Photo
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Photomultiplicateurs de l'expérience Double Chooz
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Photomultiplicateurs tapissant les parois de la cuve du second détecteur de l'expérience Double Chooz, dit détecteur "proche", sur le site de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes. L'expérience Double Chooz a pour but de mesurer le troisième angle de mélange des neutrinos, nommé Theta1.3. Ce détecteur permet d'observer les neutrinos dans l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont proches.

Photo
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Photomultiplicateurs de l'expérience Double Chooz
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Kenneth Ganga, Nabila Aghanim et Olivier Perdereau nous expliquent l'architecture du satellite Planck, son fonctionnement et décryptent les résultats obtenus. En août 2009, Planck commence ses observations de l'Univers. Sa mission consiste à enregistrer le rayonnement fossile (ou flux cosmologique) le plus ancien qui ait été émis par l'univers. En orbite, Planck scanne le ciel en permanence et fournit des images dont la résolution, à la fois nette et précise, permet aux…

Vidéo
4400
Mission Planck : 2013 images de l'Univers en formation
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Laboratoire du second détecteur de l'expérience Double Chooz, dit "détecteur proche", sur le site de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes. Au premier plan on distingue l'ouverture de la cuve avant la fermeture du couvercle. L'expérience Double Chooz a pour but de mesurer le troisième angle de mélange des neutrinos, nommé Theta1.3. Ce détecteur permet d'observer les neutrinos dans l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont proches.

Photo
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Laboratoire du détecteur proche de l'expérience Double Chooz
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Installation des pieds de la cuve du second détecteur de l'expérience Double Chooz, dit "détecteur proche", sur le site de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes. La cuve prendra place au fonds du puits. L'expérience Double Chooz a pour but de mesurer le troisième angle de mélange des neutrinos, nommé Theta1.3. Ce détecteur permet d'observer les neutrinos dans l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont proches.

Photo
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Pieds de la cuve du détecteur Double Chooz
Vignette présentation Laser à tout faire
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L’émission du premier flash laser, il y a cinquante ans en 2010, a marqué une réelle rupture dans le domaine de l’optique. Pour la première fois, on disposait d’une lumière concentrée et ordonnée qui ne ressemblait à aucune autre lumière. Depuis, chaque année, les chercheurs explorent de nouvelles manières d’ordonner la lumière, dans l’espace, le temps ou la couleur, et développent de nouvelles utilisations pour la lumière laser.
Exposition
EXP090715
Le laser à tout faire
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Photomultiplicateurs tapissant les parois de la cuve du second détecteur de l'expérience Double Chooz, dit détecteur "proche", sur le site de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes. L'expérience Double Chooz a pour but de mesurer le troisième angle de mélange des neutrinos, nommé Theta1.3. Ce détecteur permet d'observer les neutrinos dans l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont proches.

Photo
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Photomultiplicateurs de l'expérience Double Chooz
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ANTARES est le premier télescope à neutrinos sous-marin mais c'est également un véritable laboratoire pluridisciplinaire sous la mer. Le détecteur est installé en Méditerranée, à 2500 m de fond. L'objectif du télescope est de détecter les neutrinos de haute énergie provenant du fin fond de l'Univers. Pour observer cette particule très furtive, les chercheurs ont dû installer le détecteur au fond de la mer car l'eau sert de révélateur des neutrinos. Ceux-ci…

Vidéo
1994
Pêcheurs d'étoiles
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Télescope BRAIN : vue des miroirs, de l'écran interne et du cryostat. L'expérience BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique, a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

Photo
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Télescope BRAIN : vue des miroirs, de l'écran interne et du cryostat. L'expérience BRAIN à la statio
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Télescope BRAIN : vue des miroirs, de l'écran interne et du cryostat. L'expérience BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique, a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

Photo
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Télescope BRAIN : vue des miroirs, de l'écran interne et du cryostat. L'expérience BRAIN à la statio
20070001_0263
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Chercheurs en train d'installer l'expérience BRAIN à Concordia en 2006, dédié à la quête du fond diffus cosmologique : rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Ce rayonnement fossile, qui baigne encore l'Univers, recèle de précieuses informations, aussi bien sur la structuration de celui-ci que sur l'histoire du cosmos dans ses premiers instants.

Photo
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Chercheurs en train d'installer l'expérience BRAIN à Concordia en 2006, dédié à la quête du fond dif
20070001_1160
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Vue de l'expérience BRAIN depuis la zone vie de la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérience BRAIN a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

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Vue de l'expérience BRAIN depuis la zone vie de la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérie
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L'avion de transport Twin Otter à Terra Nova Bay, en Antarctique, permet de rallier le Dôme C où est construit l'instrument BRAIN. L'expérience BRAIN, à la station Concordia, a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

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L'avion de transport Twin Otter à Terra Nova Bay, en Antarctique, permet de rallier le Dôme C où est
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Installation d'écrans pour l'expérience BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérience BRAIN a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

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Installation d'écrans pour l'expérience BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérie
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Déplacement d'écrans pour le téléscope BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérience BRAIN a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

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Déplacement d'écrans pour le téléscope BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérien
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L'avion de transport Twin Otter à Terra Nova Bay, en Antarctique, permet de rallier le Dôme C où est construit l'instrument BRAIN. L'expérience BRAIN, à la station Concordia, a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

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L'avion de transport Twin Otter à Terra Nova Bay, en Antarctique, permet de rallier le Dôme C où est
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Installation d'écrans pour l'expérience BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérience BRAIN a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

Photo
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Installation d'écrans pour l'expérience BRAIN à la station Concordia, Dôme C, Antarctique. L'expérie
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Open media modal

Survol en avion de transport Twin Otter, de la côte Antarctique, base Terra Nova Bay, pour rallier le Dôme C où est construit l'instrument BRAIN. L'expérience BRAIN, à la station Concordia, a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé…

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Survol en avion de transport Twin Otter, de la côte Antarctique, base Terra Nova Bay, pour rallier l
20070001_1156
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Survol en avion de transport Twin Otter, de la côte Antarctique, base Terra Nova Bay, pour rallier le Dôme C où est construit l'instrument BRAIN. L'expérience BRAIN, à la station Concordia, a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé…

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Survol en avion de transport Twin Otter, de la côte Antarctique, base Terra Nova Bay, pour rallier l
20070001_0262
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Dune de neige où se trouve le container dans lequel est installé l'instrument Brain. Les activités BRAIN à Concordia en 2006 sont dédiées à la quête du fond diffus cosmologique : rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Ce rayonnement fossile, qui baigne encore l'Univers, recèle de précieuses informations, aussi bien sur la structuration de celui-ci que sur l'histoire du cosmos dans ses premiers instants.

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Dune de neige où se trouve le container dans lequel est installé l'instrument Brain. Les activités B
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Vue de la station Concordia depuis le camp d'été, Dôme C, Antarctique, où a lieu l'expérience BRAIN. L'expérience BRAIN a pour objectif la mesure des anisotropies du fonds diffus cosmologique (CMB), rayonnement fossile de l'Univers émis après le Big Bang. Elle devrait permettre d'affiner la connaissance des paramètres cosmologiques et d'en savoir plus sur l'inflation, une époque pendant laquelle l'Univers a brutalement "enflé".

Photo
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Vue de la station Concordia depuis le camp d'été, Dôme C, Antarctique, où a lieu l'expérience BRAIN.
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Michel Burnier, sociologue, s'entretient avec vingt scientifiques issus d'univers variés sur l'avenir de la science et de la culture. Le numéro 8 de cette série est consacré à Marc Lachièze-Rey, astrophysicien et physicien théorique, directeur de recherche au CNRS au centre d'études de Saclay. Marc Lachièze-Rey explique ce qu'est la physique quantique, la relativité et l'incompatibilité de ces deux théories. Il évoque les différentes recherches menées en vue d'aboutir à une nouvelle…

Vidéo
1991
Marc Lachièze Rey
20070001_0062
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Le site de Chooz, dans les Ardennes, qui accueillera l'expérience Double Chooz destinée à étudier les neutrinos, ces particules élémentaires produites en abondance dans les étoiles, l'atmosphère, et les coeurs des centrales nucléaires. Deux détecteurs identiques seront placés près de la centrale nucléaire de Chooz (Ardennes), à des distances différentes des réacteurs (1 km et 275 m). L'expérience permettra de mesurer avec précision la dernière propriété, encore mal connue des neutrinos : l…

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20070001_0062
Le site de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes
20070001_1377
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Détecteur de l'expérience internationale Borexino, installée dans les Alpes italiennes (Gran Sasso). Il se compose d'une sphère d'acier remplie d'eau au sein de laquelle est enfermé, dans un voile de nylon, le scintillateur liquide à très basse radioactivité observé à distance par 2 000 photomultiplicateurs disposés sur la surface interne de la sphère. Borexino a observé directement des neutrinos de basse énergie (particules élémentaires de moins d'un million d'électronvolts) en provenance du…

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Détecteur de l'expérience internationale Borexino, installée dans les Alpes italiennes (Gran Sasso).
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Détecteur de l'expérience internationale Borexino, installée dans les Alpes italiennes (Gran Sasso). Il se compose d'une sphère d'acier remplie d'eau au sein de laquelle est enfermé, dans un voile de nylon, le scintillateur liquide à très basse radioactivité observé à distance par 2 000 photomultiplicateurs disposés sur la surface interne de la sphère. Borexino a observé directement des neutrinos de basse énergie (particules élémentaires de moins d'un million d'électronvolts) en provenance du…

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Détecteur de l'expérience internationale Borexino, installée dans les Alpes italiennes (Gran Sasso).
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Le détecteur dit "détecteur lointain" sera localisé à 1 kilomètre des coeurs de la centrale de Chooz (Ardennes), dans la cavité déjà construite et aménagée par EDF pour la première expérience à Chooz, dans les années 1990. La disponibilité du site lointain constitue l'avantage principal de faire une deuxième expérience à Chooz.

Photo
20070001_0063
Le détecteur dit "détecteur lointain" sera localisé à 1 kilomètre des coeurs de la centrale de Chooz
20070001_0061
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Le site de Chooz, dans les Ardennes, qui accueillera l'expérience Double Chooz destinée à étudier les neutrinos, ces particules élémentaires produites en abondance dans les étoiles, l'atmosphère, et les coeurs des centrales nucléaires. Deux détecteurs identiques seront placés près de la centrale nucléaire de Chooz (Ardennes), à des distances différentes des réacteurs (1km et et 275m). L'expérience permettra de mesurer avec précision la dernière propriété, encore mal connue des neutrinos : l…

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Le site de la centrale nucléaire de Chooz vu du ciel
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Détecteur de l'expérience internationale Borexino, installée dans les Alpes italiennes (Gran Sasso). Il se compose d'une sphère d'acier remplie d'eau au sein de laquelle est enfermé, dans un voile de nylon, le scintillateur liquide à très basse radioactivité observé à distance par 2 000 photomultiplicateurs disposés sur la surface interne de la sphère. Borexino a observé directement des neutrinos de basse énergie (particules élémentaires de moins d'un million d'électronvolts) en provenance du…

Photo
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Détecteur de l'expérience internationale Borexino, installée dans les Alpes italiennes (Gran Sasso).

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.