LHC: les travaux de construction de TOTEM

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L'équipe Genova qui a conçu et construit le détecteur devant le bras « + » du télescope T1 après l'insertion définitive. Toutes les chambres du détecteur ont été assemblées à l'Institut de Physique nucléaire de Saint-Pétersbourg, à Gatchina en Russie. Les principales contributions pour la construction de la structure de support et le processus d'installation viennent du CERN.

C'est pendant l'arrêt technique hivernal que l'installation de l'expérience TOTEM s'est achevée. Après huit ans de mise au point, le détecteur T1 a été installé avec succès à l'intérieur de CMS, de chaque côté du point d'interaction. Ce nouveau détecteur vient s'ajouter au télescope inélastique T2 et aux pots romains (placés à 147 et 220 m de ce même point), dans le but d'étudier la diffusion élastique et inélastique des protons.

« L'installation du détecteur T1 représente une étape importante pour TOTEM », a déclaré Joachim Baechler, coordinateur technique de l'expérience. Enrico Robutti de Genova, responsable du projet T1, ajoute que « Le nouveau détecteur T1 a été installé avec soin à l'intérieur des bouchons de l'expérience CMS pendant l'arrêt technique (opération délicate qui a nécessité l'ouverture du détecteur CMS). L'installation ayant été un succès, nous avons maintenant commencé à recueillir les données d'étalonnage en prévision des périodes d'exploitation spéciales en 2011 et 2012 ».

Par ailleurs, le projet de pots romains s'est également terminé avec l'installation de 12 ensembles de détecteurs, placés à 147 m du point d'interaction. « Cette opération s'est avérée extrêmement délicate car, lors de la phase d'acquisition de données, les capteurs de ces dispositifs devront s'approcher à quelques millimètres du centre du faisceau du LHC. Ces derniers doivent donc être alignés avec une précision de l'ordre de 100 microns. Tous les services ont été installés et testés, et les détecteurs fonctionnent à présent de manière satisfaisante », indique Gennaro Ruggiero, responsable du projet de pots romains.

Installation de l'une des fermes de soutien de T1 à l'intérieur du bouchon de CMS (côté « - »).

Le test des deux demi-bras sur la plate-forme d'installation, avant l'insertion (côté « + »).

Ensemble, les détecteurs T1 et T2 entourent le tube à vide du LHC, offrant ainsi une vue à 360° des particules chargées provenant des collisions proton-proton et une bien meilleure couverture des projections dans la région à petits angles. Nous pouvions déjà mesurer la diffusion des protons avec l'installation précédente, mais l'arrivée de T1 complète l'expérience TOTEM. Maintenant qu'elle est prête, cette dernière va permettre de mesurer avec précision la section efficace des interactions proton-proton, et d'étudier dans le détail la diffusion élastique et diffractive proton-proton. Pour cela, TOTEM doit non seulement recourir à des périodes d'exploitation spéciales à faible luminosité, avec un empilement d'événements réduit, mais aussi faire en sorte que les pots romains se rapprochent le plus possible du faisceau.

PA
passant

mais l'arrivée de T1 complète l'expérience TOTEM. Maintenant qu'elle est prête, cette dernière va permettre de mesurer avec précision la section efficace des interactions proton-proton, et d'étudier dans le détail la diffusion élastique et diffractive proton-proton.

Que dit la précision de cet article.

Qu'auparavant les mesures n'étaient pas précises et qu'il était difficile d'étudier dans le détail la diffusion élastique et diffractive proton-proton.

Bon, on en connait un peu plus concernant les aléas du LHC.

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Vanos

TOTEM est un acronyme qui signifie quoi au juste ? Merci de me le dire. :)

KA
kace

passant


mais l'arrivée de T1 complète l'expérience TOTEM. Maintenant qu'elle est prête, cette dernière va permettre de mesurer avec précision la section efficace des interactions proton-proton, et d'étudier dans le détail la diffusion élastique et diffractive proton-proton.


Que dit la précision de cet article.


Qu'auparavant les mesures n'étaient pas précises et qu'il était difficile d'étudier dans le détail la diffusion élastique et diffractive proton-proton.


Bon, on en connait un peu plus concernant les aléas du LHC.

passant, tu as franchement un problème d'objectivité à propos du LHC : c'est un outil spécialisé pour mesurer les particules sortant à petits angles : étonnamment, l'outil étant spécialisé, il donne de meilleurs résultats sur ce type de mesures à petits angles que les outils génériques non spécialisés !
Et toi, tu nous fais de la rhétorique pour conclure abusivement que le LHC a des "aléas". Dommage, ce mauvais esprit ...

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buck

Vanos: TOTal cross section, Elastic scattering and diffraction dissociation Measurement at the LHC
http://totem-experiment.web.cern.ch/totem-experiment/

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StarDreamer

Moi, ce que j'aime bien avec le LHC, c'est qu'il est suffisamment flexible pour permettre sans cesse l'ajout de nouveaux modules dédiés à certaines tâches.

J'imagine bien une découverte inattendue, entraînant le besoin d'un appareillage spécialisé, créé dans la foulée et installé sur le faisceau. Du point de vue d'un ingénieur, cette "versatilité" est toujours un plus appréciable.

PA
passant

kace
. Dommage, ce mauvais esprit ...

Et si je pensais ainsi.

L'arrivée de T1 rendrait donc moins hasardeuses (aléa) les mesures et l'étude proton-proton au LHC.

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bongo1981

kace> tu te fatigues pour rien avec passant... il comprend tout de travers... c'est un problème de compréhension en français écrit.

VI
Victor

Dans l'article ils parlent de "Télescope inélastiques" et de "Pots romains" de quoi parlent-ils j'avais toujours associé le mot télescope à l'espace lointain et pots romain ça fait borne routière