
El Collisionneur Linéaire International (ILC) a rendu public son rapport technique de conception. Huit centres espagnols participent au projet. Le CIEMAT participe à deux volets: l’étude des composants pour le futur accélérateur et la conception de détecteurs pour ses expériences associées.
Aujourd'hui, le rapport final sur l’un des plus grands projets en physique des particules a été rendu public. Collisionneur Linéaire International (ILC). Lors de trois cérémonies consécutives en Asie, en Europe et aux États-Unis, les auteurs du rapport technique de conception (Technical Design Report oTDR) pour le Collisionneur Linéaire International, un accélérateur de particules de prochaine génération pour compléter et approfondir la physique du Grand Collisionateur d’Hadron (LHC) CERN, ont officiellement remis le document au conseil international chargé de superviser les projets en physique des particules, le Comité international pour les futurs accélérations (ICFA). Le TDR présente le dernier design de l’ILC, l’option dont la conception est plus avancée aujourd'hui.
Lors d’un événement mondial qui commence à Tokyo (Japon), il se poursuit au CERN (Genève, Suisse) et se termine en Fermilab (Chicago, États-Unis), scientifiques et invités, y compris des représentants d’institutions espagnoles telles que le Secrétariat d’État à la R & D+i (MINECO), Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), le CIEMAT et plusieurs universités espagnoles (Valence et Cantabrie) célébreront cette réussite avec des colloques, des conférences publiques, des réceptions et une série de cérémonies de remise. Dans chaque région, un rapport complet sera remis, et les trois villes recevront une " poignée de main virtuelle" par visioconférence à la fin d’une célébration dans un fuseau horaire et au début de la prochaine.
" Nous remercions l’équipe de l’ILC pour ce rapport, et nous espérons être les témoins de la prochaine étape du projet," a déclaré Pier Oddone, président de l’ICFA. "Le rapport témoigne de l’effort et de la coopération mondiale qui ont abouti à la conception d’une machine de cette sophistication et de cette échelle."
"La publication du rapport technique de conception est une réalisation importante. Il contient beaucoup de travail. Le TDR rend ce projet convaincant: grâce au travail acharné, nous avons une machine que nous pouvons construire ," a déclaré Jonathan Bagger, président du comité directeur du Collisionneur Linéaire International. "L’ILC est prêt à commencer."
"Le rapport technique de conception dit essentiellement que nous sommes prêts à aller de l’avant," a déclaré Barry Barish, directeur du processus de conception de l’ILC. "La technologie existe, les étapes de la R & D ont été franchies, la physique qui est poursuivie est claire et nous pourrions commencer la construction demain. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une déclaration politique claire, et il y a de fortes preuves que le Japon pariera sur l’accueil du projet."
"La découverte d’un boson de Higgs dans le LHC rend les motifs de l’ILC encore plus pressants. L’ILC peut étudier ses propriétés en détail, sera une grande machine complémentaire à un LHC déjà très réussi," a déclaré Sakue Yamada, directeur de recherche de l’ILC.
"Le rapport technique de conception est une œuvre impressionnante qui montre la maturité, la vigilance et l’audace. Le Collisionneur Linéaire International doit être le suivant dans l’agenda d’une physique de particules globale," a déclaré Lyn Evans, directeur de la collaboration internationale pour un accélérateur linéaire et l’un des parents du LHC.
Le rapport technique de conception (Technical Design Report o TDR) marque la fin de nombreuses années d’activités de R & D coordonnées globalement et complète le mandat de l’équipe d’experts désignée pour son développement, Global Design effort. Ce rapport contient tous les éléments nécessaires pour proposer l’ILC aux gouvernements partenaires, y compris une conception technique et un plan de mise en œuvre réaliste et optimisé en tenant compte des performances, des coûts et des risques.
Les réalisations sont notamment la construction réussie et la supervision d’installations d’essai de systèmes supraconducteurs pour les accélérateurs dans le monde entier, de grands progrès dans l’amélioration des processus de production de cavités d’accélération, et des plans pour la production à grande échelle des 16 000 cavités superconductrices qui seront nécessaires pour diriger les faisceau de particules de l’ILC. Les détails des deux détecteurs qui enregistreront les collisions entre électrons et positrons font également partie du rapport, ainsi qu’un résumé détaillé des études géologiques et de génie civil réalisées pour le site de l’ILC.
Le design se poursuit dans la nouvelle Collaboration pour l’accélérateur Lineal (Linear Collider Collaboration o LCC), qui regroupe les deux projets les plus mûrs en physique des particules dans les énergies frontalières: le Collisionneur Linéaire International (ILC) et le Collisonateur Linéaire Compact (CLIC), dans une organisation officielle pour coordonner et promouvoir le travail de développement global pour l’accélérateur linéaire.
À propos de l’ILC
Organisé par le Global Design effort (GDE), un groupe de scientifiques du monde entier, l’ILC est un projet international regroupant plus de 1000 scientifiques et ingénieurs de plus de 100 universités et laboratoires dans 24 pays, dont l’Espagne. Le projet ILC consiste en deux accélérateurs de particules linéaires situés l’un en face de l’autre, l’ILC accélérera et heurtera les électrons et leurs antiparticules, positrons. Des cultures superconductrices d’accélération fonctionneront à des températures proches du zéro absolu, donnant aux particules de plus en plus d’énergie jusqu'à ce qu’elles heurtent les détecteurs au centre de la machine de 31 kilomètres. Au cours de leur fonctionnement, des paquets d’électrons et leurs antiparticules (positrons) se heurteront environ 7000 fois par seconde à une énergie totale de 500 GeV (gigaelectronvolts), créant une série de nouvelles particules qui seront reconstruites et enregistrées dans les détecteurs de l’ILC. Chaque paquet contiendra 20 milliards d’électrons ou de positrons concentrés dans une zone beaucoup plus petite que la section d’un cheveu humain, ce qui entraînera un taux très élevé de collisions. Cette grande "luminosité" comme l’appellent les scientifiques, combinée à une interaction très précise des particules qui s’entretuent les unes les autres, permettra à l’ILC de fournir une grande quantité de données aux scientifiques pour mesurer avec précision les propriétés des particules telles que le boson de Higgs récemment découvert dans le LHC. Ils pourraient aussi faire la lumière sur de nouveaux domaines de la physique comme la matière noire.
Sur la participation espagnole à ILC
L’ILC compte sur la participation des principaux centres de recherche mondiaux sur la physique des particules: CERN et DESY (Europe), Fermilab et SLAC (États-Unis d’Amérique) et KEK (Japon). Une part importante de la communauté scientifique espagnole en physique à haute énergie participe à cet effort global pour l’accélérateur futur linéaire, avec l’appui du Centre national de physique des particules, des astroparticules et de la nucléaire (CPAN), projet Consolider-Ingénierie 2010. Des chercheurs de l’Institut de physique corpuscular (IFIC, CSIC-UV), Institut de physique de Cantabrie (IFCA, CSIC-UC), Centre de recherche énergétique, environnementale et technologique (CIEMAT), Centre national de microélectronique (CNM-IMB-CSIC), Institut technologique d’Aragon (ITA) et les Universités de Barcelone, de Grenade et de Séville.
De même, la présence espagnole sur le LHC permet à nos entreprises d’acquérir des connaissances dans des domaines tels que la mécanique de haute précision, les systèmes magnétiques, la cryogénie et le vide, les systèmes de diagnostic de faisceau, l’ingénierie de contrôle et de synchronisation du faisceau, la radio de puissance et les systèmes de positionnement à haute résolution, connaissances qui pourront être transférées à la construction du futur accélérateur linéaire.
En ce qui concerne le CIEMAT, la participation au projet ILC repose à la fois sur l’étude des composants pour l’accélérateur futur et sur la conception de détecteurs pour ses expériences associées. Le CIEMAT est membre de la collaboration CALICE, l’un des groupes internationaux consacrés à la conception et à l’étude des calorimètres pour les futures expériences de collision
À propos du LCC
La Collaboration pour le Collisionneur Linéaire (LCC) est une organisation qui réunit les deux conceptions les plus avancées pour un collisionateur linéaire, l’Étude pour le Collysionneur Lineal Compact (CLIC) et le Collisonateur Linéaire International (ILC). Dirigée par l’ancien directeur de la construction du LHC, Lyn Evans, s’efforce de coordonner les travaux de recherche et de développement en cours pour les accélérateurs et les détecteurs dans le monde entier, et de mener le projet de collision linéaire à l’étape suivante: la décision qui sera construite, et où. Environ 2000 scientifiques (physiciens à particules, physiciens d’accélérateurs et ingénieurs) sont impliqués dans ILC ou CLIC, ou souvent dans les deux projets. Ils travaillent sur les technologies de pointe pour les détecteurs, les nouvelles techniques d’accélération, les travaux de génie civil nécessaires pour construire un tunnel d’au moins 30 kilomètres de long, réaliser un budget crédible et beaucoup plus d’aspects nécessitant des projets de cette ampleur. La Collaboration pour le Collisionneur Lineal assure que les synergies entre les deux projets sont exploitées au maximum.
Pour plus d’informations:
Images, vidéos et informations- De cette page sont les photos qui apparaissent dans les nouvelles
Institutions participant à l’ILC
L’événement du CERN peut être suivi en direct (via webcast) à partir de 17 heures du 12 juin 13
Image: ILC cryomodula© Rey.Hori/KEK
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CPAN / CIEMAT
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