ID:
CERN-EX-0511019-1
La corne est chargée de diriger les neutrinos vers le Laboratoire de Gran Sasso (CNGS) en Italie.
04 Nov 2005
Conditions of Use
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2005 CERN
Maximilien Brice
ID:
CERN-EX-0506019-01
La cible du projet CNGS est composée d’une série de cylindres en graphite, de 10cm de long, disposés sur 2m de longueur. Elle a été créée pour donner un taux maximal de particules secondaires et de cette manière des neutrinos.
01 Jun 2005
Conditions of Use
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2005 CERN
Patrice Loïez
ID:
CERN-AC-0202024-01
Le dernier des 3280 aimants dipôles de l’accélérateur Large Electron Positron (LEP) est remonté à la surface, le 12 février 2002. Le LEP était en activité au CERN entre 1989 et 2000.
12 Feb 2002
Conditions of Use
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2002 CERN
Maximilien Brice
ID:
CERN-DI-0108010-01
Les protons, accéléré dans SPS au CERN, seront projetés sur une cible en graphite, produisant des pions et des kaons. Ces particules, à la durée de vie courte, passeront dans un tube où elles se désintègreront en neutrinos du muon.
01 Aug 2001
Conditions of Use
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2001 CERN
Jean-Luc Caron
ID:
CERN-DI-0108004-01
Les protons, accéléré dans SPS au CERN, seront projetés sur une cible en graphite, produisant des particules qui seront désintégrées en neutrinos.
08 Aug 2001
Conditions of Use
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2001 CERN
Jean-Luc Caron
ID:
CERN-AC-0102021-01
Les ingénieurs démontent les cavités radiofréquence situées à proximités de l'expérience L3 dans l’accélérateur Large Electron Positron (LEP).
14 Feb 2001
Conditions of Use
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2001 CERN
Laurent Guiraud
ID:
CERN-AC-9903039-02
Le LHC va être construit dans le même tunnel qu'un autre accélérateur : le grand collisionneur électron-positron (LEP), installé en 1989.
25 Mar 1999
Conditions of Use
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1999 CERN
Patrice Loiez,
ID:
CERN-IT-9909001-02
1 Sep 1999
Conditions of Use
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1999 CERN
Laurent Guiraud
ID:
CERN-AC-9504017-07
Pour améliorer l'accélérateur LEP, les ingénieurs travaillent sur une des cavités supraconductrices, en milieu stérile.
Apr 1995
Conditions of Use
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1995 CERN
ID:
CERN-DI-9107011-1
Ce schéma représente une cavité radiofréquence supraconductrice du LEP. L'hélium liquide est employé pour refroidir la cavité à 4.5 degrés au-dessus du zéro absolu, permettant la production de champs électriques très élevés.
Jul 1991
Conditions of Use
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1991 CERN
ID:
CERN-DI-9107009-1
Le LEP utilisait des aimants dipôles d’une conception révolutionnaire. Ces aimants dévient le faisceau pour qu’il suive la courbure de l’accélérateur.
Jul 1991
Conditions of Use
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1991 CERN
ID:
CERN-DI-9004102-1
Vue en coupes des installations du LEP avec les Alpes a l'arriere-plan, la plaine du Leman au centre et les zones d' experimentations souterraines du LEP au premier plan.
Apr 1990
Conditions of Use
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1990 CERN
ID:
CERN-AC-8510776-1
Les aimants sextupôles corrigent la dispersion chromatique du faisceau, permettant une meilleure concentration de celui-ci.
Oct 1985
Conditions of Use
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1985 CERN
ID:
CERN-AC-8503636-1
Ce prototype d'une cavité supraconductrice au niobium, fait parti d’une des étapes de développement du LEP. Les cavités de cuivre traditionnelles sont remplacées par des cavités supraconductrices pour atteindre des énergies de faisceau de 100 GeV.
Mar 1985
Conditions of Use
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1985 CERN
ID:
CERN-HI-7505285
Conditions of Use
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