Laboratoire européen pour la physique des particules

Des scientifiques du monde entier viennent au CERN pour utiliser ses machines exceptionnelles et étudier le fonctionnement de l’Univers en repoussant les limites de la technologie au service de la société.

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Neutrinos, soixante-dix ans de mystères

Depuis sa prédiction en 1930 et sa découverte en 1956, le neutrino n’a cessé d’intriguer les scientifiques. Aujourd’hui encore, il est au cœur de nombreuses recherches au CERN et dans le monde entier.

L’expérience n_TOF éclaire la composition des anciennes poussières d’étoiles

Les chercheurs de n_TOF franchissent une étape importante pour comprendre la composition des anciennes poussières d’étoiles en mesurant la capture de neutrons par le niobium-94

Nouveaux indices d’un état extrême de la matière dans des collisions d’oxygène au LHC

La dernière étude d’impact montre comment le CERN contribue à des résultats scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux qui dépassent les frontières de la recherche fondamentale.

Neutrinos, soixante-dix ans de mystères

Depuis sa prédiction en 1930 et sa découverte en 1956, le neutrino n’a cessé d’intriguer les scientifiques. Aujourd’hui encore, il est au cœur de nombreuses recherches au CERN et dans le monde entier.

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Que se passe‑t‑il au CERN ? 

Dès la mi‑2026, le complexe d’accélérateurs et les installations pour les expériences du CERN font l’objet d’importants travaux de maintenance et de mise à niveau. Cette phase, appelée troisième long arrêt, mobilise des milliers d’experts issus de nombreuses disciplines.

Le projet principal consiste à transformer le LHC en sa version à haute luminosité, dite HiLumi LHC. La plupart des autres accélérateurs et installations pour les expériences seront également améliorés.

HiLumi LHC

Le LHC à haute luminosité multipliera par dix le nombre de collisions de particules (c’est-à-dire la « luminosité »), ce qui augmentera considérablement le volume de données de physique disponibles pour la recherche. 

Ce bond en avant permettra d’étudier avec une précision inédite le comportement du boson de Higgs et d’autres particules élémentaires, ce qui augmentera les possibilités de faire de nouvelles découvertes après 2030.

Futur collisionneur circulaire

Le Futur collisionneur circulaire (FCC) pourrait incarner la prochaine génération de collisionneurs de particules en Europe : il s’agirait d’un instrument exceptionnel, conçu pour explorer les plus grands mystères de l’Univers et favoriser l’innovation ainsi que le développement de nouvelles technologies et de nouvelles compétences dans les décennies à venir. 

Il pourrait ainsi aider à résoudre certaines énigmes liées au fonctionnement de l’Univers qui demeurent hors de portée des collisionneurs actuels.