{"id":4788,"date":"2012-07-10T18:23:14","date_gmt":"2012-07-10T18:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/harissa.com\/news-wp\/?p=4788"},"modified":"2012-07-10T18:23:14","modified_gmt":"2012-07-10T18:23:14","slug":"cern-linstitut-weizmann-et-le-technion-au-coeur-du-higgs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/harissa.com\/news-wp\/cern-linstitut-weizmann-et-le-technion-au-coeur-du-higgs\/","title":{"rendered":"CERN &#8211; L&rsquo;INSTITUT WEIZMANN ET LE TECHNION AU COEUR DU \u00ab\u00a0HIGGS\u00a0\u00bb."},"content":{"rendered":"<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\tCERN &#8211; L&#39;INSTITUT WEIZMANN ET LE TECHNION AU COEUR DU &quot;HIGGS&quot;.&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<div class=\"edito\" id=\"edito-2012070736885\">\n<div class=\"edito-content\">\n<p class=\"topic\">\n\t\t\tPar Esther KAGAN<br \/>\n\t\t\t&nbsp;<\/p>\n<div class=\"addthis_toolbox addthis_default_style\">\n\t\t\t<a class=\"addthis_button_email at300b\" href=\"http:\/\/www.dafina.net\/gazette\/node\/add\/article#\" title=\"Email\"><br \/>\n\t\t\t<\/a><\/div>\n<p>\n\t\t\tLe long et complexe voyage pour d&eacute;tecter le boson de Higgs, qui a commenc&eacute; il y a 25 ans, pourrait finalement avoir atteint son objectif. C&rsquo;est ce qu&rsquo;ont annonc&eacute; les scientifiques du <span class=\"caps\">LHC<\/span>, l&rsquo;acc&eacute;l&eacute;rateur de particules situ&eacute; au Laboratoire europ&eacute;en de physique des particules, le <span class=\"caps\">CERN<\/span>, pr&egrave;s de Gen&egrave;ve. Le boson de Higgs est la pierre angulaire finale qui manquait au &laquo; Mod&egrave;le Standard &raquo;, la th&eacute;orie qui d&eacute;crit la structure de la mati&egrave;re. Le Mod&egrave;le Standard unifie deux forces de la nature (&eacute;lectromagn&eacute;tique et nucl&eacute;aire faible) pour montrer qu&rsquo;elles sont les deux faces d&rsquo;une force plus fondamentale. Ce mod&egrave;le pr&eacute;dit une nouvelle particule responsable de l&rsquo;existence de la masse de toutes les particules &eacute;l&eacute;mentaires : le boson de Higgs.<\/p>\n<p>\n\t\t\tD&egrave;s le d&eacute;but, les chercheurs de l&rsquo;Institut Weizmann ont jou&eacute; un r&ocirc;le de premier plan dans ces travaux. Le Pr. Eilam Gross qui dirige la recherche du &laquo; Higgs &raquo; pour l&rsquo;une des deux grandes exp&eacute;riences du <span class=\"caps\">CERN<\/span> a d&eacute;clar&eacute; : &laquo; C&rsquo;est le plus beau jour de ma vie. J&rsquo;ai commenc&eacute; &agrave; chercher le boson de Higgs lorsque j&rsquo;&eacute;tais &eacute;tudiant dans les ann&eacute;es 1980. Nous ne sommes plus &agrave; la recherche de la particule de Higgs, mais nous mesurons ses propri&eacute;t&eacute;s. Je n&rsquo;aurais jamais imagin&eacute; qu&rsquo;on le trouverait alors que je dirige l&lsquo;un des deux groupes de recherche qui ont fait cette d&eacute;couverte extraordinaire. &raquo;<\/p>\n<p>\n\t\t\tDes scientifiques du Technion sont &eacute;galement impliqu&eacute;s, dont la Pr. Shlomit Tarem pr&eacute;sente dans la salle de contr&ocirc;le au <span class=\"caps\">CERN<\/span> le 10 septembre 2008, lorsque les premiers faisceaux de protons &agrave; haute &eacute;nergie ont commenc&eacute; &agrave; circuler dans l&rsquo;acc&eacute;l&eacute;rateur et ont &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;s aux d&eacute;tecteurs. Les physiciens de l&rsquo;Universit&eacute; de Tel Aviv ont &eacute;galement particip&eacute; &agrave; l&rsquo;exp&eacute;rience <span class=\"caps\">ATLAS<\/span>, entre autres le Pr. Erez Etzion qui a particip&eacute; &agrave; la construction et aux essais des chambres &agrave; muons d&eacute;velopp&eacute;es en Isra&euml;l.<\/p>\n<p>\n\t\t\tLa probabilit&eacute; de cr&eacute;er un boson de Higgs dans une seule collision est &eacute;quivalente &agrave; celle d&rsquo;extraire de fa&ccedil;on al&eacute;atoire une cellule vivante sp&eacute;cifique de la feuille d&rsquo;une plante parmi toutes les plantes qui poussent sur Terre. Pour faire face &agrave; cette t&acirc;che, les scientifiques de l&rsquo;Institut Weizmann dirig&eacute;s par le Pr. Giora Mikenberg ont mis au point des d&eacute;tecteurs de particules d&rsquo;un genre unique, fabriqu&eacute;s &agrave; l&rsquo;Institut Weizmann, au Japon et en Chine. Ces d&eacute;tecteurs ont &eacute;t&eacute; adapt&eacute;s pour d&eacute;tecter les particules muons. Dans quelques-unes des collisions tr&egrave;s rares qui produisent des bosons de Higgs, l&rsquo;empreinte de cette particule &ndash; enregistr&eacute;e dans les d&eacute;tecteurs &ndash; est de quatre muons &eacute;nerg&eacute;tiques. Ainsi, la d&eacute;tection des muons fournit une preuve circonstancielle de l&rsquo;existence du boson de Higgs.<\/p>\n<p>\n\t\t\tUn des r&ocirc;les des d&eacute;tecteurs <span class=\"caps\">TGC<\/span> (chambres &agrave; espacement fin) d&eacute;velopp&eacute;s en Isra&euml;l est celui de &laquo; d&eacute;clenchement rapide &raquo;. L&rsquo;acc&eacute;l&eacute;rateur produit des collisions au rythme de 20 millions par seconde, et le d&eacute;tecteur <span class=\"caps\">ATLAS<\/span> contient plusieurs centaines de millions de capteurs &eacute;lectroniques. Il n&rsquo;est pas possible d&rsquo;enregistrer une telle quantit&eacute; de donn&eacute;es sans un filtrage effectu&eacute; par des &laquo; d&eacute;tecteurs de d&eacute;clenchement &raquo; ultra-rapides dont le r&ocirc;le est de s&eacute;lectionner en temps r&eacute;el les collisions potentiellement int&eacute;ressantes pour la physique, et de donner l&rsquo;ordre de lecture globale du d&eacute;tecteur pour une seule petite fraction des &laquo; &eacute;v&eacute;nements &raquo;. On utilise plusieurs syst&egrave;mes de d&eacute;clenchement, sensibles chacun &agrave; un type particulier de collisions, dont celui construit en Isra&euml;l, sensible &agrave; la production de muons.<\/p>\n<p>\n\t\t\tLes d&eacute;tecteurs de particules <span class=\"caps\">ATLAS<\/span> sont construits sur trois lignes de production. La construction des 3600 chambres se r&eacute;partit entre l&rsquo;Institut Weizmann des Sciences (Isra&euml;l), <span class=\"caps\">KEK<\/span> (High Energy Accelerator Research Organization Japon) et l&rsquo;Universit&eacute; de Shandong (Chine). Les chambres construites au Japon sont test&eacute;es dans un laboratoire d&rsquo;essais de l&rsquo;Universit&eacute; de Kobe, celles construites en Isra&euml;l et en Chine sont test&eacute;es dans les deux hodoscopes &agrave; rayons cosmiques (CR) construits &agrave; cet effet au Technion et &agrave; l&rsquo;Universit&eacute; de Tel-Aviv.<\/p>\n<p>\n\t\t\tLes scientifiques ont analys&eacute; les donn&eacute;es de mille milliards de collisions de protons. En m&ecirc;me temps que les bosons de Higgs de nombreuses autres particules similaires sont cr&eacute;&eacute;es. La preuve de l&rsquo;existence du boson de Higgs se pose gr&acirc;ce &agrave; des recherches d&rsquo;anomalies dans les donn&eacute;es collect&eacute;es (compar&eacute;es aux donn&eacute;es attendues, si une telle particule n&rsquo;existe pas). Cette recherche se concentre sur la masse estim&eacute;e de la particule : 126 GeV (milliards d&rsquo;&eacute;lectron-volts). Lorsque les scientifiques ne parviennent pas &agrave; trouver de telles anomalies, ils doivent alors se prononcer sur la possibilit&eacute; d&rsquo;une fluctuation statistique. Les calculs effectu&eacute;s par les scientifiques ces derni&egrave;res semaines, dans lequel le Pr Gross a jou&eacute; un r&ocirc;le central, ont r&eacute;v&eacute;l&eacute;, avec un haut degr&eacute; de signification statistique, une nouvelle particule avec une masse semblable &agrave; la masse attendue du boson de Higgs. La formulation est volontairement prudente, laissant la place &agrave; lbr \/&gt; hypoth&egrave;se qu&rsquo;une nouvelle particule autre que le boson de Higgs, peut &ecirc;tre trouv&eacute;e au sein de cette gamme de masse. La probabilit&eacute; qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;une nouvelle particule (ce qui en soi repr&eacute;senterait une d&eacute;couverte fort excitante) est assez faible.<\/p>\n<p>\n\t\t\tLes physiciens ne se contentent pas de la r&eacute;alit&eacute; visible simple en apparence. Ils cherchent &agrave; v&eacute;rifier si cette simplicit&eacute; absolue affich&eacute;e par l&rsquo;univers primitif est r&eacute;elle et esp&egrave;rent observer une unification des quatre forces fondamentales de la nature qui agissent sur ces particules (la force faible responsable de la radioactivit&eacute;, la force &eacute;lectromagn&eacute;tique, la force forte responsable de l&rsquo;existence de protons et de neutrons, et la gravitation). La premi&egrave;re &eacute;tape de ce voyage pour unifier les forces vient d&rsquo;&ecirc;tre compl&eacute;t&eacute;e par la d&eacute;couverte &agrave; peu pr&egrave;s certaine de la particule de Higgs : l&rsquo;union de deux forces &eacute;l&eacute;mentaires &ndash; l&rsquo;&eacute;lectromagn&eacute;tique et la force faible &ndash; en une force &eacute;lectrofaible.<\/p>\n<p>\n\t\t\tUn aspect du boson de Higgs, du nom du physicien &eacute;cossais Peter Higgs, se manifeste par le fait qu&rsquo;elle donne la masse aux messagers de la force faible &ndash; les particules &laquo; W &raquo; et &laquo; Z &raquo; (le messager de la force &eacute;lectromagn&eacute;tique, le photon, reste sans masse.) Dans le but de d&eacute;couvrir le boson de Higgs, d&rsquo;unifier les forces fondamentales et de comprendre l&rsquo;origine de la masse dans l&rsquo;univers, les scientifiques ont construit la plus grande machine dans le monde : un acc&eacute;l&eacute;rateur de particules situ&eacute; dans un tunnel circulaire de 27 km de long, situ&eacute; &agrave; 100 m&egrave;tres sous la fronti&egrave;re entre la France et la Suisse, dans le laboratoire europ&eacute;en de physique des particule, le <span class=\"caps\">CERN<\/span>, pr&egrave;s de Gen&egrave;ve. Cet acc&eacute;l&eacute;rateur, appel&eacute; <span class=\"caps\">LHC<\/span> (Large Hadron Collider), acc&eacute;l&egrave;re des faisceaux de protons &agrave; 99,999998% de la vitesse de la lumi&egrave;re. Selon la th&eacute;orie de la relativit&eacute;, cela multiplie par 7 500 leur masse normale au repos. Deux faisceaux qui circulent en sens oppos&eacute; se<br \/>\n\t\t\trencontrent aux points d&rsquo;interaction, en provoquant des collisions qui lib&egrave;rent beaucoup d&rsquo;&eacute;nergie. En beaucoup moins de temps qu&rsquo;un clin d&rsquo;&oelig;il, des conditions similaires &agrave; celles qui existaient dans l&rsquo;univers &agrave; la premi&egrave;re fraction de seconde apr&egrave;s le Big Bang sont reproduites dans l&rsquo;acc&eacute;l&eacute;rateur.<\/p>\n<p>\n\t\t\tEn cons&eacute;quence, les particules de mati&egrave;re sont transform&eacute;es en &eacute;nergie, en conformit&eacute; avec la c&eacute;l&egrave;bre &eacute;quation d&rsquo;Albert Einstein d&eacute;crivant la conversion de la mati&egrave;re en &eacute;nergie : E = mc2. L&rsquo;&eacute;nergie se propage ensuite &agrave; travers l&rsquo;espace et le syst&egrave;me se refroidit. (un ph&eacute;nom&egrave;ne semblable s&rsquo;est produit &agrave; la naissance de l&rsquo;univers). Par cons&eacute;quent, l&rsquo;&eacute;nergie se transforme en particules de mati&egrave;re et le processus est r&eacute;p&eacute;t&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; ce que les particules qui existent dans la r&eacute;alit&eacute; que nous connaissons soient form&eacute;es. Les collisions produisent des particules &eacute;nerg&eacute;tiques, dont certaines existent pour des p&eacute;riodes de temps extr&ecirc;mement courtes. La seule fa&ccedil;on de discerner leur existence est d&rsquo;identifier les empreintes qu&rsquo;elles laissent derri&egrave;re elles. A cet effet, une vari&eacute;t&eacute; de d&eacute;tecteurs de particules est d&eacute;velopp&eacute;e, chacun &eacute;tant optimis&eacute; pour capturer des types particuliers de particules.<\/p>\n<p>\n\t\t\tLe Pr. George Mikenberg de l&rsquo;institut Weizmann a &eacute;t&eacute; pendant de nombreuses ann&eacute;es &agrave; la t&ecirc;te du groupe de recherche du boson de Higgs dans le cadre de l&rsquo;exp&eacute;rience <span class=\"caps\">OPAL<\/span> du <span class=\"caps\">CERN<\/span>. Il fut ensuite chef de file du projet <span class=\"caps\">ATLAS<\/span> Muon &ndash; l&rsquo;une des deux exp&eacute;riences qui ont finalement d&eacute;couvert la particule. Le Pr. Ehud Duchovni dirige l&rsquo;&eacute;quipe de l&rsquo;Institut Weizmann, qui m&egrave;ne d&rsquo;autres travaux importants dans l&rsquo;exp&eacute;rience <span class=\"caps\">ATLAS<\/span> au <span class=\"caps\">CERN<\/span>. Le Pr. Eilam Gross dirige actuellement le groupe <span class=\"caps\">ATLAS<\/span> de physique du Higgs. Dans l&rsquo;&eacute;quipe de Weizmann quatre g&eacute;n&eacute;rations de scientifiques sont repr&eacute;sent&eacute;es : Mikenberg &eacute;tait le directeur de th&egrave;se de Duchovni, qui fut, &agrave; son tour celui de Gross. Tous trois encadrent maintenant une quatri&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration de doctorants.<\/p>\n<p>\n\t\t\tA propos du <span class=\"caps\">CERN<\/span> : Les scientifiques du <span class=\"caps\">CERN<\/span> ont invent&eacute; et d&eacute;velopp&eacute; le langage informatique et les concepts qui ont servi de base pour l&rsquo;&eacute;tablissement de l&rsquo;Internet. En fait, le premier serveur du &laquo; World Wide Web &raquo; a &eacute;t&eacute; activ&eacute; au <span class=\"caps\">CERN<\/span> pour faciliter la communication entre les scientifiques du monde entier participent &agrave; des exp&eacute;riences men&eacute;es localement. L&rsquo;organisation a &eacute;galement servi de mod&egrave;le pour la cr&eacute;ation de l&rsquo;Union europ&eacute;enne, et son influence sur la technologie et l&rsquo;&eacute;conomie europ&eacute;ennes n&rsquo;est pas sans rappeler le programme spatial am&eacute;ricain.<\/p>\n<p>\n\t\t\tA propos du <span class=\"caps\">LHC<\/span> : L&rsquo;acc&eacute;l&eacute;rateur de particules <span class=\"caps\">LHC<\/span> est bas&eacute; sur des &eacute;lectroaimants supraconducteurs fonctionnant &agrave; des temp&eacute;ratures tr&egrave;s basses : moins de deux degr&eacute;s au-dessus du z&eacute;ro absolu (- 271&deg; Celsius). Il g&eacute;n&egrave;re environ un milliard de collisions de particules par seconde : si c&rsquo;&eacute;taient des personnes, ce serait comme si chaque personne sur la Terre la plan&egrave;te rencontrait chacun des six milliards d&rsquo;habitants au monde toutes les six secondes. Calculer et analyser des donn&eacute;es provenant de ces collisions, c&rsquo;est comme essayer de comprendre ce que tous les habitants du monde se disent, sachant que chacun tient 20 conversations t&eacute;l&eacute;phoniques &agrave; la fois. Ce syst&egrave;me exp&eacute;rimental comprend les plus grands &eacute;lectro-aimants supraconducteurs du monde, construits en collaboration avec des entreprises isra&eacute;liennes. La structure enti&egrave;re comprend 10.000 d&eacute;tecteurs de rayonnement espac&eacute;es d&rsquo;un millim&egrave;tre, elle a un volume de 25.000 m&egrave;tres cubes et elle dispose d&rsquo;<br \/>\n\t\t\tun demi-million de canaux &eacute;lectroniques. La plupart des d&eacute;tecteurs de rayonnement &agrave; muons ont &eacute;t&eacute; construits &agrave; partir de composants fabriqu&eacute;s en Isra&euml;l. Un syst&egrave;me laser unique, suivi de l&rsquo;emplacement exact des d&eacute;tecteurs avec une pr&eacute;cision de 25 microns (moiti&eacute; de l&rsquo;&eacute;paisseur d&rsquo;un cheveu humain).<\/p>\n<p>\n\t\t\tA propos de l&rsquo;Institut Weizmann des Sciences : il est situ&eacute; &agrave; Rehovot, en Isra&euml;l, est l&rsquo;un des centres de recherche scientifique et d&rsquo;&eacute;tudes dipl&ocirc;m&eacute;es les plus avanc&eacute;s du monde. R&eacute;put&eacute; pour ses vastes recherches en sciences naturelles et exactes, l&rsquo;Institut accueille 2.700 scientifiques, &eacute;tudiants, techniciens, et membres du personnel. L&rsquo;Institut concentre ses efforts de recherche sur les nouveaux moyens de lutte contre la maladie et la faim, l&rsquo;examen de questions primordiales dans les math&eacute;matiques, les sciences de l&rsquo;informatique, l&rsquo;exploration de la physique des mati&egrave;res et de l&rsquo;univers, la cr&eacute;ation de nouveaux mat&eacute;riaux et le d&eacute;veloppement de nouvelles strat&eacute;gies pour la protection de l&rsquo;environnement.<\/p>\n<p>\n\t\t\tIsra&euml;l Science Info<br \/>\n\t\t\tEsther <span class=\"caps\">KAGAN<\/span> : Fondatrice, Directrice de la publication et de l&rsquo;information<br \/>\n\t\t\testher.kagan@israelscienceinfo.com<\/p>\n<p>\n\t\t\thttp:\/\/www.israelvalley.com\/edito\/36885-israelvalley-cern-l-institut-weizmann-et-le-technion-au-coeur-du-higgs-le-pr-eilam-gross-c-est-le-plus-beau-jour-de-ma-vi<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; CERN &#8211; L&#39;INSTITUT WEIZMANN ET LE TECHNION AU COEUR DU &quot;HIGGS&quot;.&nbsp; &nbsp; Par Esther KAGAN &nbsp; Le long et complexe voyage pour d&eacute;tecter le boson de Higgs, qui a commenc&eacute; il y a 25 ans, pourrait finalement avoir atteint son objectif. 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