ilc – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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  Next-generation particl...  
Laboratories, institutes and universities involved in the ILC (interactive map)
Laboratoires, instituts et universités impliqués dans l’ILC (carte interactive)
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About the ILC
À propos de l’ILC :
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” said Barry Barish, Director of the ILC’s Global Design Effort. “
fait preuve d’une grande maturité, d’études
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Highlights of the achievements include the successful construction and commissioning of superconducting radiofrequency test facilities for accelerators all over the world, great strides in the improvement of accelerating cavities production processes, and plans for mass production, as 16,000 superconducting cavities will be needed to drive the ILC’s particle beams.
Parmi les grandes réussites récentes figurent la construction et le démarrage d’infrastructures de test de cavités de radiofréquence supraconductrices, destinées à des accélérateurs du monde entier ; une amélioration très nette des processus de fabrication de ces cavités accélératrices, et la planification d’une production industrielle de masse des 16 000 cavités nécessaires pour guider les faisceaux de particules de l’ILC. La description détaillée des deux détecteurs à la pointe de la technologie qui enregistreront les collisions entre les électrons et les positrons fait aussi partie de ce rapport, ainsi que les grands axes relatifs aux études géologiques et de génie civil entreprises pour le futur site de l’ILC.
  Latest press releases |...  
Tokyo, Geneva, Chicago – 12 June 2013. A five-volume report containing the blueprint for a future particle physics project, the International Linear Collider (ILC), was published today.
Le CERN et Ars Electronica annoncent l’ouverture du concours pour le troisième prix Ars Electronica Collide@CERN
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Organised by the Global Design Effort (GDE), a team of scientists from around the world, the ILC is an international endeavour that brings together more than 1,000 scientists and engineers from more than 100 universities and laboratories in over two dozen countries.
Organisé par le Global Design Effort (GDE), une équipe de plus de 60 scientifiques, l’ILC est un projet international qui rassemble plus de 1 000 scientifiques et ingénieurs de plus de 100 universités et laboratoires dans plus d’une vingtaine de pays. Se composant de deux accélérateurs linéaires se faisant face, l’ILC accélèrera et fera entrer en collision des électrons et leurs antiparticules, des positrons. Des cavités accélératrices supraconductrices, fonctionnant à des températures proches du zéro absolu, donneront aux particules de plus en plus d’énergie jusqu'à ce qu'elles entrent en collision au sein des détecteurs, au centre de la machine de 31 kilomètres de long. À plein régime, les paquets d’électrons et de positrons se rencontreront approximativement 7 000 fois par seconde à une énergie totale de collision de 500 GeV, créant une bouffée de nouvelles particules qui seront détectées et enregistrées dans les détecteurs de l’ILC. Chaque paquet contiendra 20 milliards d'électrons ou de positrons concentrés dans un espace bien plus petit que l'épaisseur d’un cheveu, ce qui signifie que le taux de collision sera très élevé. Cette « luminosité » élevée,  combinée avec l'interaction très précise de deux particules sans sous-structure qui s'annihilent mutuellement, permettra à l’ILC de fournir une immense quantité de données aux scientifiques afin qu’ils puissent mesurer avec une très grande précision les propriétés des particules, telles que le boson de Higgs récemment découvert au Grand collisionneur de hadrons du CERN. Elle pourrait également éclairer des nouveaux domaines de physique tel que celui de la matière noire.
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Organised by the Global Design Effort (GDE), a team of scientists from around the world, the ILC is an international endeavour that brings together more than 1,000 scientists and engineers from more than 100 universities and laboratories in over two dozen countries.
Organisé par le Global Design Effort (GDE), une équipe de plus de 60 scientifiques, l’ILC est un projet international qui rassemble plus de 1 000 scientifiques et ingénieurs de plus de 100 universités et laboratoires dans plus d’une vingtaine de pays. Se composant de deux accélérateurs linéaires se faisant face, l’ILC accélèrera et fera entrer en collision des électrons et leurs antiparticules, des positrons. Des cavités accélératrices supraconductrices, fonctionnant à des températures proches du zéro absolu, donneront aux particules de plus en plus d’énergie jusqu'à ce qu'elles entrent en collision au sein des détecteurs, au centre de la machine de 31 kilomètres de long. À plein régime, les paquets d’électrons et de positrons se rencontreront approximativement 7 000 fois par seconde à une énergie totale de collision de 500 GeV, créant une bouffée de nouvelles particules qui seront détectées et enregistrées dans les détecteurs de l’ILC. Chaque paquet contiendra 20 milliards d'électrons ou de positrons concentrés dans un espace bien plus petit que l'épaisseur d’un cheveu, ce qui signifie que le taux de collision sera très élevé. Cette « luminosité » élevée,  combinée avec l'interaction très précise de deux particules sans sous-structure qui s'annihilent mutuellement, permettra à l’ILC de fournir une immense quantité de données aux scientifiques afin qu’ils puissent mesurer avec une très grande précision les propriétés des particules, telles que le boson de Higgs récemment découvert au Grand collisionneur de hadrons du CERN. Elle pourrait également éclairer des nouveaux domaines de physique tel que celui de la matière noire.
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Organisé par le Global Design Effort (GDE), une équipe de plus de 60 scientifiques, l’ILC est un projet international qui rassemble plus de 1 000 scientifiques et ingénieurs de plus de 100 universités et laboratoires dans plus d’une vingtaine de pays. Se composant de deux accélérateurs linéaires se faisant face, l’ILC accélèrera et fera entrer en collision des électrons et leurs antiparticules, des positrons. Des cavités accélératrices supraconductrices, fonctionnant à des températures proches du zéro absolu, donneront aux particules de plus en plus d’énergie jusqu'à ce qu'elles entrent en collision au sein des détecteurs, au centre de la machine de 31 kilomètres de long. À plein régime, les paquets d’électrons et de positrons se rencontreront approximativement 7 000 fois par seconde à une énergie totale de collision de 500 GeV, créant une bouffée de nouvelles particules qui seront détectées et enregistrées dans les détecteurs de l’ILC. Chaque paquet contiendra 20 milliards d'électrons ou de positrons concentrés dans un espace bien plus petit que l'épaisseur d’un cheveu, ce qui signifie que le taux de collision sera très élevé. Cette « luminosité » élevée,  combinée avec l'interaction très précise de deux particules sans sous-structure qui s'annihilent mutuellement, permettra à l’ILC de fournir une immense quantité de données aux scientifiques afin qu’ils puissent mesurer avec une très grande précision les propriétés des particules, telles que le boson de Higgs récemment découvert au Grand collisionneur de hadrons du CERN. Elle pourrait également éclairer des nouveaux domaines de physique tel que celui de la matière noire.
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Highlights of the achievements include the successful construction and commissioning of superconducting radiofrequency test facilities for accelerators all over the world, great strides in the improvement of accelerating cavities production processes, and plans for mass production, as 16,000 superconducting cavities will be needed to drive the ILC’s particle beams.
Parmi les grandes réussites récentes figurent la construction et le démarrage d’infrastructures de test de cavités de radiofréquence supraconductrices, destinées à des accélérateurs du monde entier ; une amélioration très nette des processus de fabrication de ces cavités accélératrices, et la planification d’une production industrielle de masse des 16 000 cavités nécessaires pour guider les faisceaux de particules de l’ILC. La description détaillée des deux détecteurs à la pointe de la technologie qui enregistreront les collisions entre les électrons et les positrons fait aussi partie de ce rapport, ainsi que les grands axes relatifs aux études géologiques et de génie civil entreprises pour le futur site de l’ILC.
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Organisé par le Global Design Effort (GDE), une équipe de plus de 60 scientifiques, l’ILC est un projet international qui rassemble plus de 1 000 scientifiques et ingénieurs de plus de 100 universités et laboratoires dans plus d’une vingtaine de pays. Se composant de deux accélérateurs linéaires se faisant face, l’ILC accélèrera et fera entrer en collision des électrons et leurs antiparticules, des positrons. Des cavités accélératrices supraconductrices, fonctionnant à des températures proches du zéro absolu, donneront aux particules de plus en plus d’énergie jusqu'à ce qu'elles entrent en collision au sein des détecteurs, au centre de la machine de 31 kilomètres de long. À plein régime, les paquets d’électrons et de positrons se rencontreront approximativement 7 000 fois par seconde à une énergie totale de collision de 500 GeV, créant une bouffée de nouvelles particules qui seront détectées et enregistrées dans les détecteurs de l’ILC. Chaque paquet contiendra 20 milliards d'électrons ou de positrons concentrés dans un espace bien plus petit que l'épaisseur d’un cheveu, ce qui signifie que le taux de collision sera très élevé. Cette « luminosité » élevée,  combinée avec l'interaction très précise de deux particules sans sous-structure qui s'annihilent mutuellement, permettra à l’ILC de fournir une immense quantité de données aux scientifiques afin qu’ils puissent mesurer avec une très grande précision les propriétés des particules, telles que le boson de Higgs récemment découvert au Grand collisionneur de hadrons du CERN. Elle pourrait également éclairer des nouveaux domaines de physique tel que celui de la matière noire.