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L'expérience '''CMS''' (du nom du [[Détecteur de particules|détecteur]] '''''{{lang|en|Compact Muon Solenoid}}''''', en français « solénoïde compact à muons ») est une des expériences de [[physique des particules]] du [[Grand collisionneur de hadrons]] (LHC) du [[CERN]].
L'expérience '''CMS''' (du nom du [[Détecteur de particules|détecteur]] '''''{{lang|en|Compact Muon Solenoid}}''''', en français « solénoïde compact à muons ») est une des expériences de [[physique des particules]] du [[Grand collisionneur de hadrons]] (LHC) du [[CERN]].


Le détecteur CMS est situé dans une caverne souterraine à [[Cessy]] au point 5, en France, près de la frontière avec la Suisse. Il a été construit et est exploité par environ {{nombre|2600|personnes}} de presque {{nombre|40|nationalités}}, appartenant à {{nombre|180|instituts}} scientifiques. Le détecteur a une forme cylindrique de {{unité|21|mètres}} de long et {{unité|15|mètres}} de diamètre, et pèse {{unité|14000|tonnes}}<ref>https://home.cern/fr/science/cms</ref>. L'aimant solénoïde de CMS est un cylindre creux de 6 m de diamètre et de 13 m générant un champ magnétique de 4 [[tesla (unité)|T]]<ref>http://irfu.cea.fr/dap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=2899</ref> et pesant près de 2000 [[tonne|t]].
Le détecteur CMS est situé dans une caverne souterraine à [[Cessy]] au point 5, en France, près de la frontière avec la Suisse. Il a été construit et est exploité par environ {{nombre|2600|personnes}} de presque {{nombre|40|nationalités}}, appartenant à {{nombre|180|instituts}} scientifiques. Le détecteur a une forme cylindrique de {{unité|21|mètres}} de long et {{unité|15|mètres}} de diamètre, et pèse {{unité|14000|tonnes}}<ref>{{lien web |titre=CMS |url=https://home.cern/fr/science/cms |site=CERN |consulté le=20-04-2023}}.</ref>. L'aimant solénoïde de CMS est un cylindre creux de {{unité|6|m}} de diamètre et de {{unité|13|m}} générant un [[champ magnétique]] de 4 [[tesla (unité)|T]]<ref>{{lien web |titre=Le solénoïde supraconducteur pour le détecteur CMS |url=http://irfu.cea.fr/dap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=2899 |site=Le DAp aujourd'hui |consulté le=20-04-2023}}.</ref> et pesant près de 2000 [[tonne|t]].


[[Image:CERN CMS endcap 2005 October.jpg|vignette|upright=1.2|Photo du CMS du [[Large Hadron Collider|LHC]].]]
[[Image:CERN CMS endcap 2005 October.jpg|vignette|upright=1.2|Photo du CMS du [[Large Hadron Collider|LHC]].]]



== Contexte ==
== Contexte ==
Un autre détecteur, [[ATLAS (détecteur)|ATLAS]], a été bâti en un autre point du [[Large Hadron Collider|LHC]] et étudie la même physique que CMS par des technologies de détection différentes.

Une autre détecteur, [[ATLAS (détecteur)|ATLAS]], a été bâti en un autre point du [[Large Hadron Collider|LHC]] et étudie la même physique que CMS par des technologies de détection différentes.
Les collaborations ATLAS et CMS sont à la fois dans une situation de compétition et de coopération pour les découvertes majeures et les mesures de précision.
Les collaborations ATLAS et CMS sont à la fois dans une situation de compétition et de coopération pour les découvertes majeures et les mesures de précision.


Historiquement, elles prennent la succession des détecteurs [[Collider Detector at Fermilab|CDF]] et [[D0]] du [[Tevatron]] (un collisionneur proton-antiproton situé à [[Fermilab]] près de [[Chicago]], qui a fonctionné de 1983 à 2011).
Historiquement, ils prennent la succession des détecteurs [[Collider Detector at Fermilab|CDF]] et [[D0]] du [[Tevatron]] (un collisionneur proton-antiproton situé à [[Fermilab]] près de [[Chicago]], qui a fonctionné de 1983 à 2011).


== Objectifs ==
== Objectifs ==

CMS est un détecteur généraliste, capable d'étudier tous les aspects des collisions de [[proton]]s et d'[[ion]]s lourds fournies par le collisionneur [[Large Hadron Collider|LHC]].
CMS est un détecteur généraliste, capable d'étudier tous les aspects des collisions de [[proton]]s et d'[[ion]]s lourds fournies par le collisionneur [[Large Hadron Collider|LHC]].


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* de découvrir le [[boson de Higgs]], objectif atteint en 2012 ;
* de découvrir le [[boson de Higgs]], objectif atteint en 2012 ;
* d'explorer la physique à l'échelle du [[TeV]] ;
* d'explorer la physique à l'échelle du [[TeV]] ;
* de chercher des signes de la physique au-delà du modèle standard, tels que la [[supersymétrie]], ;
* de chercher des signes de la [[physique au-delà du modèle standard]], tels que la [[supersymétrie]], ;
* d'étudier le [[plasma de quarks et de gluons]] dans les collisions d'ions lourds (une autre expérience du [[Large Hadron Collider|LHC]], [[ALICE (expérience)|Alice]], est aussi consacrée à cette étude).
* d'étudier le [[plasma de quarks et de gluons]] dans les collisions d'ions lourds (une autre expérience du [[Large Hadron Collider|LHC]], [[ALICE (expérience)|Alice]], est aussi consacrée à cette étude).


== Structure du détecteur ==
== Structure du détecteur ==
[[Fichier:CERN LHC Compact Muon Solenoid - panorama.jpg|vignette|Panorama de la caverne du détecteur]]

Comme la plupart des [[Détecteur de particules|détecteurs de physique des particules]], CMS est formé de différents sous-systèmes destinés à mesurer le type de particules, la position, l'[[énergie]] et la [[quantité de mouvement]] des [[photon]]s, [[électron]]s, [[muon]]s et autre phénomènes (jets de [[hadron]]s) produits lors des collisions.
Comme la plupart des [[Détecteur de particules|détecteurs de physique des particules]], CMS est formé de différents sous-systèmes destinés à mesurer le type de particules, la position, l'[[énergie]] et la [[quantité de mouvement]] des [[photon]]s, [[électron]]s, [[muon]]s et autre phénomènes (jets de [[hadron]]s) produits lors des collisions.


Il est formé de plusieurs couches, avec, du centre vers l'extérieur :
Il est formé de plusieurs couches, avec, du centre vers l'extérieur :
* un trajectomètre entièrement en silicium ;
* un trajectomètre entièrement en [[silicium]] ;
* un [[calorimètre (physique des particules)|calorimètre]] électromagnétique ou ECAL, formé d'environ {{unité|80000|[[cristal|cristaux]]}} [[Scintillation (physique des particules)|scintillants]] de [[tungstate de plomb]] ({{Fchim|PbWO|4}})
* un [[calorimètre (physique des particules)|calorimètre]] électromagnétique ou ECAL, formé d'environ {{unité|80000|[[cristal|cristaux]]}} [[Scintillation (physique des particules)|scintillants]] de [[tungstate de plomb]] ({{Fchim|PbWO|4}})
* un calorimètre hadronique ou HCAL, composé de couches intercalées de matériau dense ([[laiton]]) et de scintillateurs plastique ou de fibres de [[Quartz (électronique)|quartz]] ;
* un calorimètre hadronique ou HCAL, composé de couches intercalées de matériau dense ([[laiton]]) et de scintillateurs plastique ou de fibres de [[Quartz (électronique)|quartz]] ;
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== Construction ==
== Construction ==
Pour gagner du temps, lors du creusement de la caverne, CMS a été construit en surface en {{nombre|14|tranches}} autonomes; ces tranches ont été descendues une à une à {{unité|100|mètres}} sous terre par une grue spéciale (l'élément central comprenant l'aimant pesait presque {{unité|2000|tonnes}}) et assemblées ensemble. Le dernier élément de construction du CMS a été descendu le 22 janvier 2008.
Pour gagner du temps, lors du creusement de la caverne, CMS a été construit en surface en {{nombre|15|tranches}} autonomes; ces tranches ont été descendues une à une à {{unité|100|mètres}} sous terre par une grue spéciale (l'élément central comprenant l'aimant pesait presque {{unité|2000|tonnes}}) puis assemblées. Le dernier élément de construction du CMS a été descendu le {{date-|22 janvier 2008}}.


== Photographies ==
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== Liens externes ==
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Dernière version du 4 juillet 2024 à 14:37

L'expérience CMS (du nom du détecteur Compact Muon Solenoid, en français « solénoïde compact à muons ») est une des expériences de physique des particules du Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN.

Le détecteur CMS est situé dans une caverne souterraine à Cessy au point 5, en France, près de la frontière avec la Suisse. Il a été construit et est exploité par environ 2 600 personnes de presque 40 nationalités, appartenant à 180 instituts scientifiques. Le détecteur a une forme cylindrique de 21 mètres de long et 15 mètres de diamètre, et pèse 14 000 tonnes[1]. L'aimant solénoïde de CMS est un cylindre creux de 6 m de diamètre et de 13 m générant un champ magnétique de 4 T[2] et pesant près de 2000 t.

Photo du CMS du LHC.

Un autre détecteur, ATLAS, a été bâti en un autre point du LHC et étudie la même physique que CMS par des technologies de détection différentes. Les collaborations ATLAS et CMS sont à la fois dans une situation de compétition et de coopération pour les découvertes majeures et les mesures de précision.

Historiquement, ils prennent la succession des détecteurs CDF et D0 du Tevatron (un collisionneur proton-antiproton situé à Fermilab près de Chicago, qui a fonctionné de 1983 à 2011).

CMS est un détecteur généraliste, capable d'étudier tous les aspects des collisions de protons et d'ions lourds fournies par le collisionneur LHC.

Les buts majeurs de l'expérience sont :

Structure du détecteur

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Panorama de la caverne du détecteur

Comme la plupart des détecteurs de physique des particules, CMS est formé de différents sous-systèmes destinés à mesurer le type de particules, la position, l'énergie et la quantité de mouvement des photons, électrons, muons et autre phénomènes (jets de hadrons) produits lors des collisions.

Il est formé de plusieurs couches, avec, du centre vers l'extérieur :

  • un trajectomètre entièrement en silicium ;
  • un calorimètre électromagnétique ou ECAL, formé d'environ 80 000 cristaux scintillants de tungstate de plomb (PbWO4)
  • un calorimètre hadronique ou HCAL, composé de couches intercalées de matériau dense (laiton) et de scintillateurs plastique ou de fibres de quartz ;
  • un aimant solénoïde supraconducteur qui englobe les trois précédents sous-détecteurs, et les baigne dans un champ magnétique puissant et homogène de 4 T.
  • à l'extérieur de l'aimant, des chambres à muons (seules ces particules sont suffisamment pénétrantes pour être capables de traverser l'ensemble des détecteurs internes) placées dans la culasse de l'aimant.
Schéma d'une tranche du détecteur, du centre (à gauche) vers l'extérieur (à droite).

Pour gagner du temps, lors du creusement de la caverne, CMS a été construit en surface en 15 tranches autonomes; ces tranches ont été descendues une à une à 100 mètres sous terre par une grue spéciale (l'élément central comprenant l'aimant pesait presque 2 000 tonnes) puis assemblées. Le dernier élément de construction du CMS a été descendu le .

Photographies

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Notes et références

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  1. « CMS », sur CERN (consulté le ).
  2. « Le solénoïde supraconducteur pour le détecteur CMS », sur Le DAp aujourd'hui (consulté le ).

Liens externes

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