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Modélisation de l'impact des vibrations sur l'anneau accélérateur à haute énergie du futur collisionneur circulaire

Saclay
CEA Laboratoire d’Etudes et de Développements pour les Accélérateurs
Publiée le 26 octobre
Description de l'offre

Topic description

Afin de répondre aux questions ouvertes concernant les constituants de l'univers actuel, l'une des propositions les plus prometteuses est le 'Future Circular Collider' (FCC), un collisionneur de 91 km de long prévu au CERN. Le FCC représenterait l'approche la plus réalisable pour atteindre des niveaux d'énergie bien supérieurs à ceux du LHC dans les décennies à venir, offrant un accès direct à de nouvelles particules dont la masse peut atteindre plusieurs dizaines de TeV. La version électronique du FCC (FCC-ee) permettrait d'augmenter considérablement les taux de production pour les phénomènes dans la gamme de masse inférieure à 1 TeV, ce qui permettrait de mener des études physiques de haute précision. Le projet entre maintenant dans sa phase de rapport de conception technique préliminaire (TDR). Cette phase nécessite une évaluation approfondie de toutes les sources potentielles de dégradation des performances dans la conception de l'accélérateur. Les sources possibles de dégradation d'orbite et de l'émittance dans des accélérateurs aussi grands comprennent entre autres les vibrations provenant de deux sources principales :
• L'activité terrestre, telle que l'activité sismique qui génère une superposition d'ondes résultant de phénomènes physiques tels que les résonances des vallées et des océans.
• Le bruit culturel, résultant des activités humaines, telles que les systèmes de refroidissement ou de ventilation, également appelé bruit technique.


Pôle fr : Direction de la Recherche Fondamentale
Département : Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers
Service : Département des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme
Laboratoire : Laboratoire d’Etudes et de Développements pour les Accélérateurs
Date de début souhaitée : 01-10-
Directeur de thèse : Dalena Barbara
Organisme : CEA
Laboratoire : DRF/IRFU

Funding category

Public/private mixed funding

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