{"id":26574,"date":"2020-09-18T16:44:43","date_gmt":"2020-09-18T16:44:43","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/actualite-fr\/science-et-technique-1602-fr\/des-scientifiques-creent-des-accelerateurs-de-particules-compacts-qui-rapprochent-des-faisceaux-delectrons-de-la-vitesse-de-la-lumiere\/"},"modified":"2020-09-18T16:44:43","modified_gmt":"2020-09-18T16:44:43","slug":"des-scientifiques-creent-des-accelerateurs-de-particules-compacts-qui-rapprochent-des-faisceaux-delectrons-de-la-vitesse-de-la-lumiere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/des-scientifiques-creent-des-accelerateurs-de-particules-compacts-qui-rapprochent-des-faisceaux-delectrons-de-la-vitesse-de-la-lumiere\/","title":{"rendered":"Des scientifiques cr\u00e9ent des acc\u00e9l\u00e9rateurs de particules compacts qui rapprochent des faisceaux d\u2019\u00e9lectrons de la vitesse de la lumi\u00e8re"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>\n    Des scientifiques ont r&#233;ussi &#224; mettre au point un acc&#233;l&#233;rateur de particules de poche capable de projeter des faisceaux d&#8217;&#233;lectrons ultra-courts avec une lumi&#232;re laser &#224; plus de 99,99% de la vitesse de la lumi&#232;re.\n  <\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/septembrie 2020\/18\/24530_1.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">\nPour obtenir ce r&#233;sultat, les chercheurs ont d&#251; ralentir la lumi&#232;re pour qu&#8217;elle corresponde &#224; la vitesse des &#233;lectrons en utilisant une structure m&#233;tallique sp&#233;cialement con&#231;ue, doubl&#233;e de couches de quartz plus fines qu&#8217;un cheveu humain.<\/p>\n<p>Cet &#233;norme bond en avant permet de mesurer et de manipuler simultan&#233;ment des groupes de particules sur des &#233;chelles de temps inf&#233;rieures &#224; 10 femtosecondes (0,000 000 000 000 000 01 secondes, soit le temps n&#233;cessaire &#224; la lumi&#232;re pour parcourir 1\/100&#232;me de millim&#232;tre). Cela leur permettra de cr&#233;er des photographies stroboscopiques du mouvement atomique.<\/p>\n<p>Cette d&#233;monstration fructueuse ouvre la voie &#224; la mise au point d&#8217;acc&#233;l&#233;rateurs &#224; haute &#233;nergie, &#224; forte charge et de haute qualit&#233; fonctionnant en t&#233;rahertz (THz), qui promettent d&#8217;&#234;tre moins chers et plus compacts. La r&#233;duction de la taille et du co&#251;t de la technologie des acc&#233;l&#233;rateurs ouvrira ces incroyables machines &#224; un &#233;ventail d&#8217;applications beaucoup plus large.<\/p>\n<p>Les acc&#233;l&#233;rateurs de particules sont tr&#232;s r&#233;pandus et trouvent des applications dans la recherche fondamentale en physique des particules, la caract&#233;risation des mat&#233;riaux, la radioth&#233;rapie dans les h&#244;pitaux, o&#249; ils sont utilis&#233;s pour traiter les patients atteints de cancer, la production de radio-isotopes pour l&#8217;imagerie m&#233;dicale et le contr&#244;le de s&#233;curit&#233; des cargaisons. La technologie de base (oscillateurs &#224; radiofr&#233;quence) qui sous-tend ces machines a cependant &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;e pour les radars pendant la Seconde Guerre mondiale.<\/p>\n<p>Dans une nouvelle recherche publi&#233;e dans Nature Photonics, une &#233;quipe collaborative d&#8217;universitaires montre que leur solution unique consiste &#224; utiliser des lasers pour g&#233;n&#233;rer des impulsions lumineuses de fr&#233;quence t&#233;rahertz. Le t&#233;rahertz est une r&#233;gion du spectre &#233;lectromagn&#233;tique situ&#233;e entre l&#8217;infrarouge (utilis&#233; dans les t&#233;l&#233;commandes de t&#233;l&#233;vision) et les micro-ondes (utilis&#233; dans les fours &#224; micro-ondes). Le rayonnement THz g&#233;n&#233;r&#233; par les lasers existe dans le r&#233;gime de longueur d&#8217;onde id&#233;al &#224; l&#8217;&#233;chelle du millim&#232;tre, ce qui simplifie la fabrication des structures mais surtout fournit les longueurs de demi-cycle qui sont bien adapt&#233;es &#224; l&#8217;acc&#233;l&#233;ration de grappes d&#8217;&#233;lectrons enti&#232;res avec des niveaux de charge &#233;lev&#233;s.<\/p>\n<p>L&#8217;auteur principal de l&#8217;article, le Dr Morgan Hibberd de l&#8217;Universit&#233; de Manchester, a d&#233;clar&#233; : &#171;&#160;Le rayonnement THz g&#233;n&#233;r&#233; par laser existe dans un r&#233;gime de longueur d&#8217;onde id&#233;al &#224; l&#8217;&#233;chelle du millim&#232;tre, ce qui simplifie la fabrication des structures mais surtout fournit les demi-cycles qui sont bien adapt&#233;s &#224; l&#8217;acc&#233;l&#233;ration de groupes d&#8217;&#233;lectrons entiers avec des niveaux de charge &#233;lev&#233;s : le principal d&#233;fi consistait &#224; faire correspondre la vitesse du champ d&#8217;acc&#233;l&#233;ration de THz &#224; la vitesse du faisceau d&#8217;&#233;lectrons, qui est presque la vitesse de la lumi&#232;re, tout en emp&#234;chant la vitesse intrins&#232;quement plus faible de l&#8217;enveloppe d&#8217;impulsion de THz se propageant &#224; travers notre structure d&#8217;acc&#233;l&#233;ration de d&#233;grader de mani&#232;re significative la longueur sur laquelle le champ d&#8217;acc&#233;l&#233;ration et les &#233;lectrons interagissent&#160;&#187;.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/septembrie 2020\/18\/24530_2.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">\n&#171;&#160;Nous avons surmont&#233; ce probl&#232;me en d&#233;veloppant une source unique de THz qui produit des impulsions plus longues ne contenant qu&#8217;une gamme &#233;troite de fr&#233;quences, ce qui am&#233;liore consid&#233;rablement l&#8217;interaction. Notre prochaine &#233;tape consiste &#224; d&#233;montrer des gains d&#8217;&#233;nergie encore plus importants tout en maintenant la qualit&#233; du faisceau. Nous pr&#233;voyons que cela sera r&#233;alis&#233; gr&#226;ce &#224; des am&#233;liorations d&#233;j&#224; en cours pour augmenter l&#8217;&#233;nergie de notre source THz&#160;&#187;.<\/p>\n<p>Le professeur Steven Jamison de l&#8217;universit&#233; de Lancaster, qui dirige conjointement le programme, a expliqu&#233; : &#171;&#160;L&#8217;acc&#233;l&#233;ration contr&#244;l&#233;e de faisceaux relativistes avec des impulsions de type laser &#224; fr&#233;quence t&#233;rahertz est une &#233;tape importante dans le d&#233;veloppement d&#8217;une nouvelle approche des acc&#233;l&#233;rateurs de particules. En utilisant des fr&#233;quences &#233;lectromagn&#233;tiques plus de cent fois sup&#233;rieures &#224; celles des acc&#233;l&#233;rateurs de particules classiques, une avanc&#233;e r&#233;volutionnaire dans le contr&#244;le des faisceaux de particules &#224; l&#8217;&#233;chelle de la femtoseconde devient possible&#160;&#187;.<\/p>\n<p>&#171;&#160;Avec notre d&#233;monstration de l&#8217;acc&#233;l&#233;ration t&#233;rahertz des particules voyageant &#224; 99,99% de la vitesse de la lumi&#232;re, nous avons confirm&#233; une voie vers la mise &#224; l&#8217;&#233;chelle de l&#8217;acc&#233;l&#233;ration t&#233;rahertz &#224; des &#233;nergies hautement relativistes.&#160;&#187;<\/p>\n<p>Si les chercheurs envisagent le r&#244;le &#224; long terme de leurs concepts pour remplacer les acc&#233;l&#233;rateurs de recherche &#224; l&#8217;&#233;chelle de plusieurs kilom&#232;tres (comme la source de rayons X europ&#233;enne de 3 km de long &#224; Hambourg) par des dispositifs de quelques m&#232;tres de long, ils s&#8217;attendent &#224; ce que les impacts imm&#233;diats se fassent sentir dans les domaines de la radioth&#233;rapie et de la caract&#233;risation des mat&#233;riaux.<\/p>\n<p>Le Dr Darren Graham, ma&#238;tre de conf&#233;rences en physique &#224; l&#8217;universit&#233; de Manchester, a d&#233;clar&#233; : &#171;&#160;Cette &#233;tape n&#8217;aurait pas &#233;t&#233; possible sans l&#8217;environnement de collaboration unique offert par l&#8217;Institut Cockcroft, qui a permis de r&#233;unir des scientifiques et des ing&#233;nieurs de l&#8217;Universit&#233; de Lancaster, de l&#8217;Universit&#233; de Manchester et le personnel du STFC au laboratoire de Daresbury&#160;&#187;.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nyogaesoteric<br \/>\n18 septembre 2020<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des scientifiques ont r&#233;ussi &#224; mettre au point un acc&#233;l&#233;rateur de particules de poche capable de projeter des faisceaux d&#8217;&#233;lectrons ultra-courts avec une lumi&#232;re laser &#224; plus de 99,99% de la vitesse de la lumi&#232;re. 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