Histoire, présent et futur. de l IPNL

Documents pareils
Quelques liens entre. l'infiniment petit et l'infiniment grand

Sujets de mémoires Master Physique Institut de Physique Nucléaire (FYNU/CP3) Année Académique

Panorama de l astronomie

8/10/10. Les réactions nucléaires

TUTOJRES 2014 Retour d'expérience Datacentre du CC IN2P3,

Qu est-ce qu un ordinateur quantique et à quoi pourrait-il servir?

DOSSIER DE PARTENARIAT

Mon métier, mon parcours

Introduction. Installation de SPIRAL

DOCUMENT STRATEGIE SCIENTIFIQUE GANIL/SPIRAL2

Fig. 1 Le détecteur de LHCb. En bas à gauche : schématiquement ; En bas à droite: «Event Display» développé au LAL.

Groupe professionnel énergie de Centrale Nantes Intergroupe des centraliens de l énergie

Retour d'expérience CC-IN2P3

L informatique à l IN2P3 et le rôle du Chargé de Mission

Polissage des Miroirs d Advanced Virgo : un nouveau défi. Les solutions envisagées

Contribution à l analyse des premières données de l expérience CMS au LHC.

Laboratoire franco-chinois. Physique atomique et moléculaire, optique quantique, information quantique, nano-photonique, métrologie, atomes froids

LE COSMODETECTEUR : UN EXEMPLE DE CHAÎNE DE MESURE

Le savoir-faire du Centre d Études Nucléaires de Bordeaux-Gradignan au service d une mission spatiale internationale

Chapitre 11: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

ROYAUME DU MAROC. Ministère de l Eductaion Nationale, de l Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique

Travailler ensemble : Coopération, Collaboration, Coordination

w L atome w De l infiniment grand à l infiniment petit

Où est passée l antimatière?

Formation L.M.D. en instrumentation biomédicale. Mise en œuvre dans une université scientifique et médicale : Claude Bernard Lyon I

A retenir : A Z m n. m noyau MASSE ET ÉNERGIE RÉACTIONS NUCLÉAIRES I) EQUIVALENCE MASSE-ÉNERGIE

Faculté des Sciences d ORSAY

FICHE 1 Fiche à destination des enseignants 1S 16 Y a-t-il quelqu un pour sauver le principe de conservation de l énergie?

THEME 2. LE SPORT CHAP 1. MESURER LA MATIERE: LA MOLE

FR SPIRAL. Système de Production d'ions Radioactifs Accélérés en Ligne. Marcel Lieuvin - GAN1L CAEN Cedex

I - Quelques propriétés des étoiles à neutrons

Favoriser la création d emplois et la croissance dans l industrie et l innovation

Les Environnements Radiatifs

Structure quantique cohérente et incohérente de l eau liquide

Lycée Galilée Gennevilliers. chap. 6. JALLU Laurent. I. Introduction... 2 La source d énergie nucléaire... 2

Un miroir brisé qui fait le bonheur des physiciens

Chapitre 5 : Noyaux, masse et énergie

La vie des étoiles. La vie des étoiles. Mardi 7 août

Reconstruction et identification des électrons dans l expérience Atlas. Participation à la mise en place d un Tier 2 de la grille de calcul.

Rapport de l AERES sur la structure fédérative :

Professeur Eva PEBAY-PEYROULA

Physique appliquée à l exposition externe Dosimétrie et radioprotection

Entités de recherche. Centre de Recherche Astrophysique de Lyon CRAL

POLY-PREPAS Centre de Préparation aux Concours Paramédicaux. - Section Orthoptiste / stage i-prépa intensif -

LES FORMATIONS A LA RADIOPROTECTION

Interactions des rayonnements avec la matière

La Fusion Nucléaire (Tokamak) Nicolas Carrard Jonathan Carrier Guillomet 12 novembre 2009

Comment expliquer ce qu est la NANOTECHNOLOGIE

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Le monitoring de flux réseaux à l'in2p3 avec EXTRA

La physique nucléaire et ses applications

APPLICATIONS DE L'IMPLANTATION IONIQUE POUR LE BIOMEDICAL

Correction ex feuille Etoiles-Spectres.

a. Fusion et énergie de liaison des noyaux b. La barrière Coulombienne c. Effet tunnel & pic de Gamov

Atelier : L énergie nucléaire en Astrophysique

Sophie Guézo Alexandra Junay

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Retour d expérience en Astrophysique : utilisation du Cloud IaaS pour le traitement de données des missions spatiales

PROSPECTIVES IN2P3-IRFU

PHYSIQUE QUANTIQUE ET STATISTIQUE PHYS-H-200

18 & 19 JUIN 2011 DE L ASTRONOMIE A L ASTROPHYSIQUE DOSSIER DE PRESSE

Les enjeux et la structuration de la recherche

Les lières. MSc in Electronics and Information Technology Engineering. Ingénieur civil. en informatique. MSc in Architectural Engineering

Les activités de Recherche et Développement sur les sources d ions au LPSC

Les lieux. Trajet - RER B. 20 km. Qu est-ce qu on fait au LPQM? La croix de Berny. Châtenay-Malabry. La salle de Manip. Le bureau

De la physico-chimie à la radiobiologie: nouveaux acquis (I)

Rayonnements dans l univers

Saadi KHOCHBIN. Directeur de recherche CNRS. médaille d Argent. Institut des sciences biologiques. Institut Albert Bonniot (IAB)

Chapitre 10 : Radioactivité et réactions nucléaires (chapitre 11 du livre)

Les rayons cosmiques primaires chargés

Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX

Energie Nucléaire. Principes, Applications & Enjeux. 6 ème /2015

Résonance Magnétique Nucléaire : RMN

Procédés plasmas à faisceau d ions. P.Y. Tessier

Claudine AYME Relations-presse / Tél. +33 (0) contact@claudine-ayme.fr Des visuels libres de droit sont disponibles à votre demande.

Advanced Resource Centre for Hadrontherapy in Europe PROJET SCIENTIFIQUE

Complément: Sources naturelles de rayonnement

INTRODUCTION A LA FUSION THERMONUCLEAIRE

Charte d adhésion d un laboratoire au Mésocentre CIMENT

Chapitre 6 : les groupements d'étoiles et l'espace interstellaire

Recherche De Coalescences Binaires Étalonnage Du Détecteur

Décrets, arrêtés, circulaires

Application à l astrophysique ACTIVITE

Lycée français La Pérouse TS. L énergie nucléaire CH P6. Exos BAC

Rapport de l AERES sur l unité :

INSTITUT D OPTIQUE GRADUATE SCHOOL

Principe ALARA mis en place lors de la phase de conception des cyclotrons. Ch. Bouvy; J-M. Geets; B. Nactergal 11/06/14

MOND avec ou sans matière noire

Projets proposés par le Laboratoire de Physique de l'université de Bourgogne

Comment réaliser physiquement un ordinateur quantique. Yves LEROYER

Historique. Les radiations nucléaires 1

Transformations nucléaires

Gaz moléculaire et formation stellaire dans les galaxies proches : maintenant et à l'époque ALMA Jonathan Braine

Étude et modélisation des étoiles

Terrorisme nucléaire. Michel WAUTELET Université de Mons 6 août 2011

Rapport d évaluation de la licence professionnelle

Colloque Calcul IN2P3

Laboratoire Eau de Paris. Analyses et Recherche

Transcription:

Histoire, présent et futur de l IPNL 1

L IPNL a 50 ans! 1963 2013 Une grande aventure scientifique régionale, nationale et internationale avec l Université et le CNRS 2

Avant l IPNL : l Institut de Physique Atomique une décentralisation réussie! Lettre de J. Thibaud au Doyen Grignard 1936 1901-1960 3

4

IPNL (1961-63) 1961 création de l IPNL comme Institut de Faculté avec le Prof. A. Sarazin comme directeur et début de la construction des bâtiments sur le site de La Doua! 1962 Transfert du matériel et arrivée des personnels de l IENA avec de nombreux chercheurs, techniciens et administratifs en provenance d Alger (indépendance : mars 1962) 1961-63 : Plusieurs directions de recherche existent Groupe émulsions nucléaires déjà ancien Spectrométrie nucléaire, chimie nucléaire, neutronique, Spectromètre à trochoide, théorie (arrivée de M. Ericson) 5

IPNL 1963 Inauguration officielle : 22 février 1963 G. Palewski, Ministre de la Recherche et des questions atomiques et spatiales Recteur P. Louis, Doyen J. Braconnier F. Perrin, Haut Commissaire à l énergie atomique, CEA L. Kowarski, division SST, CERN 6

IPNL 1963-2013 1961 Armand SARAZIN (PU) 1977 Mark GUSAKOV (PU) 1982 Edgard ELBAZ (PU) 1988 Jean-René PIZZI (DR) 1992 Jean-Pierre BURQ (PU) 1996 Jean-Eudes AUGUSTIN (DR) 2000 Yves DECLAIS (DR) 2004 Bernard ILLE (DR) 2011 Guy CHANFRAY (PU) 7

Services techniques et administratifs du début Accélérateurs Mécanique Electronique Accélérateurs Service financier Documentation Radioprotection Synchrocyclotron (2 e en France!) Van de Graff 2MV vertical Cockroft-Walton 8

Le Progrès du 4 aout 1963 «Cet appareil qui donnera quelque jour aux savants modernes la révélation des mystères dont les alchimistes du Moyen-Age prétendaient connaître les secrets» 9

10

Au départ : 4 axes scientifiques Physique expérimentale basse et moyenne énergie Spectrométrie nucléaire; neutronique (C&W); corrélations angulaires, réactions de transfert de nucléons (synchro) Chimie nucléaire Analyse par activation des éléments légers; réactions nucléaires avec projectile α Pluridisciplinaire Collisions atomiques; instrumentation nucléaire;recherche accélérateur avec le «linéaire ions lourds», projet phare! Physique théorique Réact. nucl. basse énergie; interactions pion-nucléon par échange d un méson: Interface physique nucl. particules 11

1961: A. Sarazin directeur 1964: groupe projet accélérateur ions lourds: pour étude sur le «linéaire Ions lourds» 1964 : formation du groupe CAS 1966 : Premier calculateur CAE 510 en ligne! (le calcul se faisait à la CISI ou chez IBM) 1968 : Le Cockroft & Walton est remplacé par le 4MV Haefely, remplacé en 1972 par le VdG 4MV encore présent 1970 : Création du groupe technique «Microélectronique» 12

1969 Haefely 4 MeV cloche enlevée 13

1969 Table de corrélations angulaires et électronique associée 14

1969 Synchrocyclotron. A gauche, commande de pompage 15 A droite, le modulateur (à condensateur tournant

1969 Ordinateur CII 90-10 en ligne auprès du synchrocyclotron 16

1969 Modèle de cavité accélératrice our accélérateur linéaire à ions lourds 17

1969 18

1971: Création de l IN2P3 (cohérence nationale), connexion au CCIN2P3 (CDC 6600), IPNL est une U.E.R de l UCBL Lyon 1 1972 : création du groupe «Physique expérimentale Hautes Energies» (Physique des particules) 1974-75: site de l Isle d Abeau proposé par l IPNL et la région RA pour l accélérateur d ions lourds Mais choix du site de Caen par Michel d Ornano, Ministre de la Recherche et de l Industrie 1974: rapport de conjoncture IN2P3 sur 3 axes: Hautes énergies, énergies intermédiaires, pluridisc. Des physiciens «migrent» sur des machines extérieures 19

1975: Création du groupe Ions Lourds 1 (IL1) dans la perspective d un grand accélérateur d ions lourds (Ganil) [plus tard IL2 puis IL3 en 1983] 1976: Création d une équipe Calcul (futur groupe informatique) Projet Ions Lourds Sara à Grenoble, (post-accélérateur : amélioration cyclotron); gros effort technique Les groupes techniques ont atteint un haut niveau de compétences! Départ de A. Sarazin pour la direction de l INSA de Toulouse 20

1977 : M. Gusakov directeur Cinq pôles : Physique des hautes énergies; Physique Hadronique; Physique Nucléaire (ions lourds); Physique Pluridisciplinaire; Chimie Nucléaire; Théorie (Activités progressivement liées à l interprétation d expériences soutenues par l IN2P3) 1977: Le Dôme abrite depuis 1975 un accélérateur d agrégats; reconduction de l accord avec Karlsruhe: Outil unique au monde 1980: formation du groupe SNIL (spectro. + corrélations) 1980: Le groupe CAS montre l existence d un rayonnement de canalisation par des électrons dans un cristal de silicium Début des années optiques SMA (couches minces) 21

1982 : E. Elbaz directeur 1982: le groupe SNIL entreprend la réalisation d un séparateur d isotopes -> utilisation sur Sara L équipe «Hautes Energies» entre dans une grande collaboration (expérience L3, LEP) 1983: Décentralisation à Lyon du CCIN2P3 (apport CNRS et Région Rhône-Alpes) 1986 : R. Béraud aperçoit dans ses mesures un phénomène inhabituel (explosion du réacteur de Tchernobyl) 1986: Entrée dans l expérience NA38 au CERN (plasma de quarks et gluons) 1987: Création soirées scientifiques UCBL à Villeurbanne 22

1982 23

24

1982 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1988 : J-R. Pizzi directeur 1988: création d une 2 e équipe «Hautes Energies» (expérience DELPHI au LEP) 1988-1991: Installation de la RFQ sur l accélérateur d agrégats d hydrogène au Dôme (région, CNRS, département, Europe) 1989: formation du groupe IPM (interactions agrégats hydr. cible mince) 1991: Mise en opération de l implanteur 400 kv 1991: SMA entre dans VIRGO (Miroir) 35

1992 : J-P. Burq directeur 1992 : Formation du groupe «Manoir» pour l expérience EDELWEISS: recherche de la Matière Noire par des techniques bolométriques 1993: Multidétecteur Eurogam à Daresbury Entrée dans INDRA au GANIL 1993 : le laboratoire s engage dans la grande collaboration CMS (LHC) 1995: création par E. Elbaz de l Université ouverte 36

1996 : J-E. Augustin directeur 1996: Formation du groupe ACE => réorientation vers l étude des matériaux utilisés pour le stockage des déchets nucléaires 1996: Formation du groupe ALICE (entrée dans une grande collaboration LHC, ions lourds ultrarelat.) 1999 : Formation du groupe «Neutrino» qui entrera dans la collaboration OPERA en 2000 R&D, réalisation de prototypes (CMS) Montée en puissance de l astroparticule: Matière noire, miroirs pour Virgo Physique nucléaire: noyaux exotiques ou chauds Gros effort sur les services techniques 37

2000: Y. Déclais directeur Création du groupe «D0» (Fermilab, Chicago) en physique des particules Création du groupe «Supernovæ» (et collaboration avec des membres du CRAL): énergie noire Restructuration/Regroupement -SNIL et MIL en un seul groupe «Matière Nucléaire» -Réorientation CMS: passage des MSGC au silicium (trajectrographe) -Regroupement des activités en Physique Théorique (phys. Nucléaire et Hadronique; inter. électro-faible; phys. Mathématique; phys. Pluridisciplinaire) Mutualisation renforcée des services techniques, services instrumentation, mécanique, électronique, informatique, accélérateurs,regroupement administration Lancement programme de rénovation des locaux Renforcement des liens avec l Université 38

L IPNL : centre d accueil du projet ETOILE : traitement tumeurs radio-résistantes par ion carbone, orientation vers le bio-médical (UCBL, Collect Terr., Europe) Physique pour l hadronthérapie Interaction ions-solides, effet collectifs induits par les agrégats, fragmentation agrégats d hydrogène Aval du cycle 2003 : Création du laboratoire LABRADOR 2004 : SMA devient une UPS LMA: Laboratoire des Matériaux Avancés 39

2004: B. Ille directeur 2004: - Création (autonomie) du groupe EBCMOS (R&D) - Accréditation COFRAC du LABRADOR 2005: - Projet DIAM: Action des rayonnements ionisants sur les systèmes biologiques (Région RA, CNRS, UCBL) 2007: Création du groupe ILC (R&D): détecteurs GRPC 2008:- Début d une activité R&D pour des améliorations de CMS en vue de s-lhc (upgrade LHC) - Le groupe «Neutrino» entre dans la collab. T2K - Prospective neutrinos dans LAGUNA - Création de la cellule Valorisation et déploiement d une démarche Qualité 40

2006: Panorama de Physique Théorique 1) Physique Nucléaire, Hadrons Théories microscopiques des noyaux (Matière Nucléaire) Matière hadronique dense et chaude - Hadrons dans la matière et restaur. symétrie chirale, TQC avec symétrie - Physique des mésons lourds (Na60/ALICE) 2) Physique des Particules, Symétries (D0,CMS, OPERA, MANOIR) Phénoménologie du modèle standard et extensions - Supersymétrie et boson de Higgs, brisure dynamique - Secteur des Higgs dans des modèles non minimaux - Neutrinos et violation de CP, oscillations de neutrinos Symétries - Mécanique quantique supersymétrique, Théorie des champs topologiques 3) Pluridisciplinaire: Chaos quantique Rayonnement cohérent d électrons relativistes (CAS, ILC) 41

2010: Evaluation AERES A+ 2010: Encouragement à un groupe AEGIS/antigravitation, deviendra un projet IN2P3 en 2012 2010: OPERA, détection du 1er candidat neutrino tau! 2011: T2K, première observation de la transformation de neutrinos muons en neutrinos électrons! 2011: Investissements d Avenir: Labex LIO et imust, 42

2008 43

44

45

46

47

2011: Guy Chanfray directeur 2012: Découverte d une particule compatible avec le Boson de Higgs (CMS, ATLAS auprès du LHC, CERN) R&D, détecteurs du futur Participation à la mission spatiale EUCLID (cartographier la géométrie de l'univers sombre) Démarrage d une R&D TPC argon liquide pour le futur de la physique des neutrinos (Labex LIO) Labex PRIMES, Infrastructure FRANCE-Hadron Grand Projet IBEX «Ion Beam Excellence» Plateforme pour l analyse et l irradiation: Matière vivante (cultures cellulaires), environnement, nanotechnologies, biomatériaux et matériaux du nucléaire. Partenariats potentiels: Région, Europe, Industriels CNRS, Université 48

Quarks & Leptons CMS : physique au LHC / HE-LHC ; D0 : analyse, physique au Tevatron AEGIS : démarrage ILC : R&D pour le collisionneur linéaire EBCMOS : R&D de photo-détecteurs ultra sensibles et rapides Astroparticules et cosmolgie OPERA / T2K : physique des neutrinos: R&D argon liquide EDELWEISS II & III: recherche de Matière Noire / meilleure sensibilté mondiale? Supernova Factory / Cosflow : projet Nearby Supernova Factory EUCLID : Cartographie de la matière sombre, détecteurs infrarouges Matière hadronique et nucléaire ALICE : matière hadronique chaude Matière Nucléaire : struct. des noyaux exotiques (AGATA, PARIS, SPIRAL-2) Physique Théorique : synergie avec groupes expérimentaux Sciences des radiations CAS-Phabio : physique pour le domaine santé, hadronthérapie IPMbio : effets des rayonnements ionisants à l échelle moléculaire ACE : aval du cycle électronucléaire, stockage des déchets 49

Support aux expériences : Electronique Informatique Mécanique Instrumentation Accélérateurs LABRADOR Plateforme ANAFIRE 220 personnes 28 chercheurs CNRS 39 Enseignants chercheurs 70 IT CNRS 9 BIATS UCBL 30 doctorants Accompagnement de la recherche : Administration Service Maintenance et Logistique Partenariat et valorisation - Qualité 50

Déjà 50 ans Belle maturité avec un futur assuré à moyen terme (~20 ans) L IPNL est capable d affronter les années à venir dans un contexte plus «complexe» que par le passé 51

L IPNL fête ses 50 ans Merci à tous, membres de l IPNL et partenaires, qui ont fait et qui continuent de faire cette histoire 52