« HL-LHC » : différence entre les versions
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|Logo=HiLumi-logo-Blue-L.jpg | |Logo=HiLumi-logo-Blue-L.jpg | ||
|Nom=HL-LHC | |Nom=HL-LHC | ||
|NomDéveloppé=High-Luminosity Large Hadron Collider | |||
|NomAlternatifRéduit=Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité | |||
|NomAlternatif=High-Luminosity Large Hadron Collider, Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité | |NomAlternatif=High-Luminosity Large Hadron Collider, Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité | ||
|Url=https://hilumilhc.web.cern.ch | |Url=https://hilumilhc.web.cern.ch | ||
|InfrastructureInternationale=ESFRI Landmark | |InfrastructureInternationale=ESFRI Landmark | ||
|TypeInfrastucture=Monosite | |TypeInfrastucture=Monosite | ||
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|StructureAppartenance=CERN | |StructureAppartenance=CERN | ||
|PhaseCycleVie=Collecte | |PhaseCycleVie=Collecte | ||
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{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=46.23329, 6.05527 | |CoordonneeGeographique=46.23329, 6.05527 | ||
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{{ServiceStructure | {{ServiceStructure | ||
|Description=Le projet de Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité HL-LHC vise à pousser les performances du LHC à leur maximum pour augmenter le potentiel de découvertes après 2029. L’objectif est de relever la luminosité intégrée du LHC d’un facteur dix par rapport à sa valeur nominale initiale. | |Description=Le '''projet de Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité HL-LHC''' vise à pousser les performances du LHC à leur maximum pour augmenter le potentiel de découvertes après 2029. L’objectif est de '''relever la luminosité intégrée du LHC d’un facteur dix''' par rapport à sa valeur nominale initiale. | ||
Le LHC à haute luminosité permettra aux physiciens d’étudier plus en détail des mécanismes connus, tels que le boson de Higgs, et d’observer d’éventuels nouveaux phénomènes rares. Par exemple, le LHC à haute luminosité produira chaque année au moins 15 millions de bosons de Higgs, contre environ trois millions pour le LHC en 2017. | Le LHC à haute luminosité permettra aux physiciens d’étudier plus en détail des mécanismes connus, tels que le boson de Higgs, et d’observer d’éventuels nouveaux phénomènes rares. Par exemple, le LHC à haute luminosité produira chaque année au moins 15 millions de bosons de Higgs, contre environ trois millions pour le LHC en 2017. | ||
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|Politique de données=https://cds.cern.ch/record/2745133/files/CERN-OPEN-2020-013.pdf | |Politique de données=https://cds.cern.ch/record/2745133/files/CERN-OPEN-2020-013.pdf | ||
|ConditionUsage=Les scientifiques d'instituts du monde entier forment des collaborations pour les expériences afin de mener un programme de recherche. | |ConditionUsage=Les scientifiques d'instituts du monde entier forment des collaborations pour les expériences afin de mener un programme de recherche. | ||
|Relation=IRFU, CNRS | |Relation=IRFU, CNRS Nucléaire & Particules | ||
|PorteeInternationale=CERN;https://home.cern/, WLCG;http://wlcg.web.cern.ch/,EGI;https://www.egi.eu/, OSG;http://opensciencegrid.org/ | |PorteeInternationale=CERN;https://home.cern/, WLCG;http://wlcg.web.cern.ch/,EGI;https://www.egi.eu/, OSG;http://opensciencegrid.org/ | ||
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