Domaine scientifique de la Doua
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Repas Champêtre 2019 : un excellent millésime

16 juillet 2019

Repas Champêtre 2019 : un excellent millésime

Le 11 juillet dernier se tenait le grand Repas Champêtre annuel, tradition forte de l’Institut depuis plusieurs décades. La participation a été très forte avec plus de 160 personnes présentes - des stagiaires aux retraités. On dénombre un nombre important de chapeaux de paille, un indicateur de réussite fort. Soulignons que les dernières activités se sont terminées vers 19h00 !

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Un nouveau détecteur 4pi au laboratoire

1er juillet 2019

Un nouveau détecteur 4pi au laboratoire

Le groupe MIRRA (Matériaux sous irradiation) a acquis en 2019 un nouveau détecteur germanium puits de chez Canberra.

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BlackHawk : le premier code public calculant la radiation de Hawking des trous noirs

26 juin 2019

BlackHawk : le premier code public calculant la radiation de Hawking des trous noirs

J. Auffinger et A. Arbey de l’équipe Théorie de l’Institut ont écrit BlackHawk, un code public à la croisée des domaines entre physique des particules, relativité générale et astrophysique, permettant de calculer la radiation de Hawking émise au cours de l’évaporation d’une distribution de trous noirs primordiaux en rotation (dits de "de Kerr") ou sans rotation (dits de "de Schwarzschild"). Ce code va pouvoir nous aider à avancer sur la compréhension de la matière noire.

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Quand le neutron devient antineutron

11 juin 2019

Quand le neutron devient antineutron

L’expérience DUNE, dans laquelle une équipe de notre laboratoire a des responsabilités,est principalement dédiée aux neutrinos. Mais son détecteur exceptionnel, fait de 40 kt d’Argon 40, permettra d’autres mesures comme la recherche d’oscillations neutron-antineutron. La physique nucléaire fait le pont entre la période d’oscillation d’un neutron libre et la durée de vie du noyau d’Argon 40. Le résultat essentiel est que l’apparition d’antineutron vient des couches externes.

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Première simulation numérique de coalescence d'étoiles à neutrons au laboratoire

6 juin 2019

Première simulation numérique de coalescence d’étoiles à neutrons au laboratoire

Une équipe du groupe de physique théorique du laboratoire a réalisé sa première simulation numérique de la coalescence de deux étoiles à neutrons grâce au code WhiskyTHC de David Radice (Université de Princeton). Cette simulation a été effectuée sur le cluster de calcul du groupe théorie, elle a mobilisé 100 CPUs pendant 10 jours. Elle dure une centaine de ms et montre deux étoiles à neutrons orbitant l’une autour de l’autre suffisamment proche pour fusionner après quelques tours. Après fusion, une étoile supra-massive persiste et émet une grande quantité d’ondes gravitationnelles, puis se refroidie et s’effondre en un trou noir.

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