| Période de fabrication : 2000-2024 | Fabricant : CERN Centre d'Etudes en Recherche Nucléaire | |
| Domaines : Physique | Sous-domaines : Nucléaire | |
| Organisme : ACONIT-PSC | Ville : Genève (Meyrin) | |
| Modèle : Nb-Ti | Matériaux : Papier, Plastique, Verre |
Description
L'objet correspond à un échantillon de câble supraconducteur fabriqué pour réaliser les aimants de courbure des trajectoires de particules dans le LHC (Large Hadron Collisionneur) du CERN (Centre d'Etudes en Recherche Nucléaire, ou European Organisation for Nuclear Research) à Genève.
Cet échantillon de câble supraconducteur est encapsulé dans une résine polymère transparente. Il est monté en porte-clé et est destiné à des actions de communication et de publicité. Le sigle du CERN est bien visible à l'extérieur de la résine d'encapsulation.
L'échantillon est accompagné d'un certificat de conformité, signé d'officiels du CERN : Dr. Luc Oberti et Professeur Lucio Rossi. Il ne comporte pas de date explicite.
Ce certificat décrit les caractéristiques de la nappe du câble en alliage supra-conducteur de type Noblium-Titane, enserré dans une matrice en cuivre. La nappe du câble est double, chacune des deux parties est formée de 18 brins, bien visibles.
Utilisation
Cet échantillon de câble supraconducteur est encapsulé dans une résine polymère transparente. Il est monté en porte-clé pour être distribué aux membres des entreprises fournisseurs du CERN, à l'occasion de visites de site organisées par ce dernier. Par ces visites, le CERN visait à informer largement sur la réalisation de ses projets. En particulier, au milieu des années 2000, le LHC est l'un des très grands projets du CERN, destiné, par la construction d'un énorme équipement dédié, à mettre en évidence l'existence du boson de Higgs.
Dans le cas présent, le fournisseur du CERN est la Division des tubes électroniques de Thomson-CSF (aujourd'hui Thales) dont les usines de Thonon et de Vélizy fournissent des tubes électroniques émetteurs de puissance à très hautes fréquences. Ces émetteurs sont destinés à fournir les puissances alternatives en très hautes fréquences à appliquer dans les intervalles placés entre les aimants supraconducteurs, puissances nécessaires pour accélérer les particules ionisées lorsqu'elles tournent dans le cercle de l'accélérateur de très grande dimension. Les aimants permettent de maintenir ces particules sur une trajectoire circulaire centrée, au cœur de l'étroit tuyau sous vide poussé constituant l'anneau d'accélération.