Particules : expérience D0 à FERMILAB (Chicago, USA)
Recherche de la supersymétrie. Techniques multivariées d’analyse.
Recherche de la supersymétrie. Techniques multivariées d’analyse.
Contrôle-commande et électronique de la cryogénie. Analyse des données en temps de l’instrument hautes fréquences. Étude du rayonnement fossile (intensité, polarisation, lentille gravitationnelle et effet Sunyaev-Zeldovich).
Construction du détecteur Čerenkov. Recherche des anti-noyaux dans les rayons cosmiques et recherche de signaux de particules supersymétriques dans les spectres de positrons et d’antiprotons
Construction du générateur de neutrons rapides GENEPI. Développements sur les sources d’ions multichargés. Exportation de la méthode 1+:/n+ (charge breeding) mise au point pour le projet PIAFE à l’ISN et utilisée dans les installations de faisceaux radioactifs comme SPIRAL au GANIL.
Développement d’accélérateurs et de sous-systèmes d’accélérateurs pour la recherche et les applications sociétales.
Construction du détecteur constitué d’une chambre à projection temporelle (TPC) de 1 m3 entourée d’un détecteur anti-compton de 10 m3 avec blindage passif assuré par 15 cm de plomb et des couches de polyéthylène dopé au bore, l’ensemble est positionné à 18 m du cœur du réacteur.
Couplage d’un massif sous-critique (334 tonnes de plomb + materiaux fissiles + détecteurs de neutron) au faisceau du Proton Synchrotron du CERN. Naissance des programmes EADS.
Construction du calorimètre pré-échantillonneur, cryogénie. Boson de Higgs, quark top, recherche de nouvelle physique.
Photoproduction de mésons avec un faisceau de photons polarisés de 1,5 GeV. Réalisation du détecteur de position pour les particules chargées constitué de deux chambres proportionnelles multi-fils cylindriques pour les grands angles et de deux chambres planes pour les angles avant.
Système de gaz du RICH et développement pour un détecteur de traces. Étude du secteur électrofaible puis recherche de particules supersymétriques.