Laser à rayons X
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La petite histoire Up Page Origine, raisons, hasard La construction du Laser XFEL à rayon X près du synchrotron DESY à Hambourg se concrétise. Fin septembre 2004, les partenaires européens ont donné leur accord de principe et les deux Lander concernés par la construction, Hambourg et Schleswig-Holstein, ont signe un accord régulant la construction. |
Comprendre simplement Up Page Laser à électron libre Il s'agit de construire un "laser à électron libre" de 3,5 kilomètres enterré à 15 metres de profondeur, qui s'étendra du campus du DESY d'Hambourg-Bahrenfeld jusque dans la ville de Schenefeld en Schleswig-Holstein. A cet endroit se trouveront les laboratoires, dans lesquels les chercheurs du monde entier pourront réaliser des 2012 des expériences à l'aide d'une source de lumière aux caractéristiques inédites. |
Domaines de présence Up Page Le cristal comme seule source d'observation Un "laser à électron libre" fonctionne sur le même principe que le synchrotron: des bobines supra-conductrices accélèrent des électrons dans une canalisation sous vide, puis les excitent pour les faire entrer en vibration. Les oscillations des électrons leur font produire de la lumière ayant des caractéristiques similaires à celle d'un laser. L'appareil XFEL (Free Electron Laser) produira des éclairs lumineux de durée et de longueur d'onde extrêmement courtes (durée des éclairs de 10-13 sec, longueur d'onde de 6 à 0,058 nanomètres), et d'une intensité lumineuse très forte. Ces caractéristiques lui confèrent les propriétés idéales pour observer la matière à l'echelle de l'atome et pendant des durées inifiniment courtes dans lesquelles se produisent les réactions chimiques. Les biologistes sont particulièrement intéressés, dans la mesure où ils espèrent pouvoir observer les protéines et l'ADN directement. Jusqu'à maintenant il est nécessaire dans beaucoup de cas de produire un cristal des molécules à étudier, et d'étudier les propriétés de la molécule à travers celles du cristal. |
Son interprétation dans l'avenir Up Page Laser à électron libre FLASH Le laser à électrons libres FLASH du centre de recherche DESY (synchrotron à électrons allemand) de Hambourg vient de battre son propre record de longueur d'onde: 6,5nm ont été atteints, contre 13,5nm en novembre 2006. Ce nouveau record se produit peu avant la deuxième période de mesure qui durera de novembre 2007 à décembre 2008 et regroupera différents projets scientifiques. Le dispositif a été agrandi d'un module supraconducteur et compte aujourd'hui 6 modules supraconducteurs. Sur une distance totale de 260m, l'énergie des électrons atteint jusqu'à 986MeV. Ce record a d'autant plus de poids qu'il survient pendant la construction du laser européen XFEL dans la même région de Hambourg. |
Les références Up Page Réseau Pepe BE Allemagne Pourquoi ce site Je crois que, si les êtres humains que nous sommes ne parviennent pas toujours à évoluer comme ils le souhaiteraient _à s'épanouir professionnellement, sentimentalement et sexuellement (ce que j'appelle les trois pôles d'intérêts) c'est parce qu'il y a des barrages qui entravent leur désir d'accéder à un rêve inachevé. Je pars du principe que tout est possible, à condition de s'entourer de gens qui nous poussent à croire en nous. Contribuer au Réseau Pepe Ce site est avant tout une encyclopédie ouverte à l'imagination et au savoir, où chacun(e) d'entre vous peut participer. Si vous avez envie de partager une passion, ou si vous sentez le besoin de vous exprimer sur un point précis, je vous invite à m'adresser un e-mail (adresse électronique accessible sur ma page d'accueil). |
Mais encore … Up Page Partage du savoir FLASH est depuis 2005 le seul laser à électrons libres au monde à mettre les techniques (lumière pulsée, rayons X de basse énergie) au service de la recherche, et le restera jusqu'en 2009. Avec ce record, DESY perpétue sa position de leader mondial dans l'étude de la matière à l'aide de sources de lumière de très haute brillance. La technologie du LASER est aujourd'hui partagée entre 60 instituts de 11 pays dans le cadre de 16 projets rassemblant 200 scientifiques. Elle a donné lieu à l'édition de 35 articles spécialisés en physique, chimie et biologie moléculaire. |