20170137_0008
Open media modal

Présentation par Federico Ferrini le directeur de l’European Gravitational Observatory (EGO) durant la collaboration scientifique (Virgo week), le 7 novembre 2017, à Cascina, Italie. A l’écran, une photographie d’Alain Brillet et Adalberto Giazotto les fondateurs du projet Virgo. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie,…

Photo
20170137_0008
Présentation sur le projet Virgo durant la Virgo week en novembre 2017
20170137_0009
Open media modal

Alain Brillet avec des membres de la collaboration Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. De gauche à droite : Diego Passuello (INFN-Pisa), Alain Brillet, Fulvio Ricci (INFN- Roma, porte-parole Collaboration Virgo 2014-2017) et Luciano Di Fiore (INFN- Napoli). Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation,…

Photo
20170137_0009
Alain Brillet sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0010
Open media modal

Alain Brillet avec des membres de la collaboration Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. De gauche à droite : Diego Passuello (INFN-Pisa), Alain Brillet, Giovani Losurdo (INFN Pisa, Advanced Virgo Project Leader, Fulvio Ricci (INFN- Roma, porte-parole Collaboration Virgo 2014-2017) et Jo Van Den Brandt (NIKHEF, actuel porte-parole de la Collaboration Virgo). Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au…

Photo
20170137_0010
Alain Brillet sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0016
Open media modal

Alain Brillet et Carlo Bradaschia (INFN Pise) sur le site de l’interféromètre Virgo, dans le bâtiment intermédiaire nord à Cascina, Italie, en novembre 2017. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un…

Photo
20170137_0016
Alain Brillet et Carlo Bradaschia sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0018
Open media modal

Alain Brillet dans la salle de contrôle de l’interféromètre Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un sujet alors inédit en France. Attiré par l’intérêt de…

Photo
20170137_0018
Alain Brillet dans la salle de contrôle de l’interféromètre Virgo
20170137_0017
Open media modal

Alain Brillet dans la salle de contrôle de l’interféromètre Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un sujet alors inédit en France. Attiré par l’intérêt de…

Photo
20170137_0017
Alain Brillet dans la salle de contrôle de l’interféromètre Virgo
20170137_0013
Open media modal

Alain Brillet et Jean-Yves Vinet, ancien responsable de Virgo sur le site de l'interféromètre Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. Ils regardent une maquette qui permet de visualiser comment une masse détermine la courbure de l’espace-temps. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS…

Photo
20170137_0013
Alain Brillet et Jean-Yves Vinet, sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0011
Open media modal

Alain Brillet avec des membres de la collaboration Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. De gauche à droite : Federico Ferrini (directeur général du consortium EGO), Alain Brillet, Jo Van Den Brandt (actuel porte-parole de la collaboration Virgo). Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux …

Photo
20170137_0011
Alain Brillet sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0014
Open media modal

Alain Brillet et Jean-Yves Vinet, ancien responsable de Virgo sur le site de l'interféromètre Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. Ils regardent une maquette qui permet de visualiser comment une masse détermine la courbure de l’espace-temps. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS…

Photo
20170137_0014
Alain Brillet et Jean-Yves Vinet, sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0015
Open media modal

Alain Brillet, Jean-Yves Vinet (ancien responsable de Virgo) et Gilles Bogaert (CNRS-Artemis) sur le site de l'interféromètre Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers…

Photo
20170137_0015
Alain Brillet, Jean-Yves Vinet et Gilles Bogaert sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0004
Open media modal

Alain Brillet avec l’équipe de tournage du film de la médaille d’or, sur le site de l'interféromètre Virgo à Cascina, Italie, en novembre 2017. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un sujet alors…

Photo
20170137_0004
Alain Brillet sur le site du détecteur Virgo, à Cascina
20170137_0003
Open media modal

Archives d’Alain Brillet stockées à côté du bureau d’Adalberto Giazotto (INFN-Pisa, co-fondateur du projet Virgo) dans le bâtiment principal de l’European Gravitational Observatory (EGO), site de l'interféromètre Virgo, à Cascina en Italie. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS)…

Photo
20170137_0003
Archives d’Alain Brillet sur le projet Virgo
20170137_0007
Open media modal

Le physicien Alain Brillet colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017 consultant ses archives dans le bureau d’Adalberto Giazotto sur le site de l'interféromètre Virgo, à Cascina en Italie. Alain Brillet est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un sujet alors inédit en France…

Photo
20170137_0007
Alain Brillet colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017
20170137_0006
Open media modal

Le physicien Alain Brillet colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017 consultant ses archives dans le bureau d’Adalberto Giazotto sur le site de l'interféromètre Virgo, à Cascina en Italie. Alain Brillet est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un sujet alors inédit en France…

Photo
20170137_0006
Alain Brillet colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017
20170137_0012
Open media modal

Alain Brillet sur le site de l'interféromètre Virgo, à Cascina, Italie, en novembre 2017. Il regarde une maquette qui permet de visualiser comment une masse détermine la courbure de l’espace-temps. Le physicien Alain Brillet est colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est…

Photo
20170137_0012
Alain Brillet sur le site de l’interféromètre Virgo
20170137_0019
Open media modal

Le physicien Alain Brillet colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017, à Cascina, en Italie, devant une partie de l’interféromètre Virgo. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un sujet alors inédit en France. Attiré par l’intérêt de la détection d’ondes gravitationnelles et…

Photo
20170137_0019
Alain Brillet devant l’interféromètre Virgo
20170137_0005
Open media modal

Le physicien Alain Brillet colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017 consultant ses archives dans le bureau d’Adalberto Giazotto sur le site de l'interféromètre Virgo, à Cascina en Italie. Alain Brillet est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux (ARTEMIS). Entré au CNRS en 1970, Alain Brillet s’est intéressé très tôt aux lasers stabilisés, un sujet alors inédit en France…

Photo
20170137_0005
Alain Brillet colauréat de la médaille d’or du CNRS 2017
20160008_0052
Open media modal

Bras nord de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le laser vers la…

Photo
20160008_0052
Bras nord de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0053
Open media modal

Bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le laser vers la…

Photo
20160008_0053
Bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0054
Open media modal

Bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le laser vers la…

Photo
20160008_0054
Bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0055
Open media modal

Bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le laser vers la…

Photo
20160008_0055
Bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0056
Open media modal

Bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le laser vers la…

Photo
20160008_0056
Bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0057
Open media modal

Intérieur du bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le…

Photo
20160008_0057
Intérieur du bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0058
Open media modal

Intérieur du bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le…

Photo
20160008_0058
Intérieur du bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0059
Open media modal

Intérieur du bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le…

Photo
20160008_0059
Intérieur du bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0060
Open media modal

Intérieur du bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le…

Photo
20160008_0060
Intérieur du bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0061
Open media modal

Intérieur du bras ouest de 3 km dans lequel circule l’un des deux faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un second faisceau. Chaque galerie contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans lequel le faisceau circule sous ultra-vide. La source lumineuse initiale est divisée en deux faisceaux grâce à une lame séparatrice. Au bout de chaque galerie, des miroirs renvoient le…

Photo
20160008_0061
Intérieur du bras ouest de l'interféromètre Virgo dans lequel circule un faisceau laser infrarouge
20160008_0062
Open media modal

Bâtiment situé au bout du tunnel nord de 3 km de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il abrite notamment un banc optique mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans le cadre du projet Advanced Virgo. Ce projet vise à améliorer la sensibilité de Virgo d’un facteur 10, d’observer donc dix fois plus loin et d’explorer ainsi un volume d’Univers mille fois plus important. Le tunnel contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans…

Photo
20160008_0062
Bâtiment situé au bout du tunnel nord de l'interféromètre Virgo à Cascina en Italie
20160008_0063
Open media modal

Bâtiment situé au bout du tunnel nord de 3 km de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il abrite notamment un banc optique mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans le cadre du projet Advanced Virgo. Ce projet vise à améliorer la sensibilité de Virgo d’un facteur 10, d’observer donc dix fois plus loin et d’explorer ainsi un volume d’Univers mille fois plus important. Le tunnel contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans…

Photo
20160008_0063
Bâtiment situé au bout du tunnel nord de l'interféromètre Virgo à Cascina en Italie
20160008_0064
Open media modal

Mise en place d’un banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il doit être inséré dans son enceinte à vide puis suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules)…

Photo
20160008_0064
Mise en place d'un banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0065
Open media modal

Mise en place d’un banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il doit être inséré dans son enceinte à vide puis suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules)…

Photo
20160008_0065
Mise en place d'un banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0066
Open media modal

Mise en place d’un banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il doit être inséré dans son enceinte à vide puis suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules)…

Photo
20160008_0066
Mise en place d'un banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0067
Open media modal

Dispositif conçu par des scientifiques hollandais pour améliorer le vide dans les bras de 3 km de long de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. L’ultravide permet de limiter les perturbations provoquées par les molécules sur les trajets des faisceaux laser infrarouge qui se propagent dans ces bras. Virgo est un détecteur d’ondes gravitationnelles qui mesure les déformations de l’espace générées par le passage de ces ondes. Une onde gravitationnelle est une infime déformation…

Photo
20160008_0067
Dispositif destiné à améliorer le vide dans les bras de l'interféromètre Virgo dans lesquels circulent un faisceau…
20160008_0068
Open media modal

Mise en place d’un banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il est prêt à être inséré dans son enceinte à vide pour ensuite être suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de…

Photo
20160008_0068
Mise en place d'un banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0069
Open media modal

Mise en place d’un banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il doit être inséré dans son enceinte à vide puis suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules)…

Photo
20160008_0069
Mise en place d'un banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0070
Open media modal

Mise en place d’un banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il doit être inséré dans son enceinte à vide puis suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules)…

Photo
20160008_0070
Mise en place d'un banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0071
Open media modal

Mise en place d’un banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il est tout juste inséré dans son enceinte à vide et sera ensuite suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique…

Photo
20160008_0071
Mise en place d'un banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0072
Open media modal

Banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il est tout juste inséré dans son enceinte à vide et sera ensuite suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans…

Photo
20160008_0072
Banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0073
Open media modal

Banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il est tout juste inséré dans son enceinte à vide et sera ensuite suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans…

Photo
20160008_0073
Banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0074
Open media modal

Banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il est tout juste inséré dans son enceinte à vide et sera ensuite suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans…

Photo
20160008_0074
Banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0075
Open media modal

Banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il est tout juste inséré dans son enceinte à vide et sera ensuite suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans…

Photo
20160008_0075
Banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0076
Open media modal

Banc optique dans le bâtiment nord de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il est tout juste inséré dans son enceinte à vide et sera ensuite suspendu. Ce banc optique permettra notamment d’observer le faisceau laser infrarouge sortant du bras nord de Virgo, pour contrôler en temps réel les positions des miroirs principaux de cette expérience et mesurer le signal d’onde gravitationnelle. Mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans…

Photo
20160008_0076
Banc optique d'Advanced Virgo à Cascina en Italie
20160008_0001
Open media modal

Bâtiment situé au bout du tunnel ouest de 3 km de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Il abrite notamment un banc optique mis au point par le LAPP (Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules) dans le cadre du projet Advanced Virgo. Ce projet vise à améliorer la sensibilité de Virgo d’un facteur 10, d’observer donc dix fois plus loin et d’explorer ainsi un volume d’Univers mille fois plus important. Le tunnel contient un tube à vide de 120 cm de diamètre dans…

Photo
20160008_0001
Bâtiment situé au bout du tunnel ouest de l'interféromètre Virgo à Cascina en Italie
20160008_0002
Open media modal

Drapeaux européens sur le site de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Virgo est un détecteur d’ondes gravitationnelles qui mesure les déformations de l’espace générées par le passage de ces ondes. Il est le fruit d’une collaboration européenne regroupant près de 250 physiciens, ingénieurs et techniciens appartenant à 19 laboratoires européens dont 6 en France, 8 en Italie, 2 aux Pays-Bas, un en Pologne, un en Hongrie et l’EGO (European gravitational observatory) où est…

Photo
20160008_0002
Drapeaux européens sur le site de Virgo à Cascina en Italie
20160008_0003
Open media modal

Drapeaux européens sur le site de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Virgo est un détecteur d’ondes gravitationnelles qui mesure les déformations de l’espace générées par le passage de ces ondes. Il est le fruit d’une collaboration européenne regroupant près de 250 physiciens, ingénieurs et techniciens appartenant à 19 laboratoires européens dont 6 en France, 8 en Italie, 2 aux Pays-Bas, un en Pologne, un en Hongrie et l’EGO (European gravitational observatory) où est…

Photo
20160008_0003
Drapeaux européens sur le site de Virgo à Cascina en Italie
20160008_0004
Open media modal

Bâtiment central de l’interféromètre Virgo à Cascina près de Pise, en Italie. Ce bâtiment abrite la source de lumière de l’interféromètre (un laser infrarouge), cinq miroirs sous vide suspendus à des «superatténuateurs» et des tables optiques, en particulier celle sur laquelle est mesurée la figure d’interférence. Virgo est un détecteur d’ondes gravitationnelles qui mesure les déformations de l’espace générées par le passage de ces ondes. Une onde gravitationnelle est une infime déformation de…

Photo
20160008_0004
Bâtiment central de Virgo à Cascina en Italie

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.