L'expérience ArDM (Argon Dark Matter) est une expérience de physique des particules basée sur un détecteur d'argon liquide, dont le but est de mesurer les signaux des WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), qui constituent probablement la matière noire dans l'univers. La diffusion élastique des WIMPs à partir des noyaux d'argon est mesurable en observant les électrons libres de l'⁣ionisation et les photons de la scintillation, qui sont produits par le recul du noyau interagissant avec les atomes voisins. Les signaux d'ionisation et de scintillation peuvent être mesurés avec des techniques de lecture dédiées, qui constituent une partie fondamentale du détecteur.

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  • L'expérience ArDM (Argon Dark Matter) est une expérience de physique des particules basée sur un détecteur d'argon liquide, dont le but est de mesurer les signaux des WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), qui constituent probablement la matière noire dans l'univers. La diffusion élastique des WIMPs à partir des noyaux d'argon est mesurable en observant les électrons libres de l'⁣ionisation et les photons de la scintillation, qui sont produits par le recul du noyau interagissant avec les atomes voisins. Les signaux d'ionisation et de scintillation peuvent être mesurés avec des techniques de lecture dédiées, qui constituent une partie fondamentale du détecteur. Afin d'obtenir une masse cible suffisamment élevée, l'argon, un gaz noble, est utilisé en phase liquide comme matériau cible. Le point d'ébullition de l'argon étant à 87 K à pression normale, le fonctionnement du détecteur nécessite un système cryogénique. (fr)
  • L'expérience ArDM (Argon Dark Matter) est une expérience de physique des particules basée sur un détecteur d'argon liquide, dont le but est de mesurer les signaux des WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), qui constituent probablement la matière noire dans l'univers. La diffusion élastique des WIMPs à partir des noyaux d'argon est mesurable en observant les électrons libres de l'⁣ionisation et les photons de la scintillation, qui sont produits par le recul du noyau interagissant avec les atomes voisins. Les signaux d'ionisation et de scintillation peuvent être mesurés avec des techniques de lecture dédiées, qui constituent une partie fondamentale du détecteur. Afin d'obtenir une masse cible suffisamment élevée, l'argon, un gaz noble, est utilisé en phase liquide comme matériau cible. Le point d'ébullition de l'argon étant à 87 K à pression normale, le fonctionnement du détecteur nécessite un système cryogénique. (fr)
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  • L'expérience ArDM (Argon Dark Matter) est une expérience de physique des particules basée sur un détecteur d'argon liquide, dont le but est de mesurer les signaux des WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), qui constituent probablement la matière noire dans l'univers. La diffusion élastique des WIMPs à partir des noyaux d'argon est mesurable en observant les électrons libres de l'⁣ionisation et les photons de la scintillation, qui sont produits par le recul du noyau interagissant avec les atomes voisins. Les signaux d'ionisation et de scintillation peuvent être mesurés avec des techniques de lecture dédiées, qui constituent une partie fondamentale du détecteur. (fr)
  • L'expérience ArDM (Argon Dark Matter) est une expérience de physique des particules basée sur un détecteur d'argon liquide, dont le but est de mesurer les signaux des WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), qui constituent probablement la matière noire dans l'univers. La diffusion élastique des WIMPs à partir des noyaux d'argon est mesurable en observant les électrons libres de l'⁣ionisation et les photons de la scintillation, qui sont produits par le recul du noyau interagissant avec les atomes voisins. Les signaux d'ionisation et de scintillation peuvent être mesurés avec des techniques de lecture dédiées, qui constituent une partie fondamentale du détecteur. (fr)
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  • ArDM (en)
  • ArDM (fr)
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