Laboratoire Dynamique des Etoiles, des (Exo)-planètes, et de leur environnement

Edelweiss
Edelweiss

Observation du "bullet cluster", une des indications de l'existence de matière noire

EDELWEISS est un acronyme signifiant Expérience pour DEtecter Les Wimps(*) En Site Souterrain. Les Wimps sont des particules hypothétiques massives interagissant faiblement (en anglais: Weakly Interacting Massive Particles).

 

Une quête cosmologique

 

L'ensemble des observations astrophysiques actuelles tend à montrer que, si les lois de la gravitation d'Einstein sont correctes, il existe à diverses échelles de notre Univers une matière de nature encore inconnue, appelée la matière noire. On en observe les effets gravitationnels grâce, entre autres, aux observations du fond diffus cosmologique (le "rayonnement fossile à 3K"), aux mesures de cisaillement gravitationnel, aux observations d'amas de galaxies, aux mesures des "courbes de rotation" des galaxies...

 

 

En particulier de la matière cachée doit exister dans notre propre galaxie (la Voie Lactée), sous la forme d'un halo. La nature inconnue de cette matière laisse ouverte la possibilité qu'elle soit constituée d'un gaz de particules d'un nouveau type. Nous savons par ailleurs que notre connaissance des particules et des interactions fondamentales à l'échelle microscopique, que l'on résume sous l'appellation "Modèle Standard", est encore incomplète. Plusieurs théories proposant des extensions de ce Modèle Standard, comme la supersymétrie, prédisent l'existence de particules dites "WIMPs": massives et interagissant faiblement avec la matière, ces particules sont de bons candidats pour constituer la matière noire.

 

Le but de l'expérience EDELWEISS, comme des autres expériences dites "de détection directe de la matière noire" qui se construisent dans le monde, est de tester cette "hypothèse WIMP" en tentant d'observer directement des interactions entre les WIMPs de notre propre galaxie et un détecteur approprié.

 

 

Des détecteurs ultra-sensibles

Les signaux induits par les WIMPs sont de très faible énergie et sont très rares. Pour atteindre la sensibilité requise, les chercheurs d'Edelweiss ont choisi des détecteurs fonctionnant à une température extrêmement faible: 20mK, ce qui est très proche du zéro absolu de température.

 

Ces détecteurs sont appelés des bolomètres ionisation-chaleur: lors de l'interaction d'un WIMP, ils mesurent en même temps la variation de température produite par l'énergie déposée - quelques millionièmes de degré - et le nombre d'électrons produits. Cette double mesure permet d'atteindre une efficacité pour distinguer les WIMPs de la radioactivité gamma meilleure que 99,98 %.

La géométrie des électrodes utilisées dans les détecteurs de dernière génération permet aussi de discriminer la radioactivité beta avec une aussi bonne efficacité.

 

Par ailleurs, afin de limiter au maximum le bruit de fond radioactif, l'expérience est installée sous la montagne du Fréjus, dans le laboratoire souterrain de Modane dont l'accès est situé au beau milieu du tunnel France-Italie du Fréjus. Les détecteurs sont aussi fortement blindés par différents écrans protecteurs.

 

Contributions de l'IRFU

  • Fabrication et développement des détecteurs
  • Electronique de lecture, logiciel d'acquisition
  • Fonctionnement de l'expérience et analyse des données
  • Management
Contact : Gilles Gerbier, Eric ARMENGAUD

 

 
Edelweiss

Un détecteur EDELWEISS dit "Interdigit" permettant de rejeter à la fois la radioactivité gamma et les interactions de surface

#375 - Last update : 08/01 2017
 
  Moyens d'investigation  Edelweiss a mis en oeuvre depuis 1996 des bolomètres en Germanium à double détection capables de mesurer deux quantités : - la quantité totale d’énergie déposée lors de l’interaction, paramètre obtenu par la mesure de l’élévation de température induite dans le monocristal, ce qui est rendu possible en refroidissant le détecteur à quelques dizaines de millikelvin dans un cryostat à dilution ; - et d’autre part, le signal d’ionisation créé lors de cette interaction et mesuré en appliquant un faible champ électrique entre les faces du détecteur.
  Historique et principaux jalons -octobre 1994: l'expérience Edelweiss est installée dans le laboratoire souterrain de Modane  La phase de recherche et en -1998: fin de la phase de recherche et de développement après la mise au point et les tests du premier bolomètre germanium chaleur-ionisation d'une masse de 70g.
  Composants:  Première phase d'Edelweiss II: 1 veto muon constitué de scintillateurs 28 détecteurs: 21 avec des senseurs chaleur de type NTD comme ceux utilisés jusqu'à présent, 7 détecteurs munis de senseurs chaleur de type couches minces en Nb-Si.
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Bolomètres ionisation-chaleur massifs pour Edelweiss2 Fort de l’expérience acquise dans le développement des détecteurs cryogéniques d’Edelweiss1, le Sédi a réalisé une série de 23 bolomètres « ionisation-chaleur » fonctionnant à 20 mK, avec la contrainte de réduire le plus possible la radioactivité des détecteurs et de leur environnement proche.
  Acquisition L’expérience T2K constitue un engagement particulièrement fort du Dapnia dans le domaine de l’acquisition de données.

 

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