Recherche
Nous proposons des solutions personnalisées et innovantes pour les défis scientifiques.
Notre équipe d’ingénieurs et de scientifiques hautement qualifiés maîtrise un large éventail de compétences, allant du magnétisme à la mécanique, en passant par la cryogénie.
Nous nous appuyons sur des logiciels de pointe tels que Opera, Ansys, Tosca, Elektra, Solidworks, Tempo et Quench pour concevoir des supports, cadres et structures de renfort répondant parfaitement aux besoins de la recherche. Nous valorisons les partenariats à long terme avec nos clients, fondés sur la confiance et la collaboration.
Les électroaimants Sigmaphi au cœur de la découverte : En étroite collaboration avec des laboratoires de renommée mondiale et des centres de recherche internationaux, nos électroaimants de précision, équipent les accélérateurs de particules les plus avancés. Ces équipements de pointe permettent d’explorer les constituants fondamentaux de la matière avec une grande précision et de révéler les secrets de notre univers.
Nous nous appuyons sur des logiciels de pointe tels que Opera, Ansys, Tosca, Elektra, Solidworks, Tempo et Quench pour concevoir des supports, cadres et structures de renfort répondant parfaitement aux besoins de la recherche. Nous valorisons les partenariats à long terme avec nos clients, fondés sur la confiance et la collaboration.
Les électroaimants Sigmaphi au cœur de la découverte : En étroite collaboration avec des laboratoires de renommée mondiale et des centres de recherche internationaux, nos électroaimants de précision, équipent les accélérateurs de particules les plus avancés. Ces équipements de pointe permettent d’explorer les constituants fondamentaux de la matière avec une grande précision et de révéler les secrets de notre univers.
Ils nous font confiance
Découvrez quelques projets clés de Sigmaphi pour le domaine de la recherche
Aimants résistifs
Aimants supraconducteurs
Aimants pulsés
Aimants résistifs
SLS2.0 Quadrupole I PSI
Pour l’upgrade de la source de lumière (SLS) à l’institute Paul Scherrer (PSI) 112 quadrupoles ont été réalisés et livrés pour SLS2.0
Gradient: 93 T/m
Ouverture: 21 mm
Tolérance mécanqiue sur le diamètre d’ouverture: ± 0,5 mm
Tolérance mécanique sur les distances interpolaires: ± 0,03 mm
S3 Quadrupole Triplet I GANIL
Le triplet de quadrupôles est un composant essentiel de la ligne de faisceau S3 de l’accélérateur SPIRAL 2.
Il se compose de trois quadrupôles magnétiques qui focalisent et contrôlent le faisceau de particules.
Combinaison de quadrupoles et composantes sextupolaires
Gradient: O,5 T/m
Ouverture: 340 mm
Courant maximum: 985 A
Gradient: O,5 T/m
Ouverture: 340 mm
Courant maximum: 985 A
ANL | APS-U – 246 Quadrupôles d’anneau de stockage
Dans le cadre de l’upgrade de la source lumière du Argonne National Laboratory (ANL Advanced
Photon Source) à Chicago, Sigmaphi a fourni 246 quadrupoles.
Aperture : 26mm
Gradient intégré : 13T
Gradient intégré : 13T
INFN SPARC-LAB solenoid
L’institut de physique nucléaire italien (INFN) et Sigmaphi ont collaboré à de nombreuses reprises.
Sigmaphi a notamment fourni 2 solénoïdes pour l’accélerateur linéaire d’électrons du SPARC-LAB du
laboratoire national de Frascati (LNF).
12 bobines par solénoïde
Longueur : 3m
Champ max : 0.18T
Longueur : 3m
Champ max : 0.18T
MAINZ | MESA - Dipôles
L’institut de physique nucléaire de l’université Johannes Gutenberg à Mainz, en Allemagne, construit
actuellement l’accélérateur d’électrons MESA. Ce nouvel accélérateur sera l’un des rares ERL (Energy
Recovery Linac) au monde, un système dans lequel l’énergie des électrons décélérés est utilisée pour
l’accélération de nouvelles particules. Sigmaphi a réalisé la conception et la fabrication des 101
dipoles de l’installation.
Champs nominaux : 50 – 600 mT
Gap : 30mm – 50mm
Gap : 30mm – 50mm
HESR Dipole & Quadrupole I FAIR
Actuellement, l’accélérateur international FAIR, l’un des plus grands projets de recherche au monde, est en construction à Darmstadt, en Allemagne. Au FAIR, la matière qui n’existe habituellement que dans les profondeurs de l’espace sera produite dans un laboratoire de recherche. Les scientifiques du monde entier pourront acquérir de nouvelles connaissances sur la structure de la matière et sur l’évolution de l’univers depuis le Big Bang jusqu’à nos jours.
Aimants supraconducteurs
SHMS Dipole | JLAB CEBAF Upgrade
Jefferson Lab a modernisé l’accélérateur CEBAF à 12 GeV/c et développe de nouvelles installations expérimentales.
La salle C construit un spectromètre supraconducteur de 11 GeV/c pour les expériences de physique nucléaire à haute énergie. Sigmaphi a construit les quadrupôles Q2Q3 et le dipôle pour le SHMS.
La salle C construit un spectromètre supraconducteur de 11 GeV/c pour les expériences de physique nucléaire à haute énergie. Sigmaphi a construit les quadrupôles Q2Q3 et le dipôle pour le SHMS.
24 tons, warm bore 600mm,
4,25T NbTi
Liquid helium 4,2K
3500 A
Liquid helium 4,2K
3500 A
WAVE Vector Magnet | CEA
L’aimant Wave est issu d’une collaboration avec le CEA.
Un aimant de démonstration capable de produire un champs magnétique dans n’importe quelle direction.
Un aimant de démonstration capable de produire un champs magnétique dans n’importe quelle direction.
1T/1T/1T Bore diameter 100 mm NbTi Liquid Helium Zero boil off – 200 A High field homogeneity 50 ppm within R5mm Turn key sytem delivered with 4 power supplies and quench protection system
Q4 R&D Quadrupole | CERN Hilumi
Le projet Hilumi pour haute luminosité vise à accroître d’un facteur 10 les performances du grand collisionneur de hadron, le LHC.
Cela permettra d’augmenter le nombre de collisions et de récolter plus de données.
Cela permettra d’augmenter le nombre de collisions et de récolter plus de données.
Double aperture quadrupoles ID 90 mm
Gradient 120 T/m (peak field 6,1 T)
Length 4 meters – NbTi
1,9K – 4596 A
Gradient 120 T/m (peak field 6,1 T)
Length 4 meters – NbTi
1,9K – 4596 A
Aimants pulsés
In vacuum septum system | SOLEIL
Soleil est la source national française de rayonnement synchrotron, produisant une lumière extrêmement brillante qui permet d’analyser la matière inerte ou biologique jusqu’à l’échelle atomique.
Field 0,5 T Sinus wave 120 μs 5500 A – 1 kV
Rep. rate 3 Hz
Leakage field < 10 ppm (eddy current shielding)
Magnet in vacuum 5. 10-9 mbar – Yoke laminated
Rep. rate 3 Hz
Leakage field < 10 ppm (eddy current shielding)
Magnet in vacuum 5. 10-9 mbar – Yoke laminated
In vacuum Injection kickers system magnets | FAIR HESR
Actuellement, l’accélérateur international FAIR, l’un des plus grands projets de recherche au monde, est en construction à Darmstadt, en Allemagne. Au FAIR, la matière qui n’existe habituellement que dans les profondeurs de l’espace sera produite dans un laboratoire de recherche. Les scientifiques du monde entier pourront acquérir de nouvelles connaissances sur la structure de la matière et sur l’évolution de l’univers depuis le Big Bang jusqu’à nos jours.
Field 64 mT per kicker
220 ns rise time / fall time
flat top 500ns
Solid state pulser 4200 A – 35kV
Magnets in vacuum 5. 10 – 9 mbar
Yokes in ferrite
220 ns rise time / fall time
flat top 500ns
Solid state pulser 4200 A – 35kV
Magnets in vacuum 5. 10 – 9 mbar
Yokes in ferrite
Kicker magnet | Thom X (SOLEIL)
ThomX est un accélérateur d’électrons ayant pour but de générer des rayons X. Il est installé dans l’IGLEX, sur la faculté de Paris-Saclay à Orsay (France). Les rayons X produits par cet accélérateur seront utilisés pour en radiographie, en radiothérapie, en tomographie, en spectrométrie et bien d’autres applications.
Field 17,6 mT
Half sinus 120ns
740 A – 15.5 kV
Rep. Rate 50 Hz
Magnet in air
Yoke in Ferrite
Vacuum chamber in ceramic