CERN

欧州原子核研究機構
ヨーロッパ研究機構組織
形成1954年9月29日[ 1 ] (1954年9月29日
本部メイリン、ジュネーブ、スイス北緯 46 度 14 分 03 秒 東経6 度 03 分 10 秒 / 北緯46.23417度、東経6.05278度 / 46.23417; 6.05278
メンバーシップ
公用語
英語フランス語
評議会議長
コスタス・フォンタス[ 2 ]
マーク・トムソン[ 3 ]
予算1405m CHF [ 4 ] (2022)
Webサイトホーム.cernWikidataで編集する

欧州原子核研究機構CERNフランス語発音: [ sɛʁn] Organisation européenne pour la recherche nucléaire 、世界最大の素粒子物理学研究所を運営する政府間組織である。1954年に設立され、フランスとスイスの国境にあるジュネーブ西部の郊外メイランに拠点を置いている。24の加盟国で構成されている。[ 5 ]イスラエルは2013年に加盟し、地理的にヨーロッパ以外では唯一の正式加盟国である。[ 6 ] [ 7 ] CERNは国連総会の公式オブザーバーである。[ 8 ]

CERNという頭字語は研究所を指すのにも使われており、2024年には2,704人の科学、技術、管理スタッフを招き、80カ国以上の機関から12,406人のユーザーが参加しています。 [ 9 ] 2016年にCERNは49ペタバイトのデータを生成しました。[ 10 ]

CERNの主な機能は、高エネルギー物理学の研究に必要な粒子加速器やその他のインフラストラクチャを提供することです。そのため、国際協力を通じて数多くの実験がCERNで構築されてきました。CERNには、世界最大かつ最高エネルギーの粒子加速器である大型ハドロン衝突型加速器(LHC)があります。 [ 11 ]メイランのメインサイトには大規模なコンピューティング施設があり、主に実験データの保存と分析、およびイベントのシミュレーションに使用されています。研究者はこれらの施設へのリモートアクセスを必要とするため、この研究所は歴史的に主要な広域ネットワークハブとなっています。CERNはワールドワイドウェブ発祥の地でもあります。[ 12 ] [ 13 ]

歴史

CERNを設立する条約[ 14 ]は、1954年9月29日に西ヨーロッパの12カ国によって批准されました。[ 15 ] CERNの頭字語は、もともと1952年に12のヨーロッパ政府によって設立された研究所建設のための暫定評議会であったConseil Européen pour la Recherche Nucléaire(「欧州原子核研究評議会」)のフランス語を表していました。これらの初期の数年間、評議会はジュネーブ近郊の現在の場所に移転する前に、ニールス・ボーアの指揮の下、コペンハーゲン大学で活動していました。[ 16 ] [ 17 ]

暫定評議会が解散した後も、新しい研究所の頭字語は保持されましたが、1954年に現在のOrganisation européenne pour la recherche nucléaire (「欧州原子核研究機構」)に名称が変更されました。 [ 16 ] [ 17 ] CERNの元所長であるLew Kowarskiによると、名称が変更された際に、略称が扱いにくいOERNになる可能性があり、[ 18 ]ヴェルナー・ハイゼンベルクは「名前が変更されても、それでもCERNである可能性がある」と述べました。[ 19 ]

CERNの初代所長はベンジャミン・ロックスパイザー卿であった。エドアルド・アマルディは、運営がまだ暫定的だった初期のCERNの事務総長であり、初代所長(1954年)はフェリックス・ブロッホであった。[ 20 ]

創立メンバー

1954年のCERN創設メンバー12カ国[ 21 ]

1953年6月29日から7月1日までパリで開催された欧州原子核研究機構(CERN)理事会第6回会合において、12カ国による批准を条件に、組織設立条約が署名された。この条約は、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、イギリス、ユーゴスラビアの12の創設加盟国によって段階的に批准された。[ 22 ]

科学的成果

CERNの実験では、素粒子物理学におけるいくつかの大きな成果が達成されました。その中には以下のようなものがあります。

2011年9月、CERNはOPERA共同研究チームが光より速い可能性のあるニュートリノの検出を報告し、メディアの注目を集めました。[ 38 ]その後のテストで、 GPS同期ケーブルの誤接続が原因で結果に欠陥があったことが判明しました。[ 39 ]

1984年のノーベル物理学賞は、 W粒子とZ粒子の発見につながる研究により、カルロ・ルビアサイモン・ファン・デル・メールに授与されました。 [ 40 ] 1992年のノーベル物理学賞は、CERNのスタッフ研究者ジョルジュ・シャルパクに「粒子検出器、特にマルチワイヤ比例計数管の発明と開発」に対して授与されました。2013年のノーベル物理学賞は、CERNの実験でヒッグス粒子が発見された翌年に、ヒッグス機構の理論的説明を行った フランソワ・アングレールピーター・ヒッグスに授与されました。

コンピュータサイエンス

英国の科学者ティム・バーナーズ=リー卿が CERN で使用したこのNeXT コンピュータが、最初のWeb サーバーとなりました。
CERN のこのCisco Systemsルータは、ヨーロッパで最初に導入されたIP ルータの 1 つです。

CERNは1984年からイントラネットへのTCP/IPの導入を先導した。これはヨーロッパにおけるTCP/IPの採用に大きな影響を与えた(インターネットの歴史プロトコル戦争を参照)。[ 41 ]

1989年、ティム・バーナーズ=リーは欧州原子核研究機構(CERN)でワールド・ワイド・ウェブ(World Wide Web)を発明しました。ハイパーテキストの概念に基づき、研究者間の情報共有を容易にするために考案されました。[ 42 ] [ 43 ]これは、バーナーズ=リーがCERNで以前にENQUIREというデータベースに取り組んでいたことに由来しています。1990年には、同僚のロバート・カイヨーがこれに関与するようになりました。[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

1995年、バーナーズ=リーとカイヨーはワールドワイドウェブの開発への貢献により、計算機協会から共同で表彰された。 [ 47 ]バーナーズ=リーが作成した最初のウェブページのコピーは、歴史的文書としてワールドワイドウェブコンソーシアムのウェブサイトで今も公開されている。[ 48 ]最初のウェブサイトは1991年に開設された。1993年4月30日、欧州原子核研究機構(CERN)はワールドワイドウェブを誰でも無料で利用できると発表。[ 49 ]ワールドワイドウェブは、ほとんどのユーザーがインターネットを利用する主な手段となった。[ 50 ] [ 51 ]

近年、CERNはグリッドコンピューティングの開発拠点となり、Enabling Grids for E-sciencE(EGEE)やLHC Computing Gridといったプロジェクトをホストしています。また、スイスの2つの主要なインターネット交換ポイントの1つであるCERNインターネット交換ポイント(CIXP)もホストしています。2022年現在、CERNは研究物理学者の10倍のエンジニアと技術者を雇用しています。[ 52 ]

粒子加速器

現在の複合体

CERNコンプレックス
現在の粒子および核施設
LHC陽子と重イオンを加速する
レイルイオンを加速する
SPS陽子とイオンを加速する
PSB陽子を加速する
追伸陽子またはイオンを加速する
リニアック3LEIRに重イオンを注入する
リナック4イオンを加速する
広告反陽子を減速する
エレナ反陽子を減速する
イゾルデ放射性イオンビームを生成する
メディシス医療目的の同位元素を生産する
CERNの大型ハドロン衝突型加速器超陽子シンクロトロンの地図

CERNは7基の加速器と2基の減速器、そしていくつかの小型加速器からなるネットワークを運用している。各装置は粒子ビームのエネルギーを増幅させて実験や次のより強力な加速器に送る。減速器は粒子ビームのエネルギーを自然に下げてから実験やさらに上の加速器・減速器に送る。実験で加速器ネットワークを使用するには、CERNの様々な科学委員会の承認を得る必要がある。[ 53 ]現在(2022年現在)稼働中の装置はLHC加速器と以下の通りである。

大型ハドロン衝突型加速器

現在、CERNにおける多くの活動は、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)とその実験の運用に関わっています。LHCは、世界規模の科学協力プロジェクトです。[ 70 ]

LHC用CMS検出器

LHCトンネルは、ジュネーブ国際空港と近隣のジュラ山脈の間の地域、地下100メートルに位置しています。トンネルの全長の大部分はフランス側の国境にあります。トンネルは、 2000年11月に閉鎖された大型電子陽電子衝突型加速器(LEP)が以前使用していた、円周27キロメートルの円形トンネルを利用しています。CERNの既存のPS/SPS加速器複合施設は、陽子と鉛イオンを事前に加速し、LHCに注入するために使用されています。

8つの実験装置(CMS[ 71 ] ATLAS[ 72 ] LHCb[ 73 ] MoEDAL[ 74 ] TOTEM[ 75 ] LHCf[ 76 ] FASER [ 77 ]およびALICE [ 78 ])が衝突型加速器に沿って設置されており、それぞれが異なる観点から、異なる技術を用いて粒子衝突を研究している。これらの実験装置の建設には並外れた工学的努力が必要だった。例えば、CMS検出器の各部品の重量が約1000トンにもなるため、それらを洞窟内に降ろすためにベルギーから特別なクレーンが借りられた。2000トン。最初の約建設に必要な5000個の磁石は、2005年3月に特別な立坑から降ろされました。

LHCは膨大な量のデータ生成を開始しており、CERNは専用のグリッドインフラストラクチャであるLHCコンピューティンググリッドを活用して、これらのデータを世界中の研究所にストリーミングし、分散処理を行っています。2005年4月には、世界7か所の異なる拠点に600MB/秒のストリーミング伝送に成功した試験運用が行われました。

2008年8月、最初の粒子ビームがLHCに注入されました。[ 79 ]最初のビームは2008年9月10日にLHC全体を循環しましたが、[ 80 ] 10日後に磁石の接続不良のためにシステムが故障し、2008年9月19日に修理のために停止しました。

LHCは2009年11月20日、それぞれ3.5 テラ電子ボルト(TeV)のエネルギーを持つ2本のビームを周回させることに成功し、運転を再開しました。エンジニアたちの課題は、2本のビームを互いに衝突させるように一直線に並べることでした。加速器・技術担当ディレクターのスティーブン・マイヤーズ氏によると、これは「大西洋を越えて2本の針を発射し、それらを衝突させるようなもの」だそうです。

2010年3月30日、LHCは陽子1個あたり3.5TeVのエネルギーを持つ2本の陽子ビームを衝突させることに成功し、衝突エネルギーは7TeVに達した。これは、ヒッグス粒子の探索を含む主要な研究プログラムを開始するのに十分な値であった。7TeV実験期間が終了すると、LHCは2012年3月から8TeV(陽子1個あたり4TeV)に加速され、すぐにそのエネルギーでの粒子衝突を開始した。2012年7月、CERNの科学者たちは、後にヒッグス粒子であることが確認された新たな亜原子粒子を発見したと発表した。[ 81 ]

2013年3月、CERNは新たに発見された粒子の測定により、それがヒッグス粒子であると結論付けることができると発表した。[ 82 ] 2013年初頭、LHCは加速器内の磁石間の電気的接続を強化するため、およびその他のアップグレードのために2年間のメンテナンス期間中、停止された。

2015年4月5日、2年間のメンテナンスと整備を経て、LHCは2回目の運転を開始した。記録破りのエネルギー6.5 TeVへの最初のランプアップは、2015年4月10日に実施された。[ 83 ] [ 84 ] 2016年には、設計衝突率が初めて超過した。[ 85 ] 2018年末には、2回目の2年間の停止期間が始まった。[ 86 ] [ 87 ]

建設中の加速器

2019年10月現在、高輝度LHC (HL-LHC)と呼ばれるプロジェクトにおいて、LHCの輝度を向上させる建設工事が進行中です。このプロジェクトにより、2026年までにLHC加速器の輝度は桁違いに向上する予定です。[ 88 ]

HL-LHCアップグレード計画の一環として、CERNの他の加速器とそのサブシステムもアップグレードされています。その他にも、LINAC 2線形加速器入射器が廃止され、新しい入射加速器であるLINAC4に置き換えられました。[ 89 ]

廃止された加速器

将来の加速器の可能性

CERNは世界中のグループと協力して、将来の加速器の2つの主要な概念を研究しています。エネルギーを増加させる新しい加速概念を備えた線形電子陽電子衝突型加速器(CLIC )と、現在Future Circular Colliderと名付けられているプロジェクトのLHCの大型バージョンです。[ 106 ]

サイト

メイランサイトの CERN ビル 40
メイランサイトのオフィスビル40の内部。40号棟には、CMSとATLAS共同研究に携わる科学者たちのオフィスが多数入居している。

小型の加速器は、西エリアとしても知られるメイランの主要敷地に設置されている。この敷地はもともとフランス国境沿いのスイスに建設されたが、1965年以降は国境をまたぐように拡張された。フランス側はスイスの管轄下にあり、敷地内には一列の標識石を除けば明確な境界線はない。

SPSトンネルとLEP/LHCトンネルはほぼ完全にメインサイトの外にあり、大部分がフランスの農地に埋もれており、地表からは見えません。これらのトンネルの周囲には、実験関連の建物や、極低温プラントアクセスシャフトといった衝突型加速器の運転に必要なその他の施設として、地上サイトが点在しています。実験はこれらのサイトにあるトンネルと同じ地下レベルに設置されています。

これらの実験サイトのうち3つはフランスにあり、ATLASはスイスにあります。また、補助的な極低温実験サイトとアクセスサイトの一部もスイスにあります。最大の実験サイトはプレヴェッサンサイト(別名ノースエリア)で、SPS加速器による非衝突型実験のターゲットステーションとなっています。その他のサイトは、 UA1UA2、およびLEP実験 に使用されたサイトです。LEP実験はLHC実験に使用されています。

LEPとLHC実験を除くほとんどの実験は、設置場所にちなんで正式に命名され、番号が付けられています。例えば、NA32はいわゆる「チャーム」粒子の生成を研究する実験で、プレヴェッサン(北エリア)に設置されていました。WA22メイラン(西エリア)の大型欧州泡箱(BEBC)を用いてニュートリノ相互作用を研究しました。UA1UA2の実験は地下エリア、つまりSPS加速器の地下に設置されていたと考えられています。

CERNのメイランとプレヴェッサン敷地内の道路のほとんどは、CERNの設立を推進したニールス・ボーアなど、著名な物理学者にちなんで名付けられています。他にも、リチャード・ファインマンアルバート・アインシュタインヴォルフガング・パウリといった著名な人物が名を連ねています。

参加と資金

加盟国と予算

1954年に12の加盟国によって設立されて以来、CERNは定期的に新メンバーを受け入れてきました。スペインとユーゴスラビアを除くすべての新メンバーは、加盟以来継続的に組織に所属しています。スペインは1961年にCERNに初めて加盟し、1969年に脱退しましたが、1983年に再加盟しました。ユーゴスラビアはCERNの創設メンバーでしたが、1961年に脱退しました。24の加盟国のうち、イスラエルは2014年1月にCERNの正式メンバーとして加盟し、[ 107 ]地理的にヨーロッパ圏外の国としては初であり、現在唯一の正式メンバーとなりました。[ 108 ]

加盟国の予算拠出額はGDPに基づいて計算される。[ 109 ]

加盟国 ステータス 拠出額(2025年までに百万スイスフラン貢献(2025年の合計に占める割合) 一人当たり拠出額[注 1 ]( 2017年はスイスフラン/人)
創立メンバー[注2 ]
 ベルギー1954年9月29日34.362.80 %2.7
 デンマーク1954年9月29日23.651.93 %3.4
 フランス1954年9月29日156.8812.78 %2.4
 ドイツ1954年9月29日254.7120.76 %2.8
 ギリシャ1954年9月29日12.231.00 %1.6
 イタリア1954年9月29日119.499.74 %2.1
 オランダ1954年9月29日59.774.87 %3.0
 ノルウェー1954年9月29日30.752.51 %5.4
 スウェーデン1954年9月29日33.072.69 %3.0
 スイス1954年9月29日47.113.84 %4.9
 イギリス1954年9月29日185.4415.11 %2.8
 ユーゴスラビア[注3 ]1954年9月29日[ 112 ] [ 113 ]00 %0.0
加盟国[注4 ]
 オーストリア1959年6月1日27.222.22 %2.9
 スペイン[注5 ]1983年1月1日[ 113 ] [ 115 ]83.866.83 %2.0
 ポルトガル1986年1月1日13.421.09 %1.3
 フィンランド1991年1月1日16.351.33 %2.8
 ポーランド1991年7月1日39.203.19 %0.8
 ハンガリー1992年7月1日8.980.732 %0.7
 チェコ共和国1993年7月1日14.811.21 %1.1
 スロバキア1993年7月1日6.550.534 %1.0
 ブルガリア1999年6月11日4.890.398 %0.4
 イスラエル2014年1月6日[ 107 ]28.902.36 %2.7
 ルーマニア2016年7月17日[ 116 ]16.711.36 %0.6
 セルビア2019年3月24日[ 117 ]3.600.293 %0.1
 エストニア2024年8月30日[ 118 ]2.050.167該当なし
 スロベニア2025年6月21日[ 119 ]3.150.257該当なし
会員資格取得前の準会員
 キプロス2016年4月1日[ 120 ]1.12該当なし該当なし
準会員
 七面鳥2015年5月6日[ 121 ]4.96該当なし該当なし
 パキスタン2015年7月31日[ 122 ]2.05該当なし該当なし
 ウクライナ2016年10月5日[ 123 ]1.03該当なし該当なし
 インド2017年1月16日[ 124 ]18.35該当なし該当なし
 リトアニア2018年1月8日[ 125 ]1.00該当なし該当なし
 クロアチア2019年10月10日[ 126 ]0.25該当なし該当なし
 ラトビア2021年8月2日[ 127 ]1.07該当なし該当なし
 ブラジル2024年3月13日[ 128 ]10.23該当なし該当なし
 アイルランド2025年5月8日[ 129 ]該当なし該当なし該当なし
 チリ2025年5月16日[ 130 ]該当なし該当なし該当なし
会員、候補者、および関係者の総数1,267.95 [ 109 ] [ 131 ]100.0 %該当なし
  1. ^ 2017年の人口に基づく。
  2. ^ 12の創設メンバーが欧州原子核研究機構設立条約を起草し、1954年9月29日に発効した。 [ 110 ] [ 111 ]
  3. ^ユーゴスラビアは1961年にこの組織から脱退した。
  4. ^加盟国はCERN条約を批准することでCERN加盟国となる。 [ 114 ]
  5. ^スペインは1961年から1969年まで加盟国であった。

拡大

準会員、候補者:

  • トルコは2014年5月12日に加盟協定に署名し[ 132 ]、2015年5月6日に準加盟国となった。
  • パキスタンは2014年12月19日に加盟協定に署名し[ 133 ]、2015年7月31日に準加盟国となった[ 134 ] [ 135 ]。
  • キプロスは2012年10月5日に加盟協定に署名し、2016年4月1日に加盟前段階として準加盟国となった。[ 120 ]
  • ウクライナは2013年10月3日に連合協定に署名した。この協定は2016年10月5日に批准された。[ 123 ]
  • インドは2016年11月21日に連合協定に署名した。[ 136 ]この協定は2017年1月16日に批准された。[ 124 ]
  • スロベニアは2016年12月16日に加盟前段階として準加盟国としての加盟が承認された。[ 137 ]この協定は2017年7月4日に批准された。[ 138 ]
  • リトアニアは2017年6月16日に準加盟国としての加盟が承認された。加盟協定は2017年6月27日に署名され、2018年1月8日に批准された。[ 139 ] [ 125 ]
  • クロアチアは2019年2月28日に準加盟国としての加盟が承認された。協定は2019年10月10日に批准された。[ 126 ]
  • ラトビアとCERNは2021年4月14日に準会員協定に署名した。[ 140 ]ラトビアは2021年8月2日に正式に準会員として認められた。[ 127 ]
  • ブラジルは、2022年3月に準加盟協定に署名し、2024年3月13日にアメリカ大陸初の準加盟国となった。[ 128 ]
  • チリとアイルランドは、2025年3月までに両国で必要な加盟および批准手続きが完了することを条件に、新たな準加盟国として承認された。[ 141 ]

国際関係

3カ国がオブザーバー資格を有する:[ 142 ]

  • 日本 – 1995年以降
  • ロシア – 1993年以降(2022年3月現在停止中)[ 143 ]
  • アメリカ合衆国 – 1997年以降

以下の国際機関もオブザーバーです。

現在CERNプログラムに参加している非加盟国(協力協定の締結日を含む)は以下のとおりです。[ 145 ] [ 146 ]

  • アルバニア – 2014年10月
  • アルジェリア – 2008
  • アルゼンチン – 1992年3月11日
  • アルメニア – 1994年3月25日
  • オーストラリア – 1991年11月1日
  • アゼルバイジャン – 1997年12月3日
  • バングラデシュ – 2014
  • ベラルーシ – 1994年6月28日(2022年3月現在停止中[ 144 ]
  • ボリビア – 2007
  • ボスニア・ヘルツェゴビナ – 2021年2月16日[ 147 ]
  • カナダ – 1996年10月11日
  • チリ – 1991年10月10日
  • 中国 – 1991年7月12日、1997年8月14日、2004年2月17日
  • コロンビア – 1993年5月15日
  • コスタリカ – 2014年2月
  • エクアドル – 1999
  • エジプト – 2006年1月16日
  • ジョージア – 1996年10月11日
  • アイスランド – 1996年9月11日
  • イラン – 2001年7月5日
  • ヨルダン – 2003年6月12日[ 148 ]ヨルダンとSESAMEとの覚書。2004年に署名された協力協定の準備のため。[ 149 ]
  • カザフスタン – 2018年6月
  • レバノン – 2015
  • マルタ – 2008 年 1 月 10 日[ 150 ] [ 151 ]
  • メキシコ – 1998年2月20日
  • モンゴル – 2014
  • モンテネグロ – 1990年10月12日
  • モロッコ – 1997年4月14日
  • ネパール – 2017年9月19日
  • ニュージーランド – 2003年12月4日
  • 北マケドニア – 2009年4月27日
  • パレスチナ – 2015年12月
  • パラグアイ – 2019年1月
  • ペルー – 1993年2月23日
  • フィリピン – 2018
  • カタール – 2016
  • 大韓民国(韓国) – 2006年10月25日
  • サウジアラビア – 2006
  • 南アフリカ – 1992年7月4日
  • スリランカ – 2017年2月
  • タイ – 2018
  • チュニジア – 2014年5月
  • アラブ首長国連邦 – 2006
  • ベトナム – 2008

CERNは以下の国や地域とも科学的なつながりを持っています。[ 145 ] [ 152 ]

  • バーレーン
  • キューバ
  • ガーナ
  • ホンジュラス
  • 香港
  • インドネシア
  • クウェート
  • ルクセンブルク
  • マダガスカル
  • マレーシア
  • モーリシャス
  • モロッコ
  • モザンビーク
  • オマーン
  • ルワンダ
  • シンガポール
  • スーダン
  • 台湾
  • タンザニア
  • ウズベキスタン
  • ザンビア

CERNのような国際的な研究機関は科学外交に貢献することができます。[ 153 ]

関連機関

ESOとCERNは協力協定を結んでいる。[ 154 ]

世界中の多数の研究所が、現在の協力協定や歴史的なつながりを通じてCERNと提携しています。 [ 155 ]以下のリストには、CERN評議会のオブザーバーとして代表される組織、CERNがオブザーバーとなっている組織、およびCERNモデルに基づく組織が含まれています。

.cern

.cern
紹介された2014年8月13日 ( 2014年8月13日)
TLDタイプジェネリックトップレベルドメイン
状態アクティブ
レジストリIANA
使用目的欧州原子核研究機構に関連する分野
実際の使用欧州原子核研究機構に関連する分野
登録制限ドメイン登録はCERNのみで可能

.cernはCERNのトップレベルドメインです。 [ 164 ] [ 165 ] 2014年8月13日に登録されました。[ 166 ] [ 167 ] 2015年10月20日、CERNはメインウェブサイトをHome | CERNに移転しました。[ 168 ] [ 169 ]

オープンサイエンス

オープンサイエンス運動は、科学研究をオープンにアクセス可能にし、オープンなツールとプロセスを通じて知識を創造することに重点を置いています。オープンアクセスオープンデータオープンソースのソフトウェアハ​​ードウェアオープンライセンスデジタル保存、そして再現可能な研究は、オープンサイエンスの主要な構成要素であり、CERNが設立以来取り組んできた分野です。

CERNは、1953年の設立大会ですべての成果を公開または一般に公開することを定めて以来、オープンサイエンスを可能にし促進するための方針や公式文書を策定してきました。[ 14 ]その後、CERNは2014年にオープンアクセスポリシーを公表し、[ 170 ] CERNの著者によるすべての出版物がゴールドオープンアクセスで公開されることを保証しています。また、最近では4つの主要なLHCコラボレーション( ALICEATLASCMSLHCb )によって承認されたオープンデータポリシーを公表しました。[ 171 ]

オープンデータポリシーはオープンアクセスポリシーを補完するものであり、LHC実験で収集された科学データを適切なエンバーゴ期間後に公開することを目的としている。このオープンデータポリシーが施行される以前は、データの保存、アクセス、再利用に関するガイドラインは、各共同研究グループが独自のポリシーを通じて個別に実施しており、必要に応じて更新されていた。[ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ]

欧州原子核研究機構(CERN)理事会によって義務付けられた欧州素粒子物理学戦略は、素粒子物理学の将来に関する欧州の意思決定の礎となる文書であり、2020年に最終更新され、オープンサイエンスの分野における同組織の役割を次のように明言した。「素粒子物理学コミュニティは、関係当局と協力して、公的資金による研究に採用されるオープンサイエンスに関する新たなコンセンサスの形成を支援し、その後、この分野におけるオープンサイエンスの政策を実施すべきである」[ 176 ] 。

CERNは政策レベルを超えて、CERNおよびより一般的に素粒子物理学におけるオープンサイエンスを可能にし、導くための様々なサービスとツールを確立してきた。出版面では、CERNは高エネルギー物理学の科学論文をオープンアクセスに変換するための国際協力プロジェクトである素粒子物理学におけるオープンアクセス出版スポンサーコンソーシアム(SCOAP3)を立ち上げ、運営している。2018年には、SCOAP3パートナーシップは44か国と3つの政府間組織の3,000以上の図書館を代表し、この分野の主要な11のジャーナルに掲載された高エネルギー物理学の研究論文をオープンアクセスに変換するために共同で取り組んできた。[ 177 ] [ 178 ]

一般向けの成果は、ユースケースに応じて、CERNベースの様々なサービスによって提供される。CERNオープンデータポータル[ 179 ] ZenodoCERNドキュメントサーバー[ 180 ] INSPIREおよびHEPData [ 181 ]は、CERNの研究者とコミュニティ、およびより広範な高エネルギー物理学コミュニティが文書、データ、ソフトウェア、マルチメディアなどを公表するために使用する中核サービスである。保存と再現可能な研究に向けたCERNの努力は、データ、ソフトウェア、コンピューティング環境など、物理分析のライフサイクル全体に対応する一連のサービスによって最もよく表されている。CERN分析保存[ 182 ]は、研究者が物理分析のさまざまなコンポーネントを保存および文書化するのに役立ちます。REANA (再利用可能な分析)[ 183 ]​​は、保存された研究データ分析をクラウド上でインスタンス化することを可能にします。

すべてのサービスはオープンソースソフトウェアを使用して構築されており、欧州委員会が実施する関連活動を考慮しながら、 FAIR原則FORCE11ガイドラインプランSなどのベストエフォート原則に準拠するよう努めています。[ 184 ]

公開展示会

CERNの科学とイノベーションのグローブ

CERNにおける最初の公開展示は、素粒子物理学とCERNの歴史に関する展示を行ったマイクロコズム博物館でした。この博物館は、新しく建設された科学センターCERNサイエンス・ゲートウェイへの展示設置の準備のため、2022年9月18日に閉館しました。[ 185 ]

レンゾ・ピアノ建築工房によって建設されたCERNサイエンスゲートウェイは、2023年10月にオープンしました。[ 186 ]そこには以下のスペースがあります。

  • 3つの常設体験型展示[ 187 ]
    • CERN(欧州原子核研究機構)では、 CERNの粒子加速器で粒子がどのように加速され、大型実験でどのように検出されるかを説明する展示が行われています。この展示では、表面分析実験用線形加速器(ELISA)と呼ばれる、実際に機能する2MeV陽子加速器が展示されています。 [ 188 ] [ 189 ]
    • 「私たちの宇宙」は、2つの異なる展示を開催しています。1つは「ビッグバンへの回帰」、もう1つは「未知への探究」という2つの展示で、2023年10月から2026年10月まで開催される美術展です。 [ 190 ]
    • Quantum World は、エンタングルメント不確実性仮想粒子などの量子力学の概念の説明に重点を置いています。
  • 最大800席を収容できる講堂。[ 191 ]
  • 2つの教育ラボでは、学校グループや一般の訪問者向けの実践的なワークショップを開催しています。[ 192 ]

2005年後半にオープンした「科学とイノベーションの地球儀」は一般公開されており、週4回、特別展示に使用されています。

CERN では、シンクロサイクロトロン (CERN 初の粒子加速器) や超伝導磁石ワークショップなどの特定の施設へのツアーも毎日開催しています。

CERNの芸術

CERNは2011年に芸術に取り組むための文化政策を開始しました。[ 193 ] [ 194 ]この取り組みは、研究所の芸術プログラムであるCERNの芸術を確立するための重要な枠組みと基盤を提供しました。

2012年以来、CERNのアート部門は、レジデンス、アートコミッション、展覧会、イベントなどを通じて、アートと物理学の創造的な対話を促進してきました。あらゆる分野のアーティストがCERNに招待され、基礎科学が宇宙に関する大きな疑問をどのように探求しているかを体験しています。

芸術プログラムが正式に開始される以前から、物理学や基礎科学に惹かれた著名なアーティストが数多く研究所を訪れていました。1972年、ジェームズ・リー・バイアーズが研究所を訪れた最初のアーティストとなり、現在までにCERNクーリエの表紙を飾った唯一のアーティストとなりました。[ 195 ]マリコ・モリ[ 196 ]ジャンニ・モッティ[ 197 ]ケリス・ウィン・エヴァンス[ 198 ]ジョン・バーガー[ 199 ]アンゼルム・キーファー[ 200 ]などは、その後CERNを訪れたアーティストの一部です。

CERNの芸術プログラムは、文化間の架け橋となるという価値観とビジョンに基づいて構成されています。各プログラムは、CERNの研究活動への参加、活動の支援、そして芸術と科学のグローバルネットワークへの貢献に意欲的な文化機関、他の提携研究所、各国、都市、そして芸術コミュニティとの連携のもと、設計・構築されています。

これらは、現地または遠隔地で行われる研究主導の芸術家レジデンスから構成されています。80か国から200名を超えるアーティストがレジデンスに参加し、研究所での創作活動を広げ、400名の物理学者、エンジニア、CERNスタッフの関与の恩恵を受けています。毎年500~800件の応募があります。プログラムには、都市と提携して組織される国際レジデンスプログラムのCollide、Pro Helvetiaと共同でCERNおよび世界中の科学組織で芸術と科学の実験を促進するレジデンスプログラムConnect 、そしてアーティストがCERNの研究とコミュニティに参加するために短期滞在するGuest Artistsが含まれます。[ 201 ] [ 202 ]

インド原子力庁が寄贈した、ナタラジャの踊り(宇宙の創造と破壊の踊りを象徴)を踊るシヴァの像
CERNのジュネーブトラム18

参照

国際的:

一般的な:

参考文献

  1. ^ジェームズ・ギリーズ (2018). CERNとヒッグス粒子:現実の構成要素を探る地球規模の探求. Icon Books Ltd. ISBN 978-1-78578-393-7
  2. ^ 「コスタス・フォンタス教授がCERN評議会の次期議長に選出」 CERN 2024年9月30日。 2025年6月11日閲覧
  3. ^カステルヴェッキ、ダヴィデ(2024年11月7日)「CERNの新長官、170億ドル規模の超大型加速器建設に着手することを誓う」 Nature。doi10.1038 /d41586-024-03666-x
  4. ^ 「2022年度第68会計年度のCERN最終予算」(PDF) . CERN . 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年9月9日閲覧
  5. ^ CERN (2020). 「ガバナンス」 . CERN年次報告書. 2019. CERN: 50. doi : 10.17181/ANNUALREPORT2019 .
  6. ^ “CERN、1999年以来初の新規加盟国としてイスラエルを認める – CERN Courier” . cerncourier.com . 2014年1月22日. 2018年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月3日閲覧
  7. ^ 「CERN、イスラエルを正式加盟国として受け入れる」 The Times of Israel . 2013年12月12日. 2022年11月10日閲覧
  8. ^ 「政府間組織」。国連。
  9. ^ CERN (2024). 「数字で見るCERN」(PDF) . CERN年次報告書. 2024. CERN: 53. doi : 10.17181/ANNUALREPORT2024 .
  10. ^ 「発見機械」 CERN年次報告書2016年。欧州原子核研究機構年次報告書。第2016巻。CERN。2017年。pp.  20– 29。
  11. ^ 「大型ハドロン衝突型加速器」 CERN 20215月29日閲覧
  12. ^マクファーソン、ステファニー・サマルティーノ (2009).ティム・バーナーズ=リー:ワールド・ワイド・ウェブの発明者. 21世紀ブックス. ISBN 978-0-8225-7273-2
  13. ^ギリーズ、ジェームズ、カイリオ、ロバート(2000年)『ウェブの誕生:ワールド・ワイド・ウェブの歴史』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-286207-5
  14. ^ a b「欧州原子核研究機構設立条約 | CERN理事会」council.web.cern.ch .第II条。 2021年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年2月8日閲覧。
  15. ^ヘルマン、アーミン、ベローニ、ランフランコ、クリーゲ、ジョン (1987). CERNの歴史. 欧州原子核研究機構. アムステルダム: North-Holland Physics Pub. ISBN 0-444-87037-7. OCLC  14692480 .
  16. ^ a bジョン・クリゲ(1985年)「暫定組織から常設CERNへ、1952年5月~1954年9月:発展の概観」CERN史研究チーム、p. 5.
  17. ^ a b Dakin, SA ff. (1954年11月2日). 「組織の名称とイニシャルの衝突」(PDF) . 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
  18. ^フレイザー、ゴードン(2012年)『量子脱出:ユダヤ人逃亡者、原爆、そしてホロコースト』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-162751-4
  19. ^ 「Lew Kowarski – Session VI」 www.aip.org 2015年3月20日. 2021年2月8日閲覧
  20. ^ 「People and things: Felix Bloch」 CERN Courier 1983年2015年9月1日閲覧
  21. ^ "CERN.ch" . CERN . 2010年11月20日閲覧
  22. ^第6回欧州原子核研究理事会会議、1953年6月29~30日:議事録。パリ: CERN。2023年9月28日。
  23. ^ a bキャッシュモア, ロジャー; マイアーニ, ルチアーノ; レボル, ジャン=ピエール編 (2003). Prestigious discoveries at CERN . ベルリン&ハイデルベルク: Springer Berlin Heidelberg. doi : 10.1007/978-3-662-12779-7 . ISBN 978-3-642-05855-4
  24. ^ Mele, Salvatore (2015)、「LEPにおける軽ニュートリノ種の数の測定」60 Years of CERN Experiments and Discoveries、Advanced Series on Directions in High Energy Physics、vol. 23、World Scientific、pp.  89– 106、doi : 10.1142/9789814644150_0004ISBN 978-981-4644-14-3、 2021年2月23日閲覧
  25. ^クローズ、フランク (2018). 『反物質』 オックスフォード大学出版局. pp.  93– 96. ISBN 978-0-19-883191-4
  26. ^バウアー、G.ボエロ、G.ブラウクシープ、A.ブッツォ、A.アイリッヒ、W.ガイヤー、R.グルゾンカ、D.ハウフ、J.キリアン、K。ロヴェーテレ、M.マクリ、M. (1996)。「反水素の生成」物理学の文字 B368 (3): 251–258ビブコード: 1996PhLB..368..251B土井10.1016/0370-2693(96)00005-6
  27. ^ ALEPHコラボレーション、DELPHIコラボレーション、L3コラボレーション、OPALコラボレーション、SLDコラボレーション、LEP電弱ワーキンググループ、SLD電弱グループ、SLD重フレーバーグループ(2006年5月)。Z共鳴における精密電弱測定」。Physics Reports。427 5–6 257–454。arXiv hep -ex/0509008。Bibcode2006PhR ...427..257A。doi10.1016 / j.physrep.2005.12.006。S2CID 119482321。2023411閲覧 {{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  28. ^ Blondel, Alain; Mariotti, Chiara; Pieri, Marco; Wells, Pippa (2019年9月11日). 「LEPの電弱飛躍」 CERN Courier . 2023年4月11日閲覧
  29. ^ Fanti, V.; et al. (1999). 「中性カオンの2つのパイオン崩壊における直接CP対称性の破れの新たな測定」(PDF) . Physics Letters B. 465 ( 1–4 ) : 335– 348. arXiv : hep-ex/9909022 . Bibcode : 1999PhLB..465..335F . CiteSeerX 10.1.1.34.322 . doi : 10.1016/S0370-2693(99)01030-8 . hdl : 11577/2490003 . S2CID 15277360. 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .  
  30. ^ 「CERNで生まれた新たな物質の状態」 CERN . 2021年7月30日閲覧
  31. ^ライヒ、ユージェニー・サミュエル (2010). 反物質は疑問視される」 . Nature . 468 (7322): 355. Bibcode : 2010Natur.468..355R . doi : 10.1038/468355a . ISSN 0028-0836 . PMID 21085144. S2CID 4428830 .   
  32. ^ Shaikh, Thair (2010年11月18日). 「科学者ら、粒子のブレークスルーで反物質原子を捕獲」 CNN.
  33. ^マトソン、ジョン (2011). 「反物質は15分以上閉じ込められる」 . Nature news.2011.349. doi : 10.1038/news.2011.349 . ISSN 0028-0836 . 
  34. ^エイモス、ジョナサン(2011年6月6日)「反物質原子はさらに長く閉じ込められる」 BBC。
  35. ^ランドール、リサ(2012年)『ヒッグスの発見:空間の力』ランダムハウス、ISBN 978-1-4481-6116-4
  36. ^ Aad, G.; Abajyan, T.; Abbott, B.; Abdallah, J.; Abdel Khalek, S.; Abdelalim, AA; Abdinov, O.; Aben, R.; Abi, B.; Abolins, M.; AbouZeid, OS (2012). 「LHCのATLAS検出器による標準模型のヒッグス粒子探索における新粒子の観測」 . Physics Letters B. 716 ( 1): 1– 29. arXiv : 1207.7214 . Bibcode : 2012PhLB..716....1A . doi : 10.1016/j.physletb.2012.08.020 . S2CID 119169617 . 
  37. ^ Chatrchyan, S.; et al. (2012). 「LHCにおけるCMS実験による125 GeV質量の新ボソンの観測」 . Physics Letters B. 716 ( 1): 30– 61. arXiv : 1207.7235 . Bibcode : 2012PhLB..716...30C . doi : 10.1016/j.physletb.2012.08.021 . hdl : 11384/61020 . ISSN 0370-2693 . 
  38. ^エイドリアン・チョー、「ニュートリノは光より速く移動する、ある実験によると」 Science NOW、2011年9月22日。
  39. ^ 「OPERA実験、CERNからグラン・サッソまでのニュートリノの飛行時間に異常を報告」 CERN . 2016年11月12日閲覧
  40. ^サットン、クリスティン(1984年10月25日)「CERNがノーベル物理学賞を獲得」ニューサイエンティスト誌、リード・ビジネス・インフォメーション誌。
  41. ^ Segal, Ben (1995). 「CERNにおけるインターネットプロトコルの短い歴史」 . CERN .
  42. ^バーナーズ=リー、ティム. 「情報管理:提案」 . w3.org . ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム. 2010年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月12日閲覧
  43. ^ 「世界初のウェブサイト」HISTORY . 2018年8月30日. 2023年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年8月19日閲覧。
  44. ^オレガン、ジェラード (2013). 『コンピューティングの巨人たち:選りすぐりの重要な先駆者たち』 シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア. ISBN 978-1-4471-5340-5
  45. ^ O'Regan, Gerard (2018). 『コンピューティングにおけるイノベーション:厳選された重要な発明集』 . シュプリンガー・インターナショナル・パブリッシング. doi : 10.1007/978-3-030-02619-6 . ISBN 978-3-030-02618-9. S2CID  54457158 .
  46. ^ "CERN.ch" . CERN . 2010年11月20日閲覧
  47. ^ "Robert Cailliau" . award.acm.org . 2021年2月28日閲覧
  48. ^ 「World Wide Webプロジェクト」 . W3C . 2010年11月20日閲覧
  49. ^ 「ウェブ30年:世界を変えた発明の短い歴史」ブリティッシュ・カウンシル2025年9月19日閲覧バーナーズ=リー氏らは、CERNが基盤となるコードを永久にロイヤリティフリーで利用できるように尽力した。この決定は1993年4月に発表され、世界的な創造性、協力、そして革新の波を引き起こした。
  50. ^ Ari-Pekka, Hameri; Nordberg, Markus (1997). 「経験から:利用可能なリソースとテクノロジーをリンクしてドキュメント共有ソリューションを作成する WWW黎明期」(PDF) .
  51. ^ Andrew, Oram (2021). 「オープン、シンプル、ジェネレーティブ:なぜWebがインターネットの主要なアプリケーションなのか
  52. ^ 「CERNのエンジニアリング」 . home.cern .
  53. ^ 「CERN科学委員会 | CERN科学情報サービス(SIS)」 . scientific-info.cern . 2023年8月25日閲覧
  54. ^ 「CERNウェブサイト – LINAC」 CERN。2013年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年11月20日閲覧。
  55. ^ a bシャネル、ミシェル (2004). 「LEIR:CERNの低エネルギーイオンリング」 .核物理学研究における計測機器と方法 セクションA:加速器、分光計、検出器および関連機器. 532 ( 1– 2): 137– 143. Bibcode : 2004NIMPA.532..137C . doi : 10.1016/j.nima.2004.06.040 .
  56. ^ Hübner, K. (2006). CERNにおける50年間の研究、過去から未来へ:加速器. CERN. doi : 10.5170/cern-2006-004.1 .
  57. ^ 「LHC Run 3: 最終カウントダウン」 CERN Courier 2022年2月18日. 2022年3月22日閲覧
  58. ^ Hanke, K. (2013). 「CERN PSブースターの過去と現在の運用」 . International Journal of Modern Physics A. 28 ( 13): 1330019. Bibcode : 2013IJMPA..2830019H . doi : 10.1142/S0217751X13300196 . ISSN 0217-751X . 
  59. ^ Plass, Günther (2012), Alvarez-Gaumé, Luis; Mangano, Michelangelo; Tsesmelis, Emmanuel (eds.), "The CERN Proton Synchrotron: 50 Years of Reliable Operation and Continued Development" , From the PS to the LHC – 50 Years of Nobel Memories in High-Energy Physics , Berlin & Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp.  29– 47, Bibcode : 2012fpl..book...29P , doi : 10.1007/978-3-642-30844-4_2 , ISBN 978-3-642-30843-7、 2021年2月28日閲覧{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク
  60. ^ Hatton, V. (1991). 「SPS衝突型加速器の運用史 1981–1990」. 1991年IEEE粒子加速器会議記録. サンフランシスコ: IEEE. pp.  2952– 2954. Bibcode : 1991pac..conf.2952H . doi : 10.1109/PAC.1991.165151 . ISBN 978-0-7803-0135-1. S2CID  33676121 .
  61. ^ワトキンス、ピーター;ワトキンス(1986年)『WとZの物語』 CUPアーカイブ。ISBN 978-0-521-31875-4
  62. ^ブリュニング、オリバー、マイヤーズ、スティーブン(2015年)『21世紀における加速器の課題と目標』ワールドサイエンティフィック、ISBN 978-981-4436-40-3
  63. ^ Borge, Maria JG; Jonson, Björn (2017). 「イゾルデの過去、現在、そして未来」 . Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics . 44 (4): 044011. Bibcode : 2017JPhG...44d4011B . doi : 10.1088/1361-6471/aa5f03 . hdl : 10261/161319 . ISSN 0954-3899 . 
  64. ^ Ajduk, Zygmunt; Wroblewski, Andrzej Kajetan (1997). Proceedings Of The 28th International Conference On High Energy Physics (In 2 Volumes) . World Scientific. p. 1749. ISBN 978-981-4547-10-9
  65. ^ Bartmann, W.; Belochitskii, P.; Breuker, H.; Butin, F.; Carli, C.; Eriksson, T.; Maury, S.; Oelert, W.; Pasinelli, S.; Tranquille, G. (2014). 「CERNにおける低エネルギー反陽子施設の過去、現在、そして未来」 . International Journal of Modern Physics: Conference Series . 30 : 1460261. Bibcode : 2014IJMPS..3060261B . doi : 10.1142/S2010194514602610 . ISSN 2010-1945 . 
  66. ^ Adli, E.; Ahuja, A.; Apsimon, O.; Apsimon, R.; Bachmann, A.-M.; Barrientos, D.; Batsch, F.; Bauche, J.; Berglyd Olsen, VK; Bernardini, M.; Bohl, T. (2018). 「陽子バンチのプラズマ航跡場における電子の加速」 . Nature . 561 ( 7723): 363– 367. Bibcode : 2018Natur.561..363A . doi : 10.1038/s41586-018-0485-4 . ISSN 0028-0836 . PMC 6786972. PMID 30188496 .   
  67. ^ Gschwendtner, E.; Adli, E.; Amorim, L.; Apsimon, R.; Assmann, R.; Bachmann, A.-M.; Batsch, F.; Bauche, J.; Berglyd Olsen, VK; Bernardini, M.; Bingham, R. (2016). 「AWAKE, CERNにおける先進的陽子駆動プラズマ航跡場加速実験」物理研究における計測機器および方法 セクションA:加速器、分光計、検出器および関連機器829 : 76– 82. arXiv : 1512.05498 . Bibcode : 2016NIMPA.829 ...76G . doi : 10.1016/j.nima.2016.02.026 . S2CID 53605890 
  68. ^ Sjobak, Kyrre; Adli, Erik; Bergamaschi, Michele; Burger, Stephane; Corsini, Roberto; Curcio, Alessandro; Curt, Stephane; Döbert, Steffen; Farabolini, Wilfrid; Gamba, Davide; Garolfi, Luca (2019). 「CERNにおけるCLEAR電子ビームユーザー施設の現状」 . Proceedings of the 10th Int. Particle Accelerator Conf . IPAC2019. Boland Mark (編), Tanaka Hitoshi (編), Button David (編), Dowd Rohan (編), Schaa, Volker RW (編), Tan Eugene (編): 4ページ, 0.190 MB.土井: 10.18429/JACOW-IPAC2019-MOPTS054
  69. ^ Gamba, D.; Corsini, R.; Curt, S.; Doebert, S.; Farabolini, W.; Mcmonagle, G.; Skowronski, PK; Tecker, F.; Zeeshan, S.; Adli, E.; Lindstrøm, CA (2018). 「CERNのCLEARユーザー施設」 .核物理学研究における計測機器と方法 セクションA:加速器、分光計、検出器および関連機器. 909 : 480–483 . Bibcode : 2018NIMPA.909..480G . doi : 10.1016/j.nima.2017.11.080 . hdl : 10852/63044 . S2CID 106403923 . 
  70. ^ Binoth, T.; Buttar, C.; Clark, PJ; Glover, EWN (2012). LHC物理学. CRC Press. ISBN 978-1-4398-3770-2
  71. ^ CMSコラボレーション; Chatrchyan, S.; Hmayakyan, G.; Khachatryan, V.; Sirunyan, AM; Adam, W.; Bauer, T.; Bergauer, T.; Bergauer, H.; Dragicevic, M.; Erö, J. (2008). 「CERN LHCにおけるCMS実験」 . Journal of Instrumentation . 3 (8) S08004. Bibcode : 2008JInst...3S8004C . doi : 10.1088/1748-0221/3/08/S08004 . hdl : 10067/730480151162165141 . ISSN 1748-0221 . S2CID 250668481 .  
  72. ^ ATLASコラボレーション(2019年)。ATLAS :LHC実験25年間のインサイダーストーリー。高エネルギー物理学の方向性に関する先進シリーズ。第30巻。ワールドサイエンティフィック。doi 10.1142 / 11030。ISBN 978-981-327-179-1
  73. ^ベリャエフ、I.カルボニ、G.ハーニュー、N.トイベルト、C. マッテウッツィ F. (2021)。 「LHCbの歴史」。ヨーロッパ物理ジャーナルH. 46 (1): 3.arXiv : 2101.05331ビブコード: 2021EPJH...46....3B土井10.1140/epjh/s13129-021-00002-zS2CID 231603240 
  74. ^ 「MoEDALがLHCの壮大な7番目の実験装置に」 CERN Courier 2010年5月5日. 2023年9月27日閲覧
  75. ^ TOTEMコラボレーション; Anelli, G.; Antchev, G.; Aspell, P.; Avati, V.; Bagliesi, MG; Berardi, V.; Berretti, M.; Boccone, V.; Bottigli, U; Bozzo, M. (2008). 「CERN大型ハドロン衝突型加速器におけるTOTEM実験」 . Journal of Instrumentation . 3 (8) S08007. Bibcode : 2008JInst...3S8007T . doi : 10.1088/1748-0221/3/08/S08007 . ISSN 1748-0221 . S2CID 250680293 .  
  76. ^ LHCf コラボレーション;アドリアーニ、O.ボネキ、L.ボンギ、M.カステッリーニ、G.ダレッサンドロ、R.ダヤダ州ファウス。福井和也;グランディ、M.ハグナウアー、M.イトウ、Y. (2008)。「CERN大型ハドロン衝突型加速器のLHCf検出器」計測ジャーナル3 (8) S08006。Bibcode : 2008JInst...3S8006L土井: 10.1088/1748-0221/3/08/S08006hdl : 10550/42770ISSN 1748-0221S2CID 250679205  
  77. ^ Feng, Jonathan L.; Galon, Iftah; Kling, Felix; Trojanowski, Sebastian (2018). 「LHCにおける前方探索実験」 . Physical Review D. 97 ( 3) 035001. arXiv : 1708.09389 . Bibcode : 2018PhRvD..97c5001F . doi : 10.1103/PhysRevD.97.035001 . ISSN 2470-0010 . S2CID 119101090 .  
  78. ^ Fabjan, C.; Schukraft, J. (2011). 「ALICEの物語:LHCにおける専用重イオン検出器の構築」. arXiv : 1101.1257 [ physics.ins-det ].
  79. ^オーバーバイ、デニス (2008年7月29日). 「陽子の破壊を始めよう。(非難はすでに表明されている。)」 .ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331 . 2023年9月27日閲覧 
  80. ^ 「LHCファーストビーム」 CERN。2016年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年11月12日閲覧。
  81. ^ Cho, Adrian (2012年7月13日). 「数十年にわたる探索を経てヒッグス粒子が初登場」. Science . 337 (6091): 141– 143. Bibcode : 2012Sci...337..141C . doi : 10.1126/science.337.6091.141 . PMID 22798574 . 
  82. ^ 「新たな結果は、CERNで発見された粒子がヒッグス粒子であることを示唆している」 CERN 2016年11月12日閲覧
  83. ^ O'Luanaigh, Cian. 「6.5 TeVの記録的なエネルギーで初めて成功したビーム」 CERN :科学の加速CERN . 2015年4月24日閲覧
  84. ^ O'Luanaigh, Cian. 「陽子ビームがLHCに復活」 . CERN: 加速する科学. CERN . 2015年4月24日閲覧
  85. ^ 「LHC、2016年の運転目標を達成」 2016年11月1日。
  86. ^ Schaeffer, Anaïs. 「LS2レポート:異例の1年のレビュー」 CERN . 2020年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月1日閲覧
  87. ^ Mangano, Michelangelo (2020年3月9日). 「LHC at 10: the physics legacy」 . CERN Courier . 2020年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月1日閲覧
  88. ^ CERNイエローレポート:モノグラフ(2020年)。「CERNイエローレポート:モノグラフ、第10巻(2020年):高輝度大型ハドロン衝突型加速器(HL-LHC):技術設計報告書」。CERNイエローレポート:モノグラフ:16MB。doi 10.23731/CYRM-2020-0010
  89. ^ CERNイエローレポート:モノグラフ(2020年918日)。Vretenar, Maurizio(編)「Linac4設計報告書」。CERNイエローレポート:モノグラフ。2020–006。doi 10.23731 /CYRM-2020-006
  90. ^ Haseroth, H.; Hill, CE; Langbein, K.; Tanke, E.; Taylor, C.; Têtu, P.; Warner, D.; Weiss, M. (1992). CERN線形加速器の歴史、発展、そして最近の性能 1 .
  91. ^ 「10億兆個の陽子の物語」 CERN Courier 2018年11月30日。
  92. ^フィデカロ, ジュゼッペ (編). 「CERNにおけるSC 33シンポジウム:CERNシンクロサイクロトロンにおける物理学の33年間;ジュネーブ(スイス);1991年4月22日」物理学レポート. 225 ( 1–3 ): 1–191 .
  93. ^ 「シンクロサイクロトロン、来訪者を迎える準備」 CERN 2023年9月28日。
  94. ^ Hübner, Kurt (2012). 「CERNの交差ストレージリング(ISR)」 . The European Physical Journal H. 36 ( 4): 509– 522. Bibcode : 2012EPJH...36..509H . doi : 10.1140/epjh/e2011-20058-8 . ISSN 2102-6459 . S2CID 120690134 .  
  95. ^マイヤーズ、スティーブン(2016年)、「CERN交差ストレージリング」21世紀の加速器の課題と目標、ワールドサイエンティフィック、pp.  135– 151、Bibcode2016cgat.book..135Mdoi10.1142/9789814436403_0009ISBN 978-981-4436-39-7, S2CID  61403290 , 2021年3月2日閲覧{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク
  96. ^ Schmidt, Rudiger (2016)、「CERN SPS陽子–反陽子衝突型加速器」21世紀における加速器の課題と目標、World Scientific、pp.  153– 167、Bibcode : 2016cgat.book..153Sdoi : 10.1142/9789814436403_0010ISBN 978-981-4436-39-7、 2021年3月2日閲覧{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク
  97. ^ショッパー、ハーヴィグ (2009). LEP – CERNの衝突型加速器リングの王 1980-2000 . Bibcode : 2009llcr.book.....S . doi : 10.1007/978-3-540-89301-1 . ISBN 978-3-540-89300-4
  98. ^ピカソ, エミリオ (2012). 「LEPでの日々の思い出」 .ヨーロッパ物理学ジャーナルH . 36 (4): 551– 562. Bibcode : 2012EPJH...36..551P . doi : 10.1140/epjh/e2011-20050-0 . ISSN 2102-6459 . S2CID 119553748 .  
  99. ^バティスティ、S.;ボサート、R.デラヘイ、日本。ハブナー、K.ガロビー、R.クグラー、H.クルシュ、A.マドセン、JHB;ポティエ、日本。リッチ、A.リノルフィ、L. (1989)。「LEPプレインジェクターの進捗報告」加速器科学技術。 1989 年の IEEE 粒子加速器会議。シカゴ:IEEE。 pp.  1815–1817Bibcode : 1989pac..conf.1815B土井: 10.1109/PAC.1989.72934S2CID 122800040 
  100. ^ Battisti, S.; Bell, M.; Delahaye, JP; Krusche, A.; Kugler, H.; Madsen, JHB; Poncet, Alain (1984). LEP電子陽電子蓄積装置(EPA)の設計.
  101. ^ a b Corsini, Roberto (2017). 「Clic Test Facility (CTF3) の最終結果」 .第8回国際粒子加速器会議議事録. IPAC2017. Schaa, Volker RW (編), Arduini Gianluigi (編), Pranke Juliana (編), Seidel Mike (編), Lindroos Mats (編): 6ページ, 0.817 MB. doi : 10.18429/JACOW-IPAC2017-TUZB1 .
  102. ^ Möhl, D. (1999). LEARの歴史と初期の成果.
  103. ^ a b Koziol, H.; Möhl, D. (2004). 「CERN反陽子衝突型加速器プログラム:加速器と蓄積リング」 . Physics Reports . 403– 404: 91– 106. Bibcode : 2004PhR...403...91K . doi : 10.1016/j.physrep.2004.09.001 .
  104. ^ Autin, Bruno (1984). 「CERN反陽子コレクター」 . CERNレポート. CERN-84-15: 525– 541. doi : 10.5170/CERN-1984-015.525 .
  105. ^ウィルソン、エドマンド・JN (1983). 「反陽子蓄積装置(ACOL)用反陽子コレクターの設計研究」CERNレポート. CERN-83-10. doi : 10.5170/CERN-1983-010 .
  106. ^ Ghosh, Pallab (2019年1月15日). 「CERN、さらに大型のハドロン衝突型加速器を計画」 . 2019年1月17日閲覧
  107. ^ a b「イスラエル」 .国際関係. CERN . 2014年7月5日閲覧
  108. ^ Rahman, Fazlur. (2013年11月11日)イスラエル、CERNの核研究グループ初の非欧州加盟国となる可能性 – 外交と防衛イスラエルニュース. Haaretz. 2014年4月28日閲覧。
  109. ^ a b「加盟国の拠出金 – 2019」CERNウェブサイト。CERN 2017年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年5月4日閲覧。
  110. ^ ESA条約(PDF)(第6版)欧州宇宙機関2005年9月ISBN 978-92-9092-397-82022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)
  111. ^ 「欧州原子核研究機構設立条約」 CERN理事会ウェブサイト。CERN。2012年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月16日閲覧
  112. ^ 「加盟国」 .国際関係. CERN . 2015年11月25日閲覧
  113. ^ a b「加盟国」 . CERNタイムライン. CERN. 2018年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年11月25日閲覧
  114. ^ 「CERN加盟国」 CERN評議会ウェブサイトCERN。2012年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月16日閲覧
  115. ^ 「スペイン」 .国際関係. CERN . 2015年11月25日閲覧
  116. ^ 「CERN、ルーマニアを22番目の加盟国として歓迎|メディア・報道関係」press.cern . 2017年12月10日閲覧
  117. ^ 「セルビアがCERNの23番目の加盟国に加わる」メディア・プレス・リレーションズ、CERN、2019年3月24日。 2019年3月30日閲覧
  118. ^ 「CERN、エストニアを24番目の加盟国として歓迎」 CERN . 2024年8月30日閲覧
  119. ^ 「CERN、スロベニアを25番目の加盟国として歓迎」 CERN 2025年6月23日。 2025年6月23日閲覧
  120. ^ a b「キプロス」 .国際関係. CERN . 2016年4月4日閲覧
  121. ^ 「トルコ」 .国際関係. CERN . 2015年8月28日閲覧
  122. ^ 「パキスタン」 .国際関係. CERN . 2016年11月21日閲覧
  123. ^ a b「ウクライナがCERNの準会員に」メディア・プレス関係CERN 2016年10月5日。
  124. ^ a b「インドがCERNの準加盟国となる」 CERN最新情報CERN、2017年1月16日。
  125. ^ a b Jarlett, Harriet Kim (2018年1月8日). 「リトアニアがCERNの準加盟国に」CERN . 2018年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月8日閲覧
  126. ^ a b「クロアチア|国際関係」 . international-relations.web.cern.ch . 2020年1月5日閲覧
  127. ^ a b「ラトビアがCERNの準加盟国に」 CERN 2021年8月2日。 2022年11月5日閲覧
  128. ^ a b「ブラジルがCERNの準加盟国となる」 CERN 2024年3月22日。 2024年3月22日閲覧
  129. ^ 「アイルランドがCERNの準加盟国となる」 CERN 2025年10月22日。 2025年10月22日閲覧
  130. ^ 「チリがCERNの準加盟国になる」 CERN 2025年5月16日。 2025年10月11日閲覧
  131. ^ 「2021 Annual Contributions to CERN budget」CERNウェブサイト2021年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年2月21日閲覧
  132. ^ 「トルコがCERNの準加盟国となる」 CERNプレスリリース。CERN。2014年5月12日。 2014年7月5日閲覧
  133. ^ 「パキスタン、アジア出身者として初のCERN準会員に」パキスタン政府プレスリリース。パキスタン外務省、パキスタン政府。2014年6月20日。 2018年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月5日閲覧
  134. ^ 「パキスタンがCERNの準加盟国となる」 CERN . 2015年8月1日閲覧
  135. ^ 「パキスタンが正式にCERNの準会員となる – The Express Tribune」 2015年7月31日。 2015年8月1日閲覧
  136. ^ 「インドがCERNの準加盟国となる」 2016年11月21日。
  137. ^ 「スロベニアがCERNの準加盟国に加入」メディア・プレスリレーションズCERN 2016年12月16日
  138. ^ 「スロベニア、CERNのメンバーシップ準備段階において準会員に」メディア・プレス関係CERN 2017年7月4日。2018年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月4日閲覧
  139. ^ 「リトアニアはCERNの準会員になったlrp.lt.
  140. ^ 「ラトビアがCERNに準加盟国として参加」 CERN 2021年4月14日。 2022年11月5日閲覧
  141. ^ Gianotti, Fabiola (2025年4月4日). 「2025年3月のCERN理事会セッションからのニュース」 . CERN . 2025年4月10日閲覧
  142. ^ 「オブザーバー」国際関係CERN. 2015年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年12月15日閲覧
  143. ^ 「CERN理事会、ロシアのウクライナ侵攻に対応」 .ニュース. CERN . 2022年3月8日閲覧
  144. ^ a b「CERN理事会、ウクライナ侵攻への対応としてさらなる措置を講じる」ニュースCERN 20223月25日閲覧
  145. ^ a b c「加盟国」 CERN . 2017年10月3日閲覧
  146. ^ 「準加盟国および非加盟国関係 | 国際関係」international-relations.web.cern.ch . 2023年8月28日閲覧
  147. ^ 「CERN、国際協力協定を通じてボスニア・ヘルツェゴビナとの協力の基盤を築く」 CERN . 2023年8月28日閲覧
  148. ^ 「ヨルダン」 .国際関係. CERN . 2012年7月4日閲覧
  149. ^ 「SESAME」 .国際関係. CERN. 2011年10月17日. 2012年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月4日閲覧
  150. ^ 「マルタ首相がCERNを訪問」 CERN、2008年1月10日。 2014年5月23日閲覧
  151. ^ 「マルタ、CERNと協定を締結」・タイムズ紙、マルタ、2008年1月11日。 2014年5月23日閲覧
  152. ^ 「準加盟国および非加盟国関係 | 国際関係」international-relations.web.cern.ch . 2023年8月28日閲覧
  153. ^ケベド、フェルナンド(2013年7月)「科学外交における国際研究機関の重要性」科学と外交2 (3)。
  154. ^ 「ESOとCERNが協力協定に署名」2015年12月21日閲覧。
  155. ^ “The CERN Experimental Programme: Greybook” . greybook.cern.ch . 2021年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月2日閲覧
  156. ^ “EMBL History – EMBL” . 2014年4月13日. 2014年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月2日閲覧
  157. ^ボネット、ロジャー・M.; マンノ、ヴィットリオ (1994). 『宇宙における国際協力:欧州宇宙機関の事例』 ハーバード大学出版局. pp.  58– 59. ISBN 978-0-674-45835-2
  158. ^ Blaauw, Adriaan (1991). ESOの初期の歴史:ヨーロッパ南天天文台の構想から実現まで. ESO. p. 8. ISBN 978-3-923524-40-2
  159. ^ "Home | CERN Pension Fund" . pensionfund.cern.ch . 2025年7月17日閲覧
  160. ^ 「JINR | 国際関係」 . international-relations.web.cern.ch . 2021年11月2日閲覧
  161. ^ 「JINRの統治機関および諮問機関」合同原子核研究所。 2021年11月2日閲覧
  162. ^ 「SESAMEのメンバーとオブザーバー | SESAME | 中東における実験科学と応用のためのシンクロトロン光」www.sesame.org.jo2020年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年11月2日閲覧
  163. ^ 「ユネスコ | 国際関係」 . international-relations.web.cern.ch . 2021年11月2日閲覧
  164. ^ 「.cern – ICANNWiki」icannwiki.org . 2021年4月7日閲覧
  165. ^ 「.cernについて」 . nic.cern . 2021年4月7日閲覧
  166. ^ 「.cernドメイン委任データ」 IANAインターネット割り当て番号局. 2019年9月19日閲覧
  167. ^ 「.cern登録ポリシー」 . CERN . 2019年9月19日閲覧
  168. ^ Alvarez, E.; de Molina, M. Malo; Salwerowicz, M.; De Sousa, B. Silva; Smith, T.; Wagner, A. (2017). 「新しい.cernトップレベルドメインの初めての経験」 . Journal of Physics: Conference Series . 898 (10) 102012. Bibcode : 2017JPhCS.898j2012A . doi : 10.1088/1742-6596/898/10/102012 . ISSN 1742-6588 . 
  169. ^ 「ワールドワイドウェブ発祥の地 CERNがhome.cernを立ち上げ」 www.circleid.com . 2021年4月7日閲覧
  170. ^ CERN出版物のオープンアクセスポリシー(報告書). ジュネーブ: CERN. 2021年.
  171. ^ CERN. ジュネーブ (2020). CERN. ジュネーブ (編). LHC実験のためのCERNオープンデータポリシー. doi : 10.17181/CERN.QXNK.8L2G .
  172. ^ ALICEコラボレーション(2014)、ALICEデータ保存戦略、CERNオープンデータポータル、doi10.7483/opendata.alice.54ne.x2ea 、 2021年2月8日閲覧。
  173. ^ ATLAS Collaboration (2014)、ATLASデータアクセスポリシー、CERNオープンデータポータル、doi : 10.7483/opendata.atlas.t9yr.y7mz 、 2021年2月8日閲覧。
  174. ^ CMS Collaboration (2014)、CMSデータの保存、再利用、オープンアクセスポリシー、CERNオープンデータポータル、doi : 10.7483/opendata.cms.udbf.jkr9 、 2021年2月8日閲覧。
  175. ^ LHCbコラボレーション(2014)、LHCb外部データアクセスポリシー、ピータークラーク、CERNオープンデータポータル、doi10.7483/opendata.lhcb.hkjw.twsz 、 2021年2月8日閲覧。
  176. ^欧州戦略グループ (2020).素粒子物理学に関する欧州戦略の2020年アップデート. CERN評議会. doi : 10.17181/ESU2020 . ISBN 978-92-9083-575-2
  177. ^ Loizides, F.; Smidt, B. (2016).学術出版におけるポジショニングと権力:プレイヤー、エージェント、アジェンダ:第20回国際電子出版会議議事録. IOS Press. p. 9. ISBN 978-1-61499-649-1
  178. ^ Alexander Kohls; Salvatore Mele (2018年4月9日). 「グローバルな協力を通して科学分野の文献をオープンアクセス化する:素粒子物理学におけるSCOAP3の経験」 . Publications . 6 (2): 15. doi : 10.3390/publications6020015 . ISSN 2304-6775 . 
  179. ^ Cowton, J; Dallmeier-Tiessen, S; Fokianos, P; Rueda, L; Herterich, P; Kunčar, J; Šimko, T; Smith, T (2015年12月23日). 「LHC実験のためのオープンデータおよびデータ分析保存サービス」 . Journal of Physics: Conference Series . 664 (3) 032030. Bibcode : 2015JPhCS.664c2030C . doi : 10.1088/1742-6596/664/3/032030 . ISSN 1742-6588 . S2CID 114252783 .  
  180. ^ Vesely, Martin; Baron, Thomas; Le Meur, Jean-Yves; Simko, Tibor (2004). 「CERN文書サーバー:ネットワーク環境における灰色文献のための文書管理システム」 . Publishing Research Quarterly . 20 (1): 77– 83. doi : 10.1007/BF02910863 . ISSN 1053-8801 . S2CID 144064139 .  
  181. ^ Maguire, Eamonn; Heinrich, Lukas; Watt, Graeme (2017). 「HEPData: 高エネルギー物理学データのリポジトリ」 . Journal of Physics: Conference Series . 898 (10) 102006. arXiv : 1704.05473 . Bibcode : 2017JPhCS.898j2006M . doi : 10.1088/1742-6596/898/10/102006 . ISSN 1742-6588 . S2CID 943291 .  
  182. ^ Fokianos, Pamfilos; Feger, Sebastian; Koutsakis, Ilias; Lavasa, Artemis; Maciulaitis, Rokas; Naim, Kamran; Okraska, Jan; Papadopoulos, Antonios; Rodríguez, Diego; Šimko, Tibor; Trzcinska, Anna (2020). Doglioni, C.; Kim, D.; Stewart, GA; Silvestris, L.; Jackson, P.; Kamleh, W. (eds.). 「CERN Analysis Preservation and Reuse Framework: FAIR research data services for LHC experiments」 EPJ Web of Conferences . 245 : 06011. Bibcode : 2020EPJWC.24506011F . doi : 10.1051/epjconf/202024506011 . ISSN 2100-014X . S2CID 229268573 .  
  183. ^シムコ、ティボル;ハインリヒ、ルーカス。ヒルボンサロ、ハリ。クシディス、ディノス。ロドリゲス、ディエゴ(2019)。フォーティ、A.ベテフ、L.リトマース、M.スミルノバ、O.フリストフ、P. (編)。「REANA: 再利用可能な研究データ分析のためのシステム」EPJ Web オブ カンファレンス214 : 06034。ビブコード: 2019EPJWC.21406034S土井10.1051/epjconf/201921406034ISSN 2100-014XS2CID 187062028  
  184. ^ 「オープンサイエンス」 .欧州委員会 – 欧州委員会. 2021年2月8日閲覧
  185. ^ 「マイクロコズム、9月18日に永久閉鎖へ」 CERN 20233月9日閲覧
  186. ^ 「CERN、科学教育のための新たなアウトリーチセンター、サイエンス・ゲートウェイを開設」 CERN 2024年2月22日。 2024年3月19日閲覧
  187. ^ "Exhibitions | visit.cern" . visit.cern . 2025年11月27日閲覧
  188. ^ 「サイエンス・ゲートウェイのミニ加速器がデータを取得中」 CERN 2024年11月24日。 2025年11月27日閲覧
  189. ^パシーノ、エレオノーラ;ロンバルディ、アレッサンドラ。グルディエフ、アレクセイ。モンテシノス、エリック。ディ・ロレンツォ、フランチェスコ。ラマン、ジャン=バティスト。クープマンズ、マーテン。セルジュ・マトー (2024)。「ELISA: 社会応用のためのコンパクトな線形加速器」JACoW IPAC2024 THPR01。土井: 10.18429/JACoW-IPAC2024-THPR01
  190. ^ 「未知の世界を探求する – arts.cern」 . arts.cern . 2025年11月27日閲覧
  191. ^ 「CERN Science Gateway - 会場レンタル(プライベートイベント)」(PDF) . visit.cern . 2025年1月. 2026年1月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2026年1月23日閲覧
  192. ^ "Lab workshops | visit.cern" . sciencegateway.cern . 2025年11月27日閲覧
  193. ^ 「CERNが文化政策を開始」 CERN 20234月5日閲覧
  194. ^ロストヴィク、カミラ (2016). 『宇宙の果て:CERNのアーティスト、科学者、アウトサイダーたち』マンチェスター:マンチェスター大学. pp.  168– 188.
  195. ^ 「表紙:夏の間、CERNの廊下に彩りを添えてくれた訪問者の一人、ジェームズ・リー・バイアーズ」 CERN Courier 12 ( 9). 1972.
  196. ^ 「CERNでアートと亜原子粒子が衝突」 TODAY.com 2011年8月4日. 2023年4月5日閲覧
  197. ^ “Gianni Motti | "HIGGS, looking for the anti-Motti", CERN, Genève (2005) | Artsy” . www.artsy.net . 2023年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年4月5日閲覧。
  198. ^ウィン・エヴァンス『ケリス』(2013年)『ケリス・ウィン・エヴァンス:もしも?…シナリオ』(LG後)エヴァ・ウィルソン、ダニエラ・ザイマン、ティッセン=ボルネミッサ・アート・コンテンポラリー。ベルリン:シュテルンバーグ・プレス。ISBN 978-3-943365-88-7. OCLC  876051101 .
  199. ^ホワイト、ジェリー (2017). 「オート=サヴォワのジョン・バーガー」.映画季刊誌. 70 (4): 93– 98. doi : 10.1525/fq.2017.70.4.93 . ISSN 0015-1386 . JSTOR 26413815 .  
  200. ^ 「アンゼルム・キーファーがCERNの巨大なハドロン衝突型加速器で科学と出会う」 Artlyst 20234月6日閲覧
  201. ^ Koek, Ariane (2017年10月2日). 「In/visible: CERNにおける芸術の創造の裏話」 . Interdisciplinary Science Reviews . 42 (4): 345– 358. Bibcode : 2017ISRv...42..345K . doi : 10.1080/03080188.2017.1381225 . ISSN 0308-0188 . S2CID 148690179 .  
  202. ^ Bello, Mónica (2019), Wuppuluri, Shyam; Wu, Dali (eds.)、「Field Experiences: Fundamental Science and Research in the Arts」On Art and Science、The Frontiers Collection、Cham: Springer International Publishing、pp.  203– 221、doi : 10.1007/978-3-030-27577-8_13ISBN 978-3-030-27576-1, S2CID  210535074 , 2023年4月6日閲覧{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク
  203. ^ブラウン、マルコム・W. (1998年12月29日). 「物理学者、もう一つの統合力を発見:ドゥーワップ」(PDF) .ニューヨーク・タイムズ. 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2010年9月21日閲覧
  204. ^ McCabe, Heather (1999年2月10日). "Grrl Geeks Rock Out" (PDF) . Wired News . 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2010年9月21日閲覧
  205. ^ 「Large Hadron Rap」 2008年7月28日. 2010年11月20日閲覧– YouTube経由。
  206. ^ 「ナショナルジオグラフィック」ナショナルジオグラフィック2023年9月28日閲覧
  207. ^ 「ジョン・タイター」タイムトラベル研究所. 2023年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2025年11月19日閲覧。
  208. ^ “STORY / TIPS | TVアニメ『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』公式サイト” .シュタインズゲート.tv 2025 年11 月 20 日に取得
  209. ^ジュネーブのスタッフと機関(2016年8月17日)「CERNで偽の人身御供が撮影、科学者が悪ふざけかと疑われる」ガーディアン紙2023年2月19日閲覧
  210. ^ブラウン、ダイアナ(2018年2月13日)「陰謀論者がCERNに執着する理由」HowStuffWorks . 2023年2月19日閲覧
  211. ^ 「天使と悪魔 ― 物語の背後にある科学」 CERN 2017年7月29日閲覧
  212. ^ "Southparkstudios.com" . South Park Studios. 2009年4月15日. 2011年5月25日閲覧
  213. ^ボイル、レベッカ (2012年10月31日). 「大型ハドロン衝突型加速器がゾンビを暴走させる」 . 2012年11月22日閲覧
  214. ^アンダーセン、マイケル. 「GoogleのIngressがモバイルゲームをストリートにもたらす」 . Wired . ISSN 1059-1028 . 2023年9月28日閲覧 
  215. ^ 「ミュージシャンのハウィー・デイが物理学へのラブソングを録音 | CERN」home.cern . 2018年11月26日閲覧
  216. ^ 「ハウィー・デイが物理学へのラブソングを録音」シンメトリー・マガジン2018年11月26日閲覧。
  217. ^ 「CERNにインスパイアされたアートライトショー」 2015年5月19日。
  218. ^ 「Parallels」 CERN Courier 2022年9月6日. 2023年8月28日閲覧
  219. ^ 「ディズニーのフランス製ファンタジーSFシリーズ『Parallels』公式予告編 | FirstShowing.net」 www.firstshowing.net 2022年3月14日. 2023年8月28日閲覧
  220. ^ “パラレル” . IMDb. 2022 年 3 月 23 日2023 年8 月 28 日に取得
  221. ^ 「Faces and Places (page 3)」 CERN Courier . 2018年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年1月30日閲覧
  222. ^ 「CERNでのShivaの宇宙ダンス | Fritjof Capra」 fritjofcapra.net . 2017年1月30日閲覧

アーカイブコレクション