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Le Pays choisi est : Finlande

Le Domaine choisi est :     Diffusions

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L'ordre est toujours "   Histoire -  Thématique -  Sciences -  Innovations -   Prix d'honneur -  Mouvements -  Courants -  Diffusions -  Œuvres"

1640 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1640 AS/EN/ Finlande ** * **
© Associations Enseignement:   Académie royale
- - Info : Ouverture de la première université de Finlande, dite 'Académie royale'.
Elle est restée de premier ordre, mais fut transférée à Helsinki après l'incendie de 1827.
Ainsi, en 1 990 par exemple, elle sera un leader en informatique.
Mais Turku est redevenue un centre intellectuel de bon niveau.
1863 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1863 ED/GE/ Finlande Lönnrot Scientifique Elias Lönnrot
© éditions Générale:   Dictionnaire finno-suédois. Vocabulaire scientifique.
- - Info : De 1 864 à 1880, le professeur (de finnois) Lönnrot et son équipe de l'université d'Helsinki établissent la langue scientifique.
Il était docteur en médecine, mais connu pour le Kalevala, l'ensemble des chants d'épopée populaire finnoise.
Ils étaient transmis oralement par des trouvères, mais Lönnrot se les fit dicter, et les réunit.
Ce sera la référence génrale de la tradition poétique finnoise.
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- Vita : Docteur en médecine et érudit finnois.
Né à Haarjärvi en 1802, * à Sammati en 1884.
1929 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1929 ED/GE/ Finlande Treccani Scientifique Treccani
© éditions Générale:   Encyclopédie italienne
- - Info : De 1929 à 1948, Treccani développe les 35 volumes de son Encyclopédie italienne.
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- Vita : Docteur en médecine et érudit finnois.
Né à Haarjärvi en 1802, * à Sammati en 1884.
1969 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1969 MU/PH/ Finlande ** * **
© Musées Photographie:   Suomen valokievataiteen museo
- - Info : 'Photographic Museum of Finland' Helsinki. Galerie et expositions dès 1 971.
Suomi, c'est la 'Finlande' en finnois.
1985 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1985 EX/PH/ Finlande ** * **
© Expositions Photographie:   Triennale des Pohjoinen Valokuvakeskus
- - Info : Festival triennal de la photo. (Suomi). Finlande.
2018 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
2018 ST/PY/ Finlande Cordis Scientifique Cordis_(Finland)
© Science Physique:   Gammma-Laser: laser au rayonnement gamma.
- - Info :

Le Maser est un dispositif qui produit un rayonnement cohérent d microondes dans le temps et dans l'espace.

Le Laser est un dispositif qui produit un rayon lumineux cohérent dans le temps et dans l'espace [les ondes et les photons associés se propagent en phase].
Laser, pour Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations est dans la gamme de fréquences de la lumière visible.

Des Laser se sont déjà étendus dans le spectre électromagnétique en deçà et au-delà de l'intervalle de la lumière visible: infra-rouge; ultraviolet, et rayon-X .

Il s'agit à présent de rendre cohérents des rayonnements gamma.

Les gamma sont des rayonnements de très petite longueur d'onde (moins d'un picomètre soit 10 -12 mètres. Celle de la TSF, par ex., peut faire 10 m.).
Et donc de très haute fréquence et très énergétiques (bombe nucléaire).
Ils sont issus de phénomènes nucléaires: se produisant dans les noyaux des atomes. Par exemple désintégration, désexcitation.

La Finlande (surtout Turku) est depuis des années leader de physique-informatique en Europe; voir par ex. Nokia, mais depuis lors ruinée et reprise par les Chinois.
Le centre de recherches Cordis a publié dans Physics Letters B le mode d'avancée vers le Gamma-Laser.

Le Gamma-laser en produisant une génération cohérente de photons gamma à partir d'un condensat de Bose-Einstein d'atomes isomères de Césium 135 [isoptope de Césium].

Un condensat [de Bose-Einstein] est un état très particulier de la matière (prédit en 1 924).
Cet état est caractérisé par le fait que les molécules occupent le même état quantique (les paramètres d'énergie) à partir d'une température proche du zéro absolu.
Toutes les particules perdent alors leur individualité et le condensat est alors décrit comme un seul objet quantique macroscopique.

Le processus est alors le suivant :
Parmi les propriétés quantiques de ce condensat, on peut noter la cohérence spatiale des atomes et l'émission simultanée d'énergie par les noyaux excités déclenchant une puissante explosion de rayons gamma cohérents.

À la station Cordis, pour le Gammalas de Finlande, un accélérateur y produit des noyaux de césium instables;
ils sont neutralisés par ajout d'un électron puis refroidis jusque proche du zéro absolu, formant le condensat de B.-E. .
Et voilà la source à focaliser et... maîtriser.

Une des applications très prometteuse est l'analyse en profondeur, parmettant des précisions d'imagerie médicale jammais atteintes.
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- Vita : Centre de recherches en physique atomique en Finlande. Avec des chercheurs britanniques.
2018 ST/PY/ Finlande Cordis Scientifique Cordis_(Finland)
© Science Physique:   Refroidissement (vers le condensat)
- - Info : La température du vide intersidéral (mais il passe des rayonnements) est en général de quelques kelvins (donc -265 à -270 °).
Lenthalpie ne peut s'accumuler sans molécules à agiter.
Plusieurs êtres physiques se définissent à des températures inférieures, tels :
  • Des 'supraconduteurs' (de flux électrique).
  • Le condensat [tel celui de Bose-Einstein), où les molécules occupent le même état quantique à partir d'une température proche du zéro absolu.
  • Rayonnements gamma, de très petite longueur et de très haute fréquence et très énergétiques
Par quel processus etteindre des T° aussi basses? :

La température étant la mesure de l'agitation des atomes, il faut donc de ralentir ces atomes.
Dans le cas de gaz d'atomes froids, on les bomberde de photons issus de faisceaux laser (lumière cohérente concentrée).
En effet, lorsqu'un photon ('grain d'énergie') est émis ou absorbé par un atome, il enlève ou transmet une certaine quantité de mouvement (il le freine ou il l'accélère).

On devine que cela est infime : la vitesse de L'atome n'est modifiée que de quelques centimètres par seconde, alors qu''à température ambiante, les atomes se déplacent à plusieurs centaines de mètres par seconde. Remarquons que, à l'échelle de taille de l'homme, ce dernier courrait alors à des millliards de milliards de km/sec.

Les lasers sont capables de répéter cet opéraation de ralentissment plusieurs millions de fois par seconde.
Lorsqu'on croise plusieurs lasers de directions oppopsées dans l'enceinte qui contient le gaz froid à refroidir, on freine tant que l'on obtient ce quapos;on appelle une mélasse optique.
Ensuite on piège les atomes dans un champ magnétique confiné pour les empêcher encore de bouger.

Des applications espérées vont, pour les gamma-lasers, du traitement des tumeurs cérébrales... au stockage de batteries 'froides'
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- Vita : Centre de recherches en physique atomique en Finlande. Avec des chercheurs britanniques.

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