97 research outputs found

    Proposal to Increase the LEP Energy with Horizontal Orbit Correctors

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    In an e+ e- collider the beam energy depends only on the bending field integral "Bds while the synchrotron radiation power scales with "B2ds and is sensitive to the details of the field distribution. With fixed RF acceleration voltage it is thus possible to attain higher energies by increasing the effective bending magnet length. We propose to use the horizontal orbit correctors to exploit this effect. To control the orbit perturbations, 79 unused correctors in the regular arcs and 14 unused correctors in the dispersion suppressors will have to be powered. An energy increase of approximatively 0.18 GeV per beam might be obtained

    Construction and measurement of the pre-series twin aperture resistive quadrupole magnet for the LHC beam cleaning insertions

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    CERN's Large Hadron Collider (LHC) requires 48 twin aperture resistive quadrupoles in the beam cleaning insertions. Canada is contributing these magnets to CERN in the framework of the TRIUMF-LHC collaboration contracts. A pre-series magnet was produced by Canadian industry and delivered in March 2001. This magnet incorporates important design changes that resulted from experience with a prototype magnet. The construction of this pre-series magnet and the measurements made at ALSTOM and at CERN are reported. A comparison is made between high precision pole distance measurements and the magnetic measurements performed with a rotating coil mole. Conclusions for series production and possibilities for multipole corrections are outlined. (6 refs)

    Electrostatic Tuning of the Ligand Binding Mechanism by Glu27 in Nitrophorin 7.

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    Nitrophorins (NP) 1-7 are NO-carrying heme proteins found in the saliva of the blood-sucking insect Rhodnius prolixus. The isoform NP7 displays peculiar properties, such as an abnormally high isoelectric point, the ability to bind negatively charged membranes, and a strong pH sensitivity of NO affinity. A unique trait of NP7 is the presence of Glu in position 27, which is occupied by Val in other NPs. Glu27 appears to be important for tuning the heme properties, but its influence on the pH-dependent NO release mechanism, which is assisted by a conformational change in the AB loop, remains unexplored. Here, in order to gain insight into the functional role of Glu27, we examine the effect of Glu27 → Val and Glu27 → Gln mutations on the ligand binding kinetics using CO as a model. The results reveal that annihilation of the negative charge of Glu27 upon mutation reduces the pH sensitivity of the ligand binding rate, a process that in turn depends on the ionization of Asp32. We propose that Glu27 exerts a through-space electrostatic action on Asp32, which shifts the pKa of the latter amino acid towards more acidic values thus reducing the pH sensitivity of the transition between open and closed states

    Normal-Conducting Separation and Compensation Dipoles for the LHC Experimental Insertions

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    The experimental insertions of the LHC make use of normal-conducting magnets to provide for part of the beam separation and to compensate the effect of two large spectrometer dipoles. Three different types with respect to the length were designed and are based on the same type of lamination. The main type of magnet MBXW has a core length of 3.4 m while the MBXWT and MBXWS magnets are 1.5 m and 0.75 m long versions respectively. The magnet design was done in collaboration between CERN and BINP and the dipole magnets are produced by BINP. So far all three MBXWS magnets, all three MBXWT magnets and fifteen of twenty-nine MBXW magnets have been manufactured and delivered to CERN. The report presents the main design issues and results of the acceptance tests including mechanical, electrical and magnetic field measurements

    Steel septum magnets for the LHC beam injection and extraction

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    The Large Hadron Collider (LHC) will be a superconducting accelerator and collider to be installed in the existing underground LEP ring tunnel at CERN. It will provide proton-proton collisions with a centre of mass energy of 14 TeV. The proton beams coming from the SPS will be injected into the LHC at 450 GeV by vertically deflecting kicker magnets and horizontally deflecting steel septum magnets (MSI). The proton beams will be dumped from the LHC with the help of two extraction systems comprising horizontally deflecting kicker magnets and vertically deflecting steel septum magnets (MSD). The MSI and MSD septa are laminated iron-dominated magnets using an all welded construction. The yokes are constructed from two different half cores, called coil core and septum core. The septum cores comprise circular holes for the circulating beams. This avoids the need for careful alignment of the usually wedge-shaped septum blades used in classical Lambertson magnets. The MSI and MSD septum magnets were designed and built in a collaboration between IHEP (Protvino) and CERN (Geneva). This paper presents the magnet design, the experience gathered during the preseries construction, and gives the results of detailed magnetic measurements of the MSIB and MSDC preseries magnets

    Errors in CGAP xProfiler and cDNA DGED: the importance of library parsing and gene selection algorithms

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    <p>Abstract</p> <p>Background</p> <p>The Cancer Genome Anatomy Project (CGAP) xProfiler and cDNA Digital Gene Expression Displayer (DGED) have been made available to the scientific community over a decade ago and since then were used widely to find genes which are differentially expressed between cancer and normal tissues. The tissue types are usually chosen according to the ontology hierarchy developed by NCBI. The xProfiler uses an internally available flat file database to determine the presence or absence of genes in the chosen libraries, while cDNA DGED uses the publicly available UniGene Expression and Gene relational databases to count the sequences found for each gene in the presented libraries.</p> <p>Results</p> <p>We discovered that the CGAP approach often includes libraries from dependent or irrelevant tissues (one third of libraries were incorrect on average, with some tissue searches no correct libraries being selected at all). We also discovered that the CGAP approach reported genes from outside the selected libraries and may omit genes found within the libraries. Other errors include the incorrect estimation of the significance values and inaccurate settings for the library size cut-off values. We advocated a revised approach to finding libraries associated with tissues. In doing so, libraries from dependent or irrelevant tissues do not get included in the final library pool. We also revised the method for determining the presence or absence of a gene by searching the UniGene relational database, revised calculation of statistical significance and sorted the library cut-off filter.</p> <p>Conclusion</p> <p>Our results justify re-evaluation of all previously reported results where NCBI CGAP expression data and tools were used.</p

    Editorial

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    NumĂ©ro SpĂ©cial : Traitements Spatio-Temporels Adaptatifs (STAP)National audienceLes techniques de traitement spatio-temporel adaptatif, STAP en anglais (Space- Time Adaptive Processing), ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es activement Ă  partir des annĂ©es soixante-dix. Plus prĂ©cisĂ©ment, elles se sont avĂ©rĂ©es nĂ©cessaires pour la dĂ©tection de cibles mobiles par des systĂšmes radar aĂ©roportĂ©s pointant vers le sol. En effet, pour de tels scĂ©narios, les Ă©chos de cibles peuvent se trouver en compĂ©tition avec de forts Ă©chos de sol (le fouillis) dans les domaines de l’espace et du temps dĂ©finis, respectivement, par l’angle d’arrivĂ©e des Ă©chos sur l’antenne et par le temps de rĂ©currence de l’émission radar. Les premiers travaux sur le STAP se sont concentrĂ©s sur des systĂšmes radar opĂ©rant en visĂ©e latĂ©rale et prenant en compte de fortes hypothĂšses simplificatrices. Depuis, de nombreuses Ă©tudes se sont intĂ©ressĂ©es Ă  d’autres configurations d’antenne radar, et, de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, Ă  des problĂšmes divers causĂ©s par un environnement rĂ©el. Suite Ă  un sĂ©minaire sur le STAP, organisĂ© par la DĂ©lĂ©gation GĂ©nĂ©rale de l’Armement (DGA) en 2006 Ă  Paris, les radaristes français se sont regroupĂ©s pour former un lieu d’échange privilĂ©giĂ© sur cette thĂ©matique : le club STAP. Les membres de ce groupe prĂ©sentent, dans ce numĂ©ro double de la revue Traitement du Signal, une synthĂšse des travaux menĂ©s depuis ces quatre derniĂšres annĂ©es. Le premier article (Ovarlez et al., 2011a) dĂ©bute ainsi par une prĂ©sentation du club STAP. Les partenaires du groupe sont prĂ©sentĂ©s ainsi que leurs objectifs et un bilan des activitĂ©s y est dressĂ©. Les membres du club STAP ont voulu destiner cet ouvrage autant Ă  un Ă©tudiant de niveau master (ou Ă©quivalent) qu’à un ingĂ©nieur ou un chercheur ayant quelques notions de bases sur le radar et voulant approfondir la thĂ©matique du STAP. Ainsi, pour renforcer la cohĂ©rence entre les divers travaux qui sont prĂ©sentĂ©s et permettre aux personnes non initiĂ©es au STAP de lire l’ensemble des papiers, le numĂ©ro commence par trois articles d’introduction sur les traitements spatio-temporels adaptatifs. L’article (MontĂ©cot et al., 2011) prĂ©cise ainsi le contexte radar et l’enjeu du filtrage STAP. AprĂšs une prĂ©sentation succincte des divers domaines actuels d’application du STAP, l’article se refocalise sur le domaine du radar aĂ©roportĂ©. En particulier, il explique pourquoi le traitement du signal radar classique ne suffit pas pour la dĂ©tection de cibles dont la vitesse radiale relative est proche de celle d’un Ă©cho de sol. L’accent est mis sur le besoin de discriminer les composantes des signaux reçus non seulement en vitesse mais aussi spatialement, suivant la direction d’arrivĂ©e des signaux sur l’antenne.Éditorial Les techniques de traitement spatio-temporel adaptatif, STAP en anglais (Space-Time Adaptive Processing), ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es activement Ă  partir des annĂ©es soixante-dix. Plus prĂ©cisĂ©ment, celles-ci se sont avĂ©rĂ©es nĂ©cessaires pour la dĂ©tec-tion de cibles mobiles par des systĂšmes radar aĂ©roportĂ©s pointant vers le sol. En effet, pour de tels scĂ©narios, les Ă©chos de cibles peuvent se trouver en compĂ©tition avec de forts Ă©chos de sol (le fouillis) dans les domaines de l'espace et du temps dĂ©finis, respectivement, par l'angle d'arrivĂ©e des Ă©chos sur l'antenne et par le temps de rĂ©cur-rence de l'Ă©mission radar. Les premiers travaux sur le STAP se sont concentrĂ©s sur des systĂšmes radar opĂ©rant en visĂ©e latĂ©rale et prenant en compte de fortes hypothĂšses simplificatrices. Depuis, de nombreuses Ă©tudes se sont intĂ©ressĂ©es Ă  d'autres configurations d'antenne radar, et, de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, Ă  des problĂšmes divers causĂ©s par un environnement rĂ©el. Suite Ă  un sĂ©minaire sur le STAP, organisĂ© par la DĂ©lĂ©gation GĂ©nĂ©rale de l'Ar-mement (DGA) en 2006 Ă  Paris, les radaristes français se sont regroupĂ©s pour former un lieu d'Ă©change privilĂ©giĂ© sur cette thĂ©matique : le club STAP. Les membres de ce groupe prĂ©sentent, dans ce numĂ©ro double de la revue du Traitement du Signal, une synthĂšse des travaux menĂ©s depuis ces quatre derniĂšres annĂ©es. Le premier article de cette collection (Ovarlez et al., 2011a) dĂ©bute ainsi par une prĂ©sentation du club STAP. Les partenaires du groupe sont prĂ©sentĂ©s ainsi que leurs objectifs. Également, un bilan des activitĂ©s y est dressĂ©. Les membres du club STAP ont voulu destiner cette collection autant Ă  un Ă©tudiant de niveau master (ou Ă©quivalent) qu'Ă  un ingĂ©nieur ou un chercheur ayant quelques notions de bases sur le radar et voulant approfondir sur la thĂ©matique du STAP. Ainsi, pour renforcer la cohĂ©rence entre les divers travaux qui sont prĂ©sentĂ©s et permettre aux personnes non-initiĂ©es au STAP de lire l'ensemble des papiers, la collection continue par trois articles d'introduction sur les traitements spatio-temporels adaptatifs. L'article (MontĂ©cot et al., 2011) de la collection prĂ©cise ainsi le contexte radar et l'enjeu du filtrage STAP. AprĂšs une prĂ©sentation succincte des divers domaines actuels d'application du STAP, l'article se refocalise sur le domaine du radar aĂ©roportĂ©. En particulier, il explique pourquoi le traitement du signal radar classique ne suffit pas pour la dĂ©tection de cibles dont la vitesse radiale relative est proche de celle d'un Ă©lĂ©ment de sol. L'accent est mis sur le besoin de discriminer les composantes des signaux reçus non seulement en vitesse mais aussi spatialement, suivant la direction d'arrivĂ©e des signaux sur l'antenne. L'article (Bidon, 2011) prĂ©sente un modĂšle classique des signaux STAP traditionnel-lement adoptĂ© par la communautĂ© radar. Le signal reçu y est dĂ©crit comme la somme de trois contributions indĂ©pendantes que sont l'Ă©cho de la cible, le fouillis, et le bruit d'agitation thermique. Les traitements STAP visent ainsi Ă  filtrer la composante du fouillis pour permettre la dĂ©tection de cibles. Une fois le modĂšle des signaux intro-duit, quelques traitements classiques qui en dĂ©coulent sont prĂ©sentĂ©s, en particulier : le traitement optimal et sa premiĂšre version adaptative ainsi que deux exemples de traitements sous-optimaux de rĂ©fĂ©rence. Si les deux derniers articles s'adressent avant tout Ă  un public non-initiĂ© au STAP, l'article suivant (Bidon et al., 2011b) s'adresse tout aussi bien au lecteur averti. En

    Présentation du Club STAP

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    NumĂ©ro SpĂ©cial : Traitements Spatio-Temporels Adaptatifs (STAP)National audienceÀ la suite de la journĂ©e thĂ©matique STAP du sĂ©minaire DĂ©tection ÉlectromagnĂ©tique organisĂ© par la Direction gĂ©nĂ©rale de l’armement (DGA) le 22 novembre 2006 Ă  l’ENSTA, Paris, le besoin et l’intĂ©rĂȘt de fĂ©dĂ©rer les travaux de recherche des Ă©tatiques, des industriels et des universitaires travaillant sur la thĂ©matique du STAP se sont faits sentir. Sous l’impulsion de François Le Chevalier (THALES), de la DGA et de l’ONERA, une organisation souple et simple, le club STAP, a donc Ă©tĂ© crĂ©Ă©e le 12 fĂ©vrier 2007. Cette structure libre, non financĂ©e, trĂšs proche d’un groupe GDR (Groupement de Recherche du CNRS), dĂ©diĂ©e aux chercheurs travaillant dans le domaine, permet d’échanger, de coopĂ©rer, de proposer de nouveaux axes de recherche et de fĂ©dĂ©rer leurs travaux au travers d’une base de donnĂ©es de signaux synthĂ©tiques, expĂ©rimentales ou mixtes provenant des diffĂ©rents partenaires. Ce groupement de chercheurs a fonctionnĂ© trĂšs efficacement pendant un peu plus de quatre annĂ©es. Quatre Ă  cinq rĂ©unions annuelles d’une journĂ©e ont ainsi Ă©tĂ© organisĂ©es et ont vu l’intervention de plusieurs orateurs sur diffĂ©rentes thĂ©matiques en lien direct ou indirect avec celle du STAP
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