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Flore Skaza CEA-Saclay/DSM/DAPNIA/SPhN. Z Z N 2468 10 2 4 Be Li He H 8 He r = r 0 A 1/3 (r 0 = 1.2 fm) 208 Pb 11 Li = 9 Li + 2n 6 He 4 He 3 He 11 Li.

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1 Flore Skaza CEA-Saclay/DSM/DAPNIA/SPhN

2 Z Z N Be Li He H 8 He r = r 0 A 1/3 (r 0 = 1.2 fm) 208 Pb 11 Li = 9 Li + 2n 6 He 4 He 3 He 11 Li

3 Z Z N Be Li He H 8 He Même rayon (rms) de 2.5 fm HaloPeau 6 He 4 He 3 He 11 Li

4 Outils : Réactions directes Diffusion élastique 8 He p Θ lab Ep p

5 Outils : Réactions directes Diffusion inélastique 8 He* 8 He p Θ lab Ep p 7 He Transfert de nucléon(s) 8 He d Θ lab Ed p Section efficace différentielle Probabilité dinteraction =

6 LE GANIL

7 Dispositif expérimental à GANIL Faisceau SPIRAL MeV/n pps Chambre à réaction Mur de Plastiques CATS1CATS2 8 He, 6 He, 4 He Cible (CH 2 ) n 8.25 mg/cm 2 X, Y, T p MUST X, Y, T, E E, T Faraday CATS: S. Ottini et al., NIM A 431 (1999) 476 MUST: Y. Blumenfeld et al., NIM A 421 (1999) m

8 CATS2 Cible MUST Faraday Faisceau 8 He

9

10 Identification des Particules dans MUST (Mur à Strips) E Si E Si = ½*m*v² pd 4 He

11 Identification des Particules dans MUST (Mur à Strips) ΔE Si E SiLi

12 Cinématique 8 Hep Θ lab Ep p 50° ±20°

13 Spectre en énergie dexcitation de l 8 He Fondamental 820 keV A.A. Korsheninnikov et al. PLB 316 (1993) ?

14 JLM Section efficace 15.6 MeV/nucléon

15 Conclusions et Perspectives

16 Collaboration F. Skaza, N. Alamanos, F. Auger, A. Drouart, A. Gillibert, V. Lapoux, L.Nalpas, A. Obertelli, E. Pollacco, R. Raabe, J-L Sida CEA-Saclay DAPNIA/SPhN, France D. Beaumel, E. Becheva, Y. Blumenfeld, F. Delaunay, J-A. Scarpaci IPN Orsay, France L. Giot, P. Roussel-Chomaz GANIL, France A. Pakou, univ. IOANNINA, Greece S.V Stepantsov, R. Wolski, JINR-FLNR DUBNA, Russia

17 CATS (Chambre A Trajectoires de Saclay) Xc = 1.0 mm Yc = 0.8 mm X CATS = 0.8 mm Y CATS = 0.6 mm

18 Le faisceau d 8 He CATS 1 E détection = 87 % CATS 2 E détection = 87 % Reconstruction sur cible E reconstruction = 68 % T CATS = 1.7 ns

19 Transfert de 1n : 8 He(p,d) 7 He 1 M. Meister et al. PRL 88, (2002) 2 A.A. Korsheninnikov et al. PRL 82, 3581 (1999) 930 keV [2] [1] Préliminaire

20 Transfert de 2n 8 He(p,t) Ground State Préliminaire

21 Cest quoi lespace des phases ? E* 8 He = f(Θ lab,E p ) 8 He 8 He* p Θ lab Ep p 8 He 8 He* p Θ lab Ep p 6 He n n 8 He p Θ lab Ep p 6 He n n

22 Programme de simulation 8 He p p 6 He n n E Si E SiLi Module Piste X Piste Y Θ lab

23 8 He excitation energy spectrum 6 He + n + n 4 He + n + n + n +n 7 He + n Y. Iwata et al., PRC 62 (2000) He + 2n 95% A.A. Korsheninnikov et al. PLB 316 (1993) 8 He* 3.6 MeV

24 Spectre en énergie dexcitation de l 8 He FWHM = 0.95 MeV 3.63 (0.03) MeV FWHM = 1.87 (0.08) MeV Χ 2 = 136

25 Spectre en énergie dexcitation de l 8 He FWHM = 0.95 MeV 3.63 (0.04) MeV FWHM = 1.78 (0.08) MeV Χ 2 = (0.16) MeV FWHM = 3.1 (0.4) MeV

26 MeV/nucléon S 2n = MeV E* = 1.87 MeV He Halo de 2 neutrons A. Lagoyannis et al., Physics Letters B 518 (2001) He(p,p)

27 13 C(p,p)

28 8 He excitation energy spectrum FWHM = 1 MeV 3.65 MeV FWHM = 1.4 MeV

29 8 He excitation energy spectrum FWHM = 700 keV 3.72 MeV FWHM = 1.6 MeV

30 8 He excitation energy spectrum FWHM = 630 keV 2.7 MeV 4.0 MeV FWHM = 1.1 MeV FWHM = 0.9 MeV Preliminary

31 Conclusions et Perspectives 8 He + p 8 He + p 8 He* + p 8 He + p 7 He + d 8 He + p 6 He + t 8 He + p 6 He* + t

32 Electronique et acquisition des données Détecteur Signal 1 Signal 2 Signal 3 Signal … Codeur 1 Codeur 2 Codeur 3 Codeur … Electronique 1 Electronique 2 Electronique 3 Electronique …


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