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13/12/07JRJC décembre 20071/14 Étude de la structure du noyau à halo Li et du sous-système non lié Li (à l’aide de la cible active MAYA) 11 10.

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1 13/12/07JRJC décembre 20071/14 Étude de la structure du noyau à halo Li et du sous-système non lié Li (à l’aide de la cible active MAYA) 11 10

2 13/12/07JRJC décembre 20072/14 Introduction Le développement des faisceaux radioactifs a permis l’étude des noyaux très exotiques (i.e. loin de la vallée de stabilité) Apparition de halos (extension de matière de faible densité en dehors des « limites classiques » du noyau) dans certains noyaux loin de la vallée de stabilité Potentiel nucléaire : (paramètrisation Woods-Saxon) Limite classique pour : Plus exotique

3 13/12/07JRJC décembre 20073/14 Introduction Noyau de : possède le halo de neutron le plus prononcé (R 0 ~2.7fm) Conséquence : les énergies de liaison chutent  lié par seulement ~280 keV! (6-8 MeV pour les noyaux stables) Propriétés changent : l’interaction nucléaire change également  La compréhension de l’interaction nucléaire pour des valeurs extrêmes d’isospin passe par l’étude de la structure des halos.

4 13/12/07JRJC décembre 20074/14 Étude du halo du 11Li  Renseignements sur les corrélations spatiales par transfert de 2 neutrons  Étude de la réaction Configuration cigare Configuration di-neutron Structure du halo = détermination des corrélations du halo Fonction de corrélation spatiale :  Moyen direct d’accéder à la fonction de corrélation : break-up nucléaire  Inconvénient : détection de neutrons… haute énergie …

5 13/12/07JRJC décembre 20075/14 Principe de la mesure :  Mesure des distributions angulaires des ou des produits  Comparaison à un modèle incluant les différentes corrélations DWBA et al :  Réaction A(B,C)D peut être modélisée par la diffusion d’une onde plane (projectile) par un potentiel (cible)  Le potentiel décrit à la fois les propriétés de la cible et du projectile  Nécessité de connaître la forme du potentiel associé au projectile  Mesure de la distribution angulaire de diffusion élastique sur les protons  Approximation de Born : la diffusion élastique est dominante, les autres réactions sont traitées en perturbation  faiblement lié  le transfert ne peut plus être traité comme perturbation  prise en compte de toutes les voies de réaction ouvertes… Étude du halo du 11Li

6 13/12/07JRJC décembre 20076/14 Production du faisceau radioactif Production de faisceaux radioactifs  Méthode ISOL (ex: ISAC2@TRIUMF)  Méthode Fragmentation en vol (ex: SISSI@GANIL)

7 13/12/07JRJC décembre 20077/14 La cible active MAYA Réactions de transfert réalisées et étudiées à l’aide de la cible active MAYA 5 mm

8 13/12/07JRJC décembre 20078/14 Quelques réactions

9 13/12/07JRJC décembre 20079/14 Paramètres bruts : les particules sortent à l’avant  Particules légères : ΔE Silicium / ECsI (identification OK)  Particules lourdes : E Silicium (pas suffisant pour identifier)  Nombre de paramètres insuffisants pour identifier les noyaux Identification (1/3) Paramètres MAYA  ΔE sur les 3 derniers cm de PAD (particules qui sortent à l’avant)  « Range » (particules stoppées dans le gaz / analyse à 0°)

10 13/12/07JRJC décembre 200710/14 Identification des particules:  Parties « extrêmes » de la cinématique : identification ΔE/E  Milieu de la cinématique : identification Range/ ∫ΔE Identification (2/3)

11 13/12/07JRJC décembre 200711/14 Identification des voies de réaction: Identification (3/3)

12 13/12/07JRJC décembre 200712/14 Quelques résultats (préliminaires!!): Résultats   Mesure de la masse du  Construction du potentiel optique du

13 13/12/07JRJC décembre 200713/14 Étude du 10Li  Nécessité de connaître la structure des sous-systèmes  interaction assez bien connue MAIS interaction moins comprise  Étude de la structure (position des niveaux et nombres quantiques) du via pickup d’un neutron du  Étude des distributions angulaires pour la réaction Structure du noyau : caractère borroméen du

14 13/12/07JRJC décembre 200714/14 Conclusion Détermination des corrélations des neutrons dans le par transfert de 2 neutrons Utilisation d’une cible active permet de couvrir un large domaine angulaire + idéale pour les faisceaux basse intensité Visualisation des traces permet d’extraire de nouveau paramètres et donc faciliter la sélection des réactions Calculs théoriques nécessaires pour interpréter les données A venir: - construction du potentiel optique du - extraction des distributions angulaires pour les réactions et - analyse des autres voies de réactions…


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