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Publié parFabrice Lavoie Modifié depuis plus de 8 années
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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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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
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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.
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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 …
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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
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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)
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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
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13/12/07JRJC décembre 20078/14 Quelques réactions
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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°)
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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)
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13/12/07JRJC décembre 200711/14 Identification des voies de réaction: Identification (3/3)
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13/12/07JRJC décembre 200712/14 Quelques résultats (préliminaires!!): Résultats Mesure de la masse du Construction du potentiel optique du
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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
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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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