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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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éventuels d’un nucléon qui s’échappe. Le critère d’espace de phase donne des densités<br />

réalistes pour les clusters sélectionnés (d,t, 3 He et 4 He). Ces deux paramètres ajustés sont<br />

constants par <strong>la</strong> suite.<br />

Fig 41 : Sections efficaces doublement différentielles de production de p, d, t, 3He et 4He à 30°, 75°, 105° et<br />

150° (de haut en bas) avec des protons de 2.5 GeV sur cible d’Au. Le calcul INCL4+ABLA est l’histogramme<br />

comparé <strong>aux</strong> mesures (ref 21 Letourneau et al.). Sur le spectre des protons, l’histogramme en tirets est le calcul<br />

sans production de clusters dans <strong>la</strong> cascade.<br />

Fig 42 : Production de p, d et t à partir de<br />

neutrons de 542 MeV sur Bi et Cu (ref 54). Le<br />

calcul INCL4+ABLA est l’histogramme.<br />

En p de 2.5 GeV sur Au (fig 41), le<br />

niveau de production des clusters et <strong>la</strong><br />

répartition en angle et en énergie est<br />

assez réaliste. Il manque néanmoins<br />

presque un facteur 2 pour les α de<br />

cascade au dessus de 40 MeV. Cette<br />

production se fait néanmoins au<br />

détriment des protons (et aussi des<br />

neutrons non montrés ici) entre 20 et 100<br />

MeV. Il faut remarquer que ABLA ne<br />

produisant pas les d, t et 3He, c’est <strong>la</strong><br />

raison pour <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> partie basse de<br />

ces spectres n’est pas reproduite. Un<br />

coup<strong>la</strong>ge avec GEM donne un résultat<br />

correct sur l’ensemble du spectre (ref<br />

53). <strong>De</strong>s résultats qualitativement<br />

comparables sont obtenus avec des<br />

neutrons d’énergie bien moindre (542<br />

MeV) et sur une cible bien plus légère<br />

(fig 42). On peut aussi noter que dans ce<br />

cas le spectre des protons reste très<br />

correct.<br />

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