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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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La première partie de mes trav<strong>aux</strong> a porté sur l'écart type des distributions en impulsion<br />

longitudinale, conduisant à un modèle à <strong>la</strong> fois plus complet et plus proche des observations que<br />

les prédictions utilisées jusqu'à présent (Goldhaber, Morrissey).<br />

Dans cette recherche, le code Monte-Carlo ABRABLA reste un outil de choix pour tester<br />

l'influence sur nos observables des phénomènes envisagés pour décrire <strong>la</strong> collision.<br />

<strong>De</strong>scription microscopique des propriétés des fragments de <strong>fission</strong><br />

Noël DUBRAY, CEA Bruyères-Le-Châtel<br />

<strong>De</strong>s propriétés des fragments de <strong>fission</strong> des noy<strong>aux</strong> 226 Th, 256 Fm, 258 Fm et 260 Fm sont calculées à<br />

l'aide d'une approche auto-cohérente microscopique de type Hartree-Fock-Bogoliubov utilisant<br />

une interaction nucléon-nucléon effective de type Gogny (paramétrisation D1S). Dans un premier<br />

temps, les surfaces d'énergie totale sont calculées dans le p<strong>la</strong>n (q 20 , q 30 ), puis <strong>la</strong> ligne de scission<br />

est extraite, en respectant un critère de seuil de <strong>la</strong> densité de matière au niveau du "cou" du<br />

noyau.<br />

Enfin, diverses observables telles que l'énergie totale, <strong>la</strong> distance entre fragments ou encore<br />

l'énergie cinétique totale des fragments sont calculées le long de cette ligne et comparées <strong>aux</strong><br />

données expérimentales existantes.<br />

Extension du modèle de cascade intra-nucléaire <strong>aux</strong> énergies comprises<br />

entre 2 et 10 GeV<br />

Sophie PEDOUX, Université de Liège<br />

Le modèle de Cascade Intra-Nucléaire de Liège (INCL) est utilisé pour décrire les réactions de<br />

spal<strong>la</strong>tion. Il a été testé et validé pour les énergies al<strong>la</strong>nt de 40 MeV à 2 GeV environ.<br />

Dans INCL, le processus de collision entre deux nucléons est simulé par une sous-routine basée<br />

sur <strong>la</strong> méthode de Monte-Carlo. Les sections efficaces des diverses réactions possibles sont<br />

utilisées pour déterminer <strong>la</strong> réaction qui aura lieu. Jusqu'à présent, les réactions qui peuvent<br />

être simulées au cours d'une collision sont : NN->NN, ND->ND, DD->DD, NN->ND et D->pN.<br />

L'extension envisagée du modèle à plus haute énergie consiste à y ajouter les voies iné<strong>la</strong>stiques<br />

qui s'ouvrent entre 2 et 10 GeV, c'est à dire essentiellement <strong>la</strong> production multiple de pions, des<br />

collisions iné<strong>la</strong>stiques p-N et <strong>la</strong> production de particules étranges.<br />

La réalisation de <strong>la</strong> première de ces étapes a été l'objet de ma première année de thèse. Elle a<br />

conduit à l'introduction des sections efficaces de production d'un, de deux et de trois pions dans<br />

le programme suivie d'un modèle pour <strong>la</strong> répartition des charges sur les particules de <strong>la</strong> voie de<br />

sortie et d'une sous-routine supplémentaire pour répartir les impulsions sur les particules de <strong>la</strong><br />

voie de sortie, quand il y a plus de 2 corps et en tenant compte des lois de conservation. Pour ce<br />

dernier point, nous avons utilisé un modèle de répartition uniforme dans l'espace de phase.<br />

Nous sommes en train de tester ces modifications et de comparer nos résultats à l'expérience.<br />

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