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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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difficulté dont nous avons parlé de définir une barrière de <strong>fission</strong> à une dimension à partir<br />

des SEP multidimensionnelles qui résultent des calculs théoriques.<br />

Fig. 26 – Résultat d’un calcul microscopique des états collectifs de rotation-vibration sur<br />

<strong>la</strong> SEP triaxiale (β, γ) du 240 Pu représentée en haut à droite. Les déformations β prises en<br />

compte incluent à <strong>la</strong> fois le puits du fondamental et l’isomère de <strong>fission</strong>. La courbe d’énergie de<br />

déformation située en-dessous est re<strong>la</strong>tive <strong>aux</strong> formes axiales. La courbe bleue correspond à des<br />

déformations symétriques droite-gauche et <strong>la</strong> courbe rouge indique l’influence des déformations<br />

asymétriques droite-gauche. Le diagramme de gauche montre quelques-uns des états collectifs<br />

calculés. Ils ont été regroupés en bandes de rotation dont certaines (GS band) appartiennent<br />

au puits de l’état fondamental et d’autres (SD band) au puits de l’isomère de <strong>fission</strong>, et mis en<br />

regard des nive<strong>aux</strong> expériment<strong>aux</strong> connus. L’interaction nucléaire utilisée est <strong>la</strong> force effective<br />

de Gogny [96].<br />

• en revanche, les approches théoriques peuvent servir de guide afin d’aider à extrapoler<br />

les modèles et leurs paramètres <strong>aux</strong> noy<strong>aux</strong> inconnus. Les quantités que <strong>la</strong> théorie est<br />

capable ou devrait être capable dans un avenir proche de prédire sont par exemple : le<br />

nombre et <strong>la</strong> hauteur re<strong>la</strong>tive des bosses des barrières de <strong>fission</strong>, le nombre et <strong>la</strong> nature des<br />

chemins de <strong>fission</strong> les plus probables, les distributions en masse et en énergie cinétiques<br />

des fragments, le type et <strong>la</strong> densité des états de transition de Bohr et <strong>la</strong> spectroscopie des<br />

états collectifs dans le second puits, celui de l’isomère de <strong>fission</strong>.<br />

Un exemple de calcul fournissant <strong>la</strong> spectroscopie dans le second puits de <strong>la</strong> barrière de <strong>fission</strong><br />

est donné sur <strong>la</strong> figure 26. Il concerne le noyau 240 Pu et résulte d’une approche complètement<br />

microscopique fondée sur <strong>la</strong> théorie HFB et <strong>la</strong> méthode de <strong>la</strong> Coordonnée Génératrice (GCM)<br />

employées avec <strong>la</strong> force de Gogny [96]. La figure ne montre que les états de parité positive<br />

d’énergies les plus basses ayant une contrepartie expérimentale connue. Beaucoup d’autres sont<br />

calculés. L’approche microscopique employée est suffisamment robuste pour que les nive<strong>aux</strong><br />

ainsi déterminés puissent servir à encadrer les valeurs des paramètres de barrières de <strong>fission</strong><br />

utilisés dans les évaluations.<br />

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