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Le partage de l'énergie d'excitation entre les deux partenaires d'une réaction nucléaire aux énergies intermédiaires peut fournir des renseignements sur le degré de thermalisation du système. Dans notre cas, le système étudié est 24Mg + Au où le projectile est accéléré à 25 et 35 MeV/u par les accélérateurs de l'EACL à Chalk River. Les produits chargés de la réaction ont été détectés et identifiés par leur charge, énergie et position par un ensemble multidétecteur constitué de 80 détecteurs à scintillation. Ceci a permis la reconstruction, événement par événement, de l'énergie d'excitation du quasiprojectile et à partir de celle-ci, celle …
Suite à une expérience menée au GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, Caen, France) avec la matrice de détecteurs de la collaboration LPC-Laval, nous avons comparé les systèmes Mg -> Au et Mg -> Al, afin de déterminer la nature des collisions observées dans ce dernier système. Pour faire cette comparaison, nous avons utilisé les observables suivantes: multiplicité de la réaction, somme des charges détectées, nombre de fragments de masse identifiés ainsi que diverses combinaisons impliquant la vitesse des particules et la somme de leurs énergies. Nous en venons à la conclusion que les collisions observées dans le système Mg …
L'étude de la fragmentation de projectiles excités dans les réactions nucléaires avec des énergies intermédiaires permet de mieux comprendre les mécanismes de réaction nucléaires. Dans notre cas, le projectile 24Mg est accéléré à 600 MeV par le cyclotron des Laboratoires de Chalk River. Les produits de la réaction sont détectés à l'aide d'un ensemble de 80 détecteurs à scintillation. Les informations recueillies concernant la charge, la masse, l'énergie et l'angle d'émission des particules sont analysées événement par événement. Les sections efficaces de 82 canaux de sortie sont déterminées. L'étude en termes de sphéricité, coplanarité et d'angles relatifs de quelques voies …
Suite à une expérience menée au GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, Caen, France) avec la matrice de détecteurs de la collaboration LPC-Laval, composée de 32 détecteurs de type phoswich, de 32 détecteurs de temps de vol et de deux télescopes Si-CsI, nous établissons une comparaison entre les systèmes 24Mg -> Al -> Au, afin de définir les observables de centralité. Ces observables seront des diverses combinaisons de la somme des charges détectées, de l'énergie transverse totale et de la multiplicité de la réaction, et nous permettront de sélectionner les réactions les plus violentes.
En physique nucléaire, l'étude des mécanismes de fragmentation des noyaux "chauds" obtenus par collision d'ions lourds aux énergies intermédiaires est un des champs de recherche privilégiés des dernières années. Suite à une expérience réalisée aux Laboratoires de Chalk River avec la nouvelle matrice de détecteurs CRI-Laval (constituée de 48 détecteurs de type "phoswich" et de 32 détecteurs de temps de vol), destinée aux études de physique nucléaire, nous avons pu obtenir, pour diverses cibles, la distribution angulaire des fragments de réaction et l'excitation de l'énergie de ces fragments. Les résultats expérimentaux obtenus nous permettent de relier les observables de la …
Grâce à l'avènement de nouveaux accélérateurs d'ions lourds très énergétiques, le domaine des énergies intermédiaires commence à être exploré. Notre étude de la mécanique de la réaction 24Mg + 197Au où le projectile est accéléré à 600 MeV par le cyclotron de Chalk River, s'inscrit dans ce cadre. Les produits de la réaction sont détectés à l'aide d'un ensemble de détecteurs à scintillation. Les informations recueillies concernant la charge, la masse, l'énergie et l'angle d'émission des particules sont analysées. Le centre de masse du projectile avant sa fragmentation est reconstruit et les sections efficaces des différents canaux de sortie sont …
Nous avons développé un système de détecteurs de particules chargées optimisés pour l'étude de la fragmentation de noyaux chauds. Le projet actuel vise la réalisation de deux annexes complémentaires à ceux existant déjà à TASCC (Tandem Accelerator SuperConducting Cyclotron, Laboratoire Chalk River, EACL). Ces détecteurs sont constitués de deux scintillateurs (un plastique muni à constante de temps rapide collé sur un cristal de CsI(Tl)) et montés en annexes concentriques de 16 détecteurs chacun, puis couplés aux autres couvrent de 5 à 46 degrés polaires en azimut. Des simulations et des tests de performances nous ont permis de déterminer de façon …
La physique nucléaire des ions lourds aux énergies intermédiaires nécessite des détecteurs de particules chargées ayant une résolution optimale en énergie. Les propriétés optiques et électriques du photomultiplicateur, les propriétés d'émission du cristal scintillateur et de la source déterminent la résolution minimum du détecteur. La géométrie du détecteur et du collimateur, les indices des milieux et leurs coefficients d'absorption peuvent contribuer à détériorer cette résolution. Nous avons développé un programme de simulation de type Monte Carlo qui s'appuyant exclusivement sur ces facteurs est capable de générer une distribution en intensité lumineuse. En se servant de la convolution, il est aussi …
Nous sommes à compléter un ensemble de détecteurs de particules chargées destiné à fournir un outil de qualité et bien adapté à nos recherches en physique des ions lourds. Ces détecteurs sont basés sur l’utilisation de scintillateurs (plastique ou à iodure de césium, CsI). En tirant profit des temps de réponse caractéristiques des scintillateurs, chaque détecteur permet l’identification de toutes les particules par leur charge, avec une résolution isotopique pour les masses inférieures au lithium, et la mesure de leur énergie déposée. Deux anneaux ont déjà été construits et utilisés en collaboration avec un groupe du Laboratoire Chalk River de …
Le groupe de recherche en physique nucléaire des ions lourds de l'Université Laval étudie la dynamique des réactions induites par ions lourds aux énergies intermédiaires de 20 à 100 MeV par nucléon. Le partage de l'énergie d'excitation entre la cible et le projectile pour des collisions à grands paramètres d'impact a été étudié à l'aide de données recueillies lors d'expériences réalisées au LBL en Californie et au GANIL en France. Une matrice de détecteurs positionnés permet de déterminer la charge, la masse, la position et l'énergie des particules. Par des arguments simples et réalistes, on déduit plus particulièrement la fragmentation …