{"id":1598,"date":"2017-04-23T14:50:37","date_gmt":"2017-04-23T12:50:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/?p=1598"},"modified":"2018-12-10T14:52:23","modified_gmt":"2018-12-10T13:52:23","slug":"la-campagne-dexperiences-2017-debute-au-ganil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/fr\/2017\/04\/23\/la-campagne-dexperiences-2017-debute-au-ganil\/","title":{"rendered":"La campagne d\u2019exp\u00e9riences 2017 d\u00e9bute au GANIL"},"content":{"rendered":"<p><span id=\"parent-fieldname-description\" class=\" kssattr-atfieldname-description kssattr-templateId-widgets\/textarea kssattr-macro-textarea-field-view inlineEditable\">Le GANIL\u00a0 accueille chaque ann\u00e9e environ 200 chercheurs venus du monde entier pour mener leurs exp\u00e9riences sur les installations uniques du laboratoire. Cette ann\u00e9e, 3 468 heures de faisceau, comprenant faisceaux principal et secondaire, seront d\u00e9di\u00e9es \u00e0 la recherche fondamentale et appliqu\u00e9e, du 2 mai au 28 juillet.<\/span><\/p>\n<p>Pendant cette p\u00e9riode, les acc\u00e9l\u00e9rateurs du GANIL fonctionneront 24h\/24 et 7 jours sur 7. Pour permettre aux chercheurs de mener leurs recherches, personnels techniques et scientifiques se relaient au laboratoire pour d\u00e9livrer le faisceau dans les meilleures conditions et s\u2019assurer du bon d\u00e9roulement des exp\u00e9riences.<\/p>\n<p>Le temps de faisceau est r\u00e9parti entre exp\u00e9riences de physique nucl\u00e9aire, de chimie et de physique du solide sous rayonnement ainsi que leurs applications, astrophysique, radiobiologie et applications industrielles.<\/p>\n<h4>Les exp\u00e9riences de physique nucl\u00e9aire au programme de la campagne 2017<\/h4>\n<p>Cinq exp\u00e9riences sont programm\u00e9es dans la salle G1 du GANIL, qui accueille les spectrom\u00e8tres AGATA et VAMOS.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re exp\u00e9rience couplera le d\u00e9tecteur de rayonnement gamma AGATA et des d\u00e9tecteurs de particules charg\u00e9es. Le but de cette exp\u00e9rience est d\u2019observer une configuration particuli\u00e8re du polonium-212\u00a0: les nucl\u00e9ons (protons + neutrons) de cet atome peuvent s\u2019organiser en \u00ab\u00a0clusters\u00a0\u00bb ou agr\u00e9gats, comparables \u00e0 des structures mol\u00e9culaires. Le noyau sera produit \u00e0 l\u2019aide d\u2019un faisceau de plomb-208 envoy\u00e9 sur une cible de carbone-12 et identifi\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 la d\u00e9tection des particules alpha (noyau de helium-4) r\u00e9sultant de sa production. De ces mesures exp\u00e9rimentales, les physiciens pourront tirer des enseignements sur la structure en \u00ab\u00a0clusters\u00a0\u00bb du Polonium-212 et des forces nucl\u00e9aires sous-jacentes, en les confrontant \u00e0 des mod\u00e8les th\u00e9oriques.<\/p>\n<p>Deux exp\u00e9riences sont ensuite pr\u00e9vues associant AGATA et des d\u00e9tecteurs de rayonnement gamma de la collaboration europ\u00e9enne FATIMA. Le couplage d\u2019AGATA et de FATIMA permet de r\u00e9colter plus d\u2019informations sur les noyaux d\u2019int\u00e9r\u00eat pour les chercheurs.<\/p>\n<div id=\"attachment_1599\" style=\"width: 778px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-1599\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-1599\" src=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_G1.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"512\" srcset=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_G1.jpg 768w, https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_G1-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><p id=\"caption-attachment-1599\" class=\"wp-caption-text\">Vue des ensembles de d\u00e9tection du rayonnement gamma FATIMA et AGATA (\u00e0 droite) entourant la chambre de r\u00e9action<\/p><\/div>\n<p>Chaque noyau poss\u00e8de un \u00e9tat dit fondamental, pour lequel l\u2019organisation de ses nucl\u00e9ons lui demande le moins d\u2019\u00e9nergie possible, c\u2019est son \u00e9tat \u00ab de repos \u00bb. Pour chaque noyau, il existe \u00e9galement plusieurs \u00e9tats excit\u00e9s, caract\u00e9ris\u00e9s par une plus grande \u00e9nergie. Pour se d\u00e9barrasser de ce surplus d\u2019\u00e9nergie et retrouver son \u00e9tat fondamental, le noyau va \u00e9mettre des photons (on parle de rayonnement gamma). Le but de ces exp\u00e9riences est de mesurer le temps mis par un noyau pour passer d\u2019un \u00e9tat excit\u00e9 \u00e0 un autre. On parle ici de temps de l\u2019ordre de la pico-seconde (10-12 seconde) ! En effectuant ces mesures sur diff\u00e9rents isotopes de dysprosium et de tungst\u00e8ne, elles permettront \u00e9galement d\u2019\u00e9tudier l\u2019\u00e9volution de la forme des noyaux en fonction de leurs nombres de neutrons.<\/p>\n<p>Une quatri\u00e8me exp\u00e9rience int\u00e9grera le spectrom\u00e8tre VAMOS en plus d\u2019AGATA et de FATIMA. VAMOS est un spectrom\u00e8tre dit de grande acceptance, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il d\u00e9tecte et identifie des noyaux \u00e9mis dans un angle important lors de la collision nucl\u00e9aire entre les noyaux projectiles et les noyaux cibles. Les rayons gamma observ\u00e9s par AGATA et FATIMA peuvent ainsi \u00eatre associ\u00e9s aux diff\u00e9rents noyaux produits dans ces collisions.<\/p>\n<p>La cinqui\u00e8me et derni\u00e8re exp\u00e9rience dans G1 associera AGATA, VAMOS et le scintillateur PARIS, tr\u00e8s efficace pour mesurer les photons de tr\u00e8s haute \u00e9nergie \u00e9mis lors de la d\u00e9sexcitation des noyaux. Cette exp\u00e9rience permettra de mesurer les temps de vie d\u2019\u00e9tats excit\u00e9s d\u2019isotopes d\u2019oxyg\u00e8ne et de carbone tr\u00e8s riches en neutrons et d\u2019en d\u00e9duire les interactions en jeu entre les nucl\u00e9ons. En particulier, elle permettra de tester l\u2019importance des interactions \u00ab\u00a0\u00e0 trois corps\u00a0\u00bb (agissant entre les nucl\u00e9ons trois \u00e0 trois) dans la structuration de ces noyaux l\u00e9gers.<\/p>\n<p>Deux exp\u00e9riences de physique nucl\u00e9aire sont programm\u00e9es dans la salle D6 du GANIL, situ\u00e9e au bout du spectrom\u00e8tre LISE.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re exp\u00e9rience permettra\u00a0 d\u2019\u00e9tudier l\u2019une des interactions fondamentales gouvernant les propri\u00e9t\u00e9s du noyau atomique, l\u2019interaction faible, responsable de la d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata. Ce mode de d\u00e9croissance radioactive correspond \u00e0 la transformation d\u2019un proton en un neutron dans le noyau (ou l\u2019inverse) et permet \u00e0 un noyau radioactif de devenir plus stable. LISE produira un faisceau pur de soufre-30. A l\u2019aide d\u2019un dispositif exp\u00e9rimental du CENBG, compos\u00e9 d\u2019un scintillateur plastique pour la d\u00e9tection des particules b\u00eata et d\u2019un d\u00e9tecteur de rayonnement gamma, l\u2019exp\u00e9rience a pour objectif de mesurer avec une tr\u00e8s grande pr\u00e9cision la dur\u00e9e de vie du soufre-30 et d\u2019\u00e9tudier la probabilit\u00e9 qu\u2019il se d\u00e9sint\u00e8gre vers tel ou tel \u00e9tat excit\u00e9 du phosphore-30.<\/p>\n<div id=\"attachment_1600\" style=\"width: 410px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-1600\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-1600\" src=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_30S.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_30S.jpg 400w, https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_30S-300x225.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><p id=\"caption-attachment-1600\" class=\"wp-caption-text\">Dispositif exp\u00e9rimental LISE pour la premi\u00e8re exp\u00e9rience dans D6<\/p><\/div>\n<p>La seconde exp\u00e9rience men\u00e9e dans D6 mettra en \u0153uvre le d\u00e9tecteur MUST2, et mobilisera des \u00e9quipes du GANIL, de l\u2019IPNO, du LPC et de l\u2019IRFU. L\u2019exp\u00e9rience permettra d\u2019\u00e9tudier la r\u00e9partition en couches de diff\u00e9rents nucl\u00e9ons et l\u2019\u00e9tude du comportement du noyau atomique loin de la stabilit\u00e9\u00a0: formation d\u2019agr\u00e9gats, de halos de neutrons\u2026 LISE produira un faisceau tr\u00e8s pur de diff\u00e9rents isotopes radioactifs de b\u00e9ryllium qui seront projet\u00e9s sur une cible d\u2019atomes de deuterium, dont le noyau contient un proton et un neutron. Suivant les r\u00e9actions (\u00e9changes de protons et de neutrons entre les noyaux projectiles et les noyaux cibles) des indications seront obtenues sur l\u2019organisation des nucl\u00e9ons dans les noyaux projectiles et dans les noyaux produits.<\/p>\n<div id=\"attachment_1601\" style=\"width: 412px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-1601\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-1601\" src=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_MUST2.jpg\" alt=\"\" width=\"402\" height=\"302\" srcset=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_MUST2.jpg 402w, https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Campagne2017_MUST2-300x225.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 402px) 100vw, 402px\" \/><p id=\"caption-attachment-1601\" class=\"wp-caption-text\">Dispositif exp\u00e9rimental MUST2 pour la deuxi\u00e8me exp\u00e9rience dans D6<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le GANIL\u00a0 accueille chaque ann\u00e9e environ 200 chercheurs venus du monde entier pour mener leurs exp\u00e9riences sur les installations uniques du laboratoire. 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