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Physique nucléaire

R&D développements techniques

NEBULA-Plus

Afin d’améliorer de manière significative l’efficacité de détection des neutrons du multidétecteur existant NEBULA à SAMURAI (RIBF-RIKEN), deux murs supplémentaires (NEBULA-Plus), composées de 90 lattes de scintillateur, sont en cours d’assemblage par le groupe.  Comme première étape de la mise à niveau de l’ensemble de l’électronique d’acquisition de SAMURAI, les 90 nouvelles lattes seront instrumentées avec l’électronique numérique « FASTER » développée au LPC Caen.  NEBULA-Plus est financé par la subvention ANR EXPAND – « Explorations Across the Neutron Dripline ».  La mise en service de NEBULA-Plus est prévu en Automne 2021 avec les premières expériences en 2022.

GRIT

Le groupe joue un rôle clef dans le développement d’un nouveau multidétecteur silicium à pistes couplé à AGATA pour les réactions directes à basse énergie.  GRIT sera un multidétecteur compact de 4p, qui nécessite le développement d’une électronique dédiée pour permettre le traitement des signaux d’environ 8000 pistes, incluant la mise en œuvre de la discrimination de forme des impulsions.  Dans ce contexte, les équipes du LPC de microélectronique et de FASTER jouent un rôle majeur dans le développement de la DAQ pour GRIT.  Le projet est une collaboration IN2P3, INFN (Italie), GANIL, Surrey (R-U), USC Santiago (Espagne), BARC (Inde) et le calendrier provisoire prévoit que la mise en service de GRIT débutera en 2025.

STRASSE

Afin d’améliorer les capacités du programme d’études des réactions directes à haute énergie, le groupe s’est impliqué dans le projet de « tracker » STRASSE (collaboration dirigée par des collègues de l’Université Technique de Darmstadt) qui vise à améliorer la détection des vertex dans des cibles H2 liquides épaisses.  Actuellement, le système MINOS utilisé pour de nombreuses expériences basées sur SAMURAI peut fournir la détection des vertex avec une incertitude d’environ 5 mm.  STRASSE vise à réduire cette incertitude à 1 mm, ou moins, en employant un ensemble de siliciums à micro-pistes dans une configuration tonneau à deux couches.  Le couplage de STRASSE avec le multidétecteur CsI CATANA permettra la reconstruction de la masse manquant pour les réactions (p,2p) et (p,3p).  Le groupe est responsable de la conception et la fabrication de la chambre de réaction, y compris des structures de support pour les détecteurs et l’électronique.   La mise en service de STRASSE est prévue pour fin 2021 avec la première expérience en printemps 2022.

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