Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Cet article constitue la seconde partie d’un ensemble de deux articles exposant le processus d’évaluation des données nucléaires. Cet ensemble présente l’état actuel de la connaissance théorique des phénomènes de physique nucléaire mis en jeu. Après une description du processus de fission et des observables associés (rendements, spectres et multiplicités), les modèles théoriques associés sont décrits. Lors de l’évaluation, la connaissance théorique et expérimentale est condensée et synthétisée dans des fichiers informatiques utilisés par les codes de simulation. Cet article est illustré d’exemples tirés de la pratique quotidienne de l’évaluation.
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This article is the second part of a two part review presenting the nuclear data evaluation process. It describes the present state of the theoretical knowledge of the nuclear physics processes involved in reactor physics. After an overview of fission process and the associated observables (yields, spectra and multiplicities), theoretical models are described. During the evaluation process, the theoretical and experimental knowledge is distilled and synthetized into the files used by simulation codes. This review is illustrated by examples chosen from everyday practice of nuclear data evaluation.
Auteur(s)
-
Olivier SÉROT : Ingénieur-chercheur - Centre de Cadarache, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Saint-Paul-lez-Durance, France
INTRODUCTION
Cet article est dédié aux observables de fission qui constituent des données nucléaires importantes pour de nombreuses applications, ce qui explique les efforts substantiels consentis par la communauté internationale pour leur évaluation. Ces données concernent :
-
les rendements de fission ;
-
les caractéristiques (spectres en énergie et multiplicités) des neutrons et des gammas dits « prompts ».
Pour comprendre la manière dont ces données nucléaires sont évaluées, il nous paraît indispensable, dans un premier temps, de rappeler les principales étapes du processus de fission. En effet, des noyaux (appelés « fragments de fission » ou « produits de fission », selon les étapes) pourront être formés et des particules (principalement neutrons et gamma) pourront être émises avec une probabilité qui dépendra à la fois du temps et de l’énergie nécessaires à leur émission.
KEYWORDS
nuclear data | simulation codes | fission process | evaluation process
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Spectres et multiplicités des particules promptes
Cette section est relative aux modèles utiles pour l’évaluation des caractéristiques (spectres et multiplicités) des deux particules promptes émises lors d’une fission, à savoir les neutrons et les gammas (il peut y avoir également émission d’électrons dits de conversion (voir § 3.2) que nous n’aborderons pas ici). Ces neutrons et gammas jouent un rôle essentiel en termes de physique fondamentale (leur caractéristique nous aide à mieux comprendre le processus de fission), mais également pour les nombreuses applications en neutronique (calcul de la réactivité d’un cœur, calcul de la fluence neutronique sur la cuve d’un réacteur impactant sa durée de vie, estimation des échauffements d’un réacteur lié à l’émission des gammas…).
3.1 Origine des neutrons prompts
La figure 21 montre les différentes sources d’émission de neutrons prompts que l’évaluateur va devoir prendre en compte pour évaluer leur spectre et leur multiplicité. On peut distinguer principalement quatre sources d’émission.
-
Neutrons dits de « pré-fission » (notés sur la figure 21 )
Lors d’une réaction induite par neutron, si l’énergie du neutron incident est suffisante, le noyau composé (A+1), au lieu de fissionner, peut « choisir » d’émettre un neutron laissant la possibilité au noyau résiduel A de fissionner. Dans ce cas, on parle d’une fission de deuxième chance, que l’on note : . À des énergies encore plus élevées, le noyau A peut choisir à son tour d’émettre un neutron, laissant la possibilité...
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Spectres et multiplicités des particules promptes
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - ANDREYEV (A.N.), NISHIO (K.), SCHMIDT (K.-H.) - - Rep. Prog. Phys. 81 016301 (2018).
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(2) - BARREAU (G.) - - Ann. Phys. Fr. 25, No 2 (2000).
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(3) - BERGE (L.) - Thèse de Doctorat, - Université de Grenoble Alpes (2015).
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(4) - BROSA (U.), GROSSMANN (S.), MULLER (A.) - - Physics Reports 197 167 (1990).
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(5) - CAPOTE (R.) et al. - - Nuclear Data Sheets 131 1–106 (2016).
-
(6) - CHEBBOUBI (A.) - - communication privée (2019).
-
(7) - DENSCHLAG (J.O.) - in...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Bibliothèque internationale de données expérimentales :
https://www-nds.iaea.org/exfor/exfor.htm
Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (IRFU)
http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_technique.php?id_ast=449
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