Topic description
Le spectre des neutrons prompts dans la fission spontanée du Cf est une donnée neutron de référence utilisée comme une source avec un flux neutron bien connu pour des mesures de sections efficace et de caractérisation de détecteur. L’évaluation actuelle du spectre date des travaux de Mannhart en. Avec l’amélioration des systèmes de détection, les incertitudes sur le spectre évalué ont un impact de plus en plus significatif sur les incertitudes des nouvelles mesures de données nucléaires l’utilisant comme référence. Ainsi, améliorer la connaissance du spectre des neutrons prompts de fission (PFNS) du Cf(sf) et diminuer ses incertitudes aurait un impact très large sur la communauté des données nucléaires. Cette thèse a pour but de mesurer le PFNS du Cf(sf) avec un focus sur la région en-dessous de 1 MeV et la région au-dessus de 8 MeV, où les incertitudes sont les plus grandes, en utilisant un détecteur à protons de recul. La personne choisie participera activement à la conception et à la construction du dispositif expérimental, avec la prise en charge les choix technologiques à partir de simulations, participera à l’expérience et fera l’analyse des données. Elle devra aussi présenter ses travaux dans des conférences internationales et des articles à comité de lecture.
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The Cf(sf) prompt fission neutron spectrum (PFNS) is a reference neutron data that is widely used as a well known neutron flux for cross section measurements and neutron detector characterization. The current evaluation of the spectrum dates from the work of Mannhart in. With the improvement of detection systems, the uncertainty on the spectrum has an increasingly significant impact on the uncertainty of new nuclear data measurements using it as a reference. Improving the precision on the Cf(sf) PFNS would therefore have a wide impact on the nuclear data community and improve the uncertainties on all data that were measured with respect to this reference spectrum. The thesis aims to measure again the Cf(sf) PFNS with a focus on the region below 1 MeV and the region above 8 MeV, where the uncertainties are greatest, using recoil proton detectors. The chosen candidate will have to actively participate to the design and construction of the setup, leading the technological choices through simulations, will participate to the experiment and do the data analysis. The work will then be presented in international conferences and peer-reviewed articles.
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Pôle fr : Direction des Applications Militaires
Pôle en : Military Applications
Département : Département physique, expériences et modèles
Service : DPEM
Laboratoire : DPEM
Date de début souhaitée : 01-10-
Ecole doctorale : PHENIICS (PHENIICS)
Directeur de thèse : TAIEB Julien
Organisme : CEA
Laboratoire : DAM/DPTA
Funding category
Public/private mixed funding
Funding further details
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