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    Production des neutrons (WP3)
    WP3 • SOURCE NEUTRONIQUE • FAISCEAUX

    Le WP3 « Production des neutrons » a pour objectif principal de fournir deux structures différentes de faisceau neutronique — Haut-Flux et Haute-Résolution — destinées aux instruments scientifiques développés dans le WP2.

    L’ensemble cible–modérateurs permettra de produire, ralentir et conditionner les neutrons afin d’obtenir des faisceaux adaptés aux besoins expérimentaux des utilisateurs.
    Exigences principales

    Les performances de la source neutronique sont définies afin de répondre aux besoins scientifiques nécessitant une forte intensité ou une grande précision expérimentale.

    Particules Production de faisceaux de neutrons destinés aux instruments scientifiques.
    Longueurs d’onde Gamme couverte : 0,5–20 Å correspondant à 0,2–300 meV.
    Brillance crête Environ 1012 cm-2.s-1-1.sr-1 à 2,5 Å.
    Cible Haut-Flux Impulsions de 2 ms à 20 Hz avec une puissance moyenne de 80 kW.
    Cible Haute-Résolution Impulsions de 400 µs à 50 Hz avec une puissance moyenne de 40 kW.
    Fonctionnement thermique Production et modération de neutrons thermiques et froids.
    L’ensemble cible–modérateurs

    La chaîne de production neutronique repose sur plusieurs étapes successives permettant de transformer le faisceau de protons en neutrons exploitables par les instruments scientifiques.

    Faisceau de protons Le faisceau de protons est fourni par l’accélérateur linac développé dans le WP4.
    Cible neutronique Les réactions nucléaires dans la cible produisent des neutrons rapides.
    Modérateur thermique Les neutrons rapides sont ralentis afin d’obtenir des neutrons thermiques.
    Modérateur froid Production de neutrons froids adaptés aux expériences avancées.
    Distribution vers les instruments Les neutrons sont transportés vers les instruments scientifiques du WP2.
    Performances et flexibilité
    Les deux structures de faisceau — Haut-Flux et Haute-Résolution — permettront d’optimiser les expériences selon les besoins scientifiques : intensité maximale pour les mesures rapides ou résolution temporelle et énergétique élevée pour les études fines de la matière.

    Cette architecture offrira une grande polyvalence expérimentale pour l’étude des matériaux, des systèmes biologiques, de la matière condensée et des phénomènes dynamiques complexes.