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    Production des protons (WP4)
    WP4 • ACCÉLÉRATEUR • LINAC PROTONS

    Le WP4 « Production des protons » a pour objectif de produire et d’accélérer les faisceaux de protons nécessaires à l’alimentation des cibles neutroniques du WP3.

    L’accélérateur linéaire (Linac) fournira des faisceaux de protons de haute intensité et de grande stabilité afin d’assurer la production des neutrons pour l’ensemble des instruments scientifiques.
    Le livrable

    Les performances du système d’accélération sont définies pour répondre aux besoins des deux structures de faisceau neutronique : Haut Flux et Haute Résolution.

    Particules Production et accélération de protons.
    Énergie finale Faisceau accéléré jusqu’à 25 MeV.
    Courant crête Intensité maximale du faisceau : 80 mA.
    Impulsions Haut Flux 2 ms à 20 Hz correspondant à 4 % du cycle utile et 80 kW moyens.
    Impulsions Haute Résolution 400 µs à 50 Hz correspondant à 2 % du cycle utile et 40 kW moyens.
    L’accélérateur linéaire (Linac)

    Le Linac est constitué de plusieurs sous-systèmes successifs permettant de produire, mettre en forme et accélérer le faisceau de protons jusqu’aux cibles neutroniques.

    Source de protons Produit un faisceau continu de 80 mA à une énergie initiale de 75 keV.
    LBE — Ligne Basse Énergie Mesure, découpe et adapte le faisceau avant injection dans le RFQ.
    RFQ — RadioFrequency Quadrupole Regroupe le faisceau en paquets et assure la première accélération.
    LME — Ligne Moyenne Énergie Adapte les paramètres du faisceau avant injection dans le DTL.
    DTL — Drift-Tube Linac Accélère les protons jusqu’à 25 MeV.
    LHE — Ligne Haute Énergie Guide et distribue les faisceaux vers les cibles.
    Cibles neutroniques Développées et exploitées dans le cadre du WP3.
    Fonctionnement de l’installation
    Le Linac constitue le cœur de la chaîne d’accélération. Il assure la production de faisceaux de protons fiables et précisément contrôlés afin d’alimenter les cibles neutroniques dans des conditions optimales de puissance, de stabilité et de sécurité.

    Grâce à cette architecture modulaire, l’installation pourra adapter ses modes de fonctionnement aux besoins expérimentaux des différentes communautés scientifiques utilisant les faisceaux de neutrons.