Conception, réalisation et caractérisation d'un dispositif de détection neutronique basé sur l'utilisation de scintillateurs plastiques dopés au Bore

Le travail présenté dans ce mémoire de thèse concerne l'étude, la réalisation et la caractérisation de scintillateurs plastiques dopés au Bore. Leur mise en œuvre au sein de dispositifs de détection de neutrons rapides et thermiques y est examinée.<br />Dans une première partie, le proces...

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Main Author: Normand, Stéphane
Language:FRE
Published: Université de Caen 2001
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00396150
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/39/61/50/PDF/these_s_normand.pdf
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [PHYS:NUCL] Physics/Nuclear Theory
[SPI:NRJ] Engineering Sciences/Electric power
[PHYS] Physics
MESURE de NEUTRONS
SCINTILLATEURS ORGANIQUES
COMPOSES ORGANIQUES BORE
RAYONS GAMMA
SIMULATION PAR ORDINATEUR
DETECTEURS DE RAYONNEMENT
TRAITEMENT DU SIGNAL
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[SPI:NRJ] Engineering Sciences/Electric power
[PHYS] Physics
MESURE de NEUTRONS
SCINTILLATEURS ORGANIQUES
COMPOSES ORGANIQUES BORE
RAYONS GAMMA
SIMULATION PAR ORDINATEUR
DETECTEURS DE RAYONNEMENT
TRAITEMENT DU SIGNAL
Normand, Stéphane
Conception, réalisation et caractérisation d'un dispositif de détection neutronique basé sur l'utilisation de scintillateurs plastiques dopés au Bore
description Le travail présenté dans ce mémoire de thèse concerne l'étude, la réalisation et la caractérisation de scintillateurs plastiques dopés au Bore. Leur mise en œuvre au sein de dispositifs de détection de neutrons rapides et thermiques y est examinée.<br />Dans une première partie, le processus de fabrication et la méthode de dopage en éléments borés sont présentés de façon détaillée. Différentes analyses physico-chimiques (I.R., UV-vis et RMN) ont été utilisées pour caractériser le matériau obtenu et pour confirmer sa composition et sa structure. De plus, une série d'expériences sous rayonnements alpha et sous faisceaux de protons a permis de mesurer les caractéristiques de scintillation. L'émission lumineuse peut ainsi être déterminée grâce à la relation semi-empirique de Birks.<br />Une seconde partie rend compte de la modélisation complète de l'ensemble du détecteur : interaction rayonnement - matière, émission et parcours de la lumière, formation du signal. Le code de calcul MCNP (Monte Carlo N-Particles) a été couplé à un code de génération et de propagation de lumière développé au cours de ce travail. Ces moyens de simulation ont permis d'optimiser les dimensions du détecteur pour la détection neutronique et de cerner l'influence de la géométrie sur la collecte des photons de scintillation. L'efficacité de détection et la durée de vie des neutrons dans ce type de détecteurs ont été estimées. Les mesures confirment la validité des simulations.<br />Une troisième partie fait état des méthodes de discrimination neutron - gamma analogique (méthode du passage par zéro) et numérique (méthode de la comparaison de charges) mises en œuvre pour ce scintillateur. Leurs performances respectives sont comparées et discutées.<br />La dernière partie concerne les applications qui peuvent bénéficier de l'utilisation de scintillateurs plastiques dopés au Bore, comme les fibres scintillantes dopées, la spectrométrie neutronique ou encore les systèmes de mesures des multiplicités neutroniques.
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