Excitations in superfluid systems : contributions of the nuclear structure
Excitations dans les systèmes superfluides : contributions de la structure nucléaire
Résumé
Excitations in superfluid systems are described using the QRPA formalism,
based on the density functionnal theory. Continuum effects are studied in
nuclei close to the drip-line. Experimentally, the study of magicity with
proton scattering is done using the MUST array. The calculated transition
densities allow to describe the angular distributions on an isotopic chain.
Finally the study of collective states is applied to the r-process, the
neutron star crust, fermionic atomic traps and to ultra-high energy cosmic
rays.
based on the density functionnal theory. Continuum effects are studied in
nuclei close to the drip-line. Experimentally, the study of magicity with
proton scattering is done using the MUST array. The calculated transition
densities allow to describe the angular distributions on an isotopic chain.
Finally the study of collective states is applied to the r-process, the
neutron star crust, fermionic atomic traps and to ultra-high energy cosmic
rays.
Les excitations dans les systemes superfluides sont decrites a l'aide du
formalisme QRPA, qui repose sur la theorie de la fonctionnelle de la
densite. Les effets du continuum dans les noyaux proches de la drip-line
sont etudies. Experimentalement, l'etude de la magicite a l'aide de la
diffusion de protons est rendue possible grace a une methode utilisant le
dectecteur MUST. Les densites de transition calculees, permettent de
reproduire les distributions angulaires sur une chaine isotopique.
Finalement, l'etude des etats collectifs est applique au processus r, a la
croute des etoiles a neutrons, aux pieges d'atomes fermioniques et aux
rayons cosmiques de ultra-haute energie.
formalisme QRPA, qui repose sur la theorie de la fonctionnelle de la
densite. Les effets du continuum dans les noyaux proches de la drip-line
sont etudies. Experimentalement, l'etude de la magicite a l'aide de la
diffusion de protons est rendue possible grace a une methode utilisant le
dectecteur MUST. Les densites de transition calculees, permettent de
reproduire les distributions angulaires sur une chaine isotopique.
Finalement, l'etude des etats collectifs est applique au processus r, a la
croute des etoiles a neutrons, aux pieges d'atomes fermioniques et aux
rayons cosmiques de ultra-haute energie.