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2018年5月22日,中科院战略性先导科技专项(B类)“超强激光与聚变物理前沿研究”2018年度学术年会在上海召开。专项领衔科学家李儒新院士、徐至展院士,中科院机关相关部门代表,特邀专家组,以及专项核心成员和管理办公室人员等50余人参加会议。会上,3位项目负责人、17位课题负责人先后汇报了2017年研究进展和2018年目标计划要点。一年来,专项在超强激光驱动高亮度高能电子束、准单能高流强质子束、超...
简要介绍了核子唯象定域和非定域球形核光学势的最新进展。
本文讨论了用扩展Skyrme力和Hartree-Fock方程计算微观光学势的方法. 首先由变分原理导出了HF方程, 并用两种不同的方法得出了球形核光学势的计算公式, 然后对不同入射能量(0—350MeV)用八组Skyrme力参数计算了对称核16O、40Ca及非对称核90Zr的微观光学势. 结果表明其形状和随能量的变化趋势是合理的, 在中能区出现了"酒瓶底"形状, 同时明显地体现了壳效应.
基于重离子碰撞中势共振的考虑,在光学模型的框架下,使用深光学势研究了16O+24Mg全熔合激发函数中所呈现的粗共振结构和弹性散射角分布后角振荡上升的现象,并与核分子轨道模型的计算结果作了比较,对产生粗共振结构的原因进行了讨论.
简要介绍核子唯像定域和非定域球形核光学势的最新进展.
本文运用有效的Skyrme相互作用在核物质和有限核中研究了核子在各种温度时的光学势及平均自由程.虽然由于零程Skyrme相互作用的局限性和Skyrme相互作用及核密度与核温度无关的假定,但计算结果在核温度T≤8MeV,能量从-30到60MeV范围内还是合理的.
通过对72MeV 3He与12C原子核弹性散射的分析,对两种不同的折叠模型光学势进行了对比。
本文将Walecka模型和热场动力学理论应用在核物质和有限核中,研究了核子在各种温度下的相对论微观光学势以及相应的薛定谔等效势和平均自由程.对于核物质,取核子的Hartree-Fock自能为光学势的实部,交换σ和ω介子的极化图为光学势的虚部.对于有限核的微观光学势通过定域密度近似获得.
在Walecka模型、热场动力学和相对论Dirac-Bruckner-Hartree-Fock计算结果基础上,研究了在不同核密度和各种温度情况下的核子相对论微观光学势及其相应的薛定谔等效势和平均自由程,计算结果表明,对于不同的温度,核子的薛定谔等效势与平均自由程随核密度变化较为敏感,而核温度对核子的薛定谔等效势和平均自由程的影响随着核密度的增加变大.
本文采用一套普适的中能质子相对论唯象光学势定性地讨论了光学势参数对散射截面及自旋观察量的影响.分析表明,与低能情况不同,当核子能量大于300MeV时,散射总截面随能量变化很缓慢,位势的强度变化对总截面影响也较小,但散射角分布和自旋观察量不仅依赖于光学势的体积分,还依赖于光学势的强度和形状.文章还讨论了Walecka模型给出的相对论微观光学势在中能范围的适用程度.
本文用基于Walecka模型得到的相对论微观光学势[1]系统地分析了300MeV以下质子-核的弹性散射实验数据,包括微分截面,分辨本领和自旋转动函数.理论计算结果与实验数据很好地符合,在θ<70°范围内较好地符合实验微分截面,并且能给出自旋有关量的细致结构.结果表明这种简单的模型给出的相对论微观光学势适用于各种靶、E<300MeV的很大能量范围内的核子弹性散射.它可以推广用于核输运理论以及重离子反...
本文用光学模型和豪泽—费许巴赫理论对中子与~(10)B、~(11)B的反应截面作了计算。得到了9.72MeV中子对~(10)B和9.97,12.06,14.10,18.12 MeV中子对~(11)B反应的总截面、弹性散射截面与角分布、低激发态的非弹性散射截面与角分布、(n,p)、(n,d)、(n,t)与(n,a)反应的截面与角分布,以及~(11)B(n,a_0)Li基态与~(11)B(n,a_1...
本文除了介绍中子弹性散射角分布的一般情况和基本特征外,还系统地综合总结了~14兆电子伏范围内中子弹性散射角分布实验和光学模型理论的比较,介绍了目前得到的较好的光学位阱形式和参数。对最近的实验情况和存在的问题均有扼要的阐述。
用计算机自动调参数方法,通过最佳符合12C到238U十个核素在入射中子能量En=20—1000MeV的全截面σt,去弹截面σnon和弹性散射角分布σel(θ),得到了一套普适相对论唯象光学势(RPOP).同时,用基于Walecka模型的相对论微观光学势(RMOP)分析了同样的数据.通过对两种相对论光学势的比较,给出了对它们进行改进的方向.
本文在核分子轨道理论和推广光学模型的框架下,通过对16O+20Ne系统准分子态共振转动带的分析,讨论了重离子深光学势和宇称相关作用.使用深光学势加半微观的及唯象的宇称相关势重现了激发函数中呈现的共振结构和角分布后角反常振荡结构.

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