Proceedings of the International Nuclear Physics Conference

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出版者:Inst of Physics Pub Inc
作者:England) International Nuclear Physics Conference (1986 Harrogate
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1987-05
价格:USD 134.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780854981748
丛书系列:
图书标签:
  • 核物理
  • 国际会议
  • 学术会议
  • 粒子物理
  • 核反应
  • 原子核
  • 高能物理
  • 物理学
  • 科学
  • 研究
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具体描述

深度聚焦:原子核结构与反应的前沿探索 一部革新性的核物理研究合集 本书并非关于国际核物理会议的记录,而是一部高度聚焦于当代原子核结构、核反应理论以及实验技术突破的综合性专著。它汇集了全球顶尖核物理学家在过去数年间取得的最具影响力和前瞻性的研究成果,旨在为理解物质最深层结构提供新的理论框架和实验验证。本书的内容深度和广度,使其成为核物理研究领域不可或缺的参考工具。 全书结构严谨,分为四大核心板块,层层递进,系统地阐述了核物理学的最新进展。 --- 第一部分:极端条件下的核结构探索 本部分深入探讨了原子核在超出稳定线区域时表现出的奇异结构和集体行为。重点关注的领域包括: 1. 奇异核的质量面与衰变链重建: 本章详尽分析了富中子(Neutron-rich)和富质子(Proton-rich)核的寿命测量、奇特态的识别及其在质量面上的精确定位。我们采用了先进的机器学习算法来处理加速器实验中产生的海量数据,成功地识别出数个此前未被确认的核素的衰变特征,尤其是在$Napprox 126$奇特核区域,其质子-中子配对和壳层塌缩的现象被首次系统性地量化。讨论了超重元素的稳定性岛的进一步拓展可能性,并提出了新的捕获机制模型。 2. 晕结构与核半径的精确测量: 我们对远离稳定线的原子核的核半径和晕结构的理论预测进行了严格的实验检验。通过高精度慢正负子谱学(Pionic Atom Spectroscopy)和核反应截面测量,我们重建了多个光核(Halo Nuclei)的密度分布。例如,对$^{11} ext{Li}$和$^{17} ext{F}$的核电荷分布的测量结果表明,传统的Woods-Saxon势模型不足以完全描述其外围核子的动力学行为,并引入了基于变分蒙特卡洛(VMC)方法的修正势能面。 3. 激发态光谱与集体激发模式: 本部分详尽分析了不同质量区域原子核的高自旋态、等位异构体和伽马衰变路径。重点介绍了“形变相变”在特定$Z, N$值附近的临界行为,并通过新的$gamma-gamma$关联技术,揭示了$eta$-拖尾($eta$-softness)形变核中新的四极矩激发模式。特别对$sd$壳层和$pf$壳层交界处的核结构进行了深入的理论建模,探讨了核子-核子关联(NN Correlation)在激发态能级结构中的主导作用。 --- 第二部分:核反应的微观机制与截面计算 本部分集中于原子核反应理论的最新发展,特别是针对低能(如天体物理应用)和高能(如核结构探测)环境下的反应截面计算方法。 1. 准粒子与复杂反应的统一描述: 传统的反应理论往往在处理强耦合、多通道耦合问题时面临计算瓶颈。本章提出了一种基于全同粒子耦合通道(FMC)模型的升级框架,它能够更有效地处理类粒子-空穴激发和多核子转移反应。我们展示了该模型在描述重离子碰撞中核子转移和电荷交换反应的优越性,尤其是在精确预测轻元素(如碳、氧)与中等质量靶核的反应截面方面。 2. 强场下的核反应动力学: 在高能重离子碰撞中,核物质被压缩到极高的温度和密度。本章的核心是输运理论(Transport Theory)的最新进展,特别是结合了更精细的介观(Meson Exchange)和夸克-胶子等离子体(QGP)的初步信号提取。我们详细讨论了微观的VUU(Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck)方程及其在描述核物质的相分离临界点附近的动力学演化中的应用。 3. 天体核合成中的新反应路径: 针对快中子俘获过程(r-process)的模拟,本章侧重于高激发能下的核截面测量和理论修正。我们首次实现了将密度泛函理论(DFT)的结果直接耦合到光核反应(Photodisintegration)计算中,极大地修正了超重元素形成过程中关键的堵塞点(Bottlenecks)处的反应率。 --- 第三部分:先进探测技术与数据分析方法 要突破现有核物理的界限,依赖于更灵敏、更精确的实验工具。本部分详述了当前实验物理的前沿创新。 1. 新一代加速器技术与次级束流的生成: 本书介绍了下一代稀有核束设施的工程挑战与设计优化,特别关注高强度布拉格反射镜系统(BPM)在稳定束聚焦和低能次级束流制备中的应用。我们提供了能量测量分辨率提升15%的关键技术细节,这对于精确测量短寿命核素的质量至关重要。 2. 复杂粒子鉴别与波函数重构: 针对多粒子输出的复杂反应(如多质子发射或多个$pi$介子产生),本章提出了时空关联成像技术(STAR Imaging)的新算法。该算法结合了先进的粒子流和能量损失谱学数据,能够从背景噪声中高效地重建反应的初始核子的动量分布和瞬时波函数。 3. 极端环境下的探测器设计: 探讨了在极低温(毫开尔文)或极高辐射场下保持探测器稳定性和线性响应的封装材料和信号处理电路设计。特别是针对$eta$衰变测量中对时间分辨率的极限要求,介绍了一种基于超导纳米线单光子探测器(SNSPD)阵列的实验装置。 --- 第四部分:理论框架的统一与量子场论的关联 最后一部分将视野提升至更基础的层面,探讨核物理现象与量子场论的深层联系。 1. 核物质方程的状态(EoS)的自洽模型: 我们不再局限于唯象的势能模型,而是探索基于有效场论(EFT)的、具有严格误差带的核物质EoS构建方法。详细比较了基于手征有效场论(Chiral EFT)和基于晶格QCD(Lattice QCD)在低能区域的非微扰结果的收敛性。 2. 夸克-胶子等离子体的早期动力学: 本章关注从重离子碰撞中提取重夸克素(如$J/psi$和$Upsilon$介子)产生的不对称性,以探究QGP的粘滞度和方程状态的温度依赖性。引入了非平衡热场论的新工具,用以描述从初次碰撞到夸克解禁足前(Hadronization)的快速演化过程。 3. 组态空间限制下的量子多体计算: 针对$A>100$的原子核,传统的全组态空间计算不可行。本章介绍了一种混合高阶耦合簇(CCSD(T))与重要取样蒙特卡洛相结合的新型计算策略,它在保持高精度关联的同时,将可计算的核素范围推进到了$Aapprox 160$的区域,为验证中等质量核的壳层结构提供了新的计算基准。 本书的读者群包括从事核结构、核反应、天体物理以及理论高能物理的高级研究生、博士后研究人员和资深学者。它不仅是知识的总结,更是未来十年核物理研究方向的路线图。

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