![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Получение новой важной информации о свойствах атомных ядер, характеристиках ядерных реакций (включая астрофизические процессы) и взаимодействиях атомов с электронами, пионами, антипротонами и гамма-квантами.
Разработка теоретических основ комптоновской однократной и двукратной ионизации с использованием детектора COLTRIMS как нового метода изучения импульсного распределения электронов в атоме. Расчет сечений разной кратности комптоновского рассеяния фотона на позитронии и сравнение результатов со случаем комптоновского рассеяния на атоме водорода. Определение характеристик резонансов, возникающих при движении пары частиц в континууме с одинаковыми скоростями и нулевым относительным импульсом. Разработка теоретических основ комптоновской однократной и двукратной ионизации с использованием детектора COLTRIMS как нового метода изучения импульсного распределения электронов в атоме. Расчет сечений разной кратности комптоновского рассеяния фотона на позитронии и сравнение результатов со случаем комптоновского рассеяния на атоме водорода. Определение характеристик резонансов, возникающих при движении пары частиц в континууме с одинаковыми скоростями и нулевым относительным импульсом. Разработка метода определения асимптотических нормировочных коэффициентов путем аналитического продолжения дифференциальных сечения ядерных реакций передачи с учетом кулоновских эффектов. Применение нового метода аналитического продолжения парциальных амплитуд рассеяния для определения асимптотических нормировочных коэффициентов. Создание моделей столкновительных процессов в экзотических атомах гелия и получение количественных характеристик; сравнение полученных результатов с экспериментальными данными.
Участники темы имеют большой опыт теоретических исследований квантово-механических ядерных и атомных систем дискретного и непрерывного спектра. Руководитель темы является известным специалистом в области квантовой теории систем нескольких тел и аналитических методов в теории ядерных реакций. Работы участников темы регулярно публикуются в ведущих научных изданиях, в том числе, в таких журналах как Physical Review A и Physical Review С, относящихся к первому квартилю.
- Проведено экспериментальное и теоретическое исследование двукратной комптоновской ионизации атома гелия фотоном с энергией 40 Кэв. Впервые получен импульсный комптоновский профиль ядра. Показано, что экспериментальное однократной сечение рассеяния в зависимости от импульса ядра можно теоретически описать лишь с привлечением волновых функций начального и конечного состояния мишени с высокой степенью электронных корреляций. Работа опубликована в Phys.Rev.Lett. - Проведено теоретическое исследование комптоновского развала позитрония. Найдены динамические резонансы, возникающие при параллельном движении распавшейся пары с нулевым относительным импульсом. Наблюдение такой пары в детекторе COLTRIMS подтверждает справедливость принципа неопределенности в квантовой механике. Одна работа опубликована в Eur.Jour.Phys.D, другая принята в Вестник МГУ: сер. физика, астрономия. -- Сформулированы условия для использования реакций однократной и двойной комптоновской ионизации атомно-молекулярной мишени с использованием детектора COLTRIMS для целей спектроскопии оболочек типа ЭИС. Предложена модернизация детектора для этих целей. Одна работа опубликована в JQSRT, вторая в ЭЧАЯ. -Проведено комплексное исследование реакции перезарядки быстрого протона на атоме гелия. Расчеты дифференциальных сечений, выполненные на суперкомпьютерах МГУ «Ломоносов» и «Чебышёв» в рамках первого и второго борновских приближений, а также эйконального приближения для различных пробных функций атома гелия, показали сильную зависимость сечений от степени электронных корреляций в волновой функции мишени. Найдены кинематические пределы применимости первого борновского приближения. По результатам опубликованы 2 работы в журнале Phys.Rev.A. - Написана компьютерная программа расчета многократных интегралов, соответствующих матричным элементам процессов захвата, в которой использован метод адаптивных разбиений, альтернативный методу последовательных приближений. Показано, что в отсутствии эффективного контроля точности расчетов метод последовательных приближений дает абсолютно неверные результаты расчетов. - Исследованы полные сечения многократной ионизации ионов C+, N+ и O+ быстрым электроном. Найдено, что основным механизмом многократной ионизации при асимптотически большой энергии налетающего электрона является механизм встряски (shake-off). Работа опубликована в журнале J. Phys.B и отмечена как выдающаяся работа месяца. - Разработана теория столкновительного сдвига и уширения (2s-2p) спектральных линий мюонных ионов гелия. Количественные результаты определяют допустимую плотность мишени при измерении лэмбовского сдвига в мюонном гелии. Столкновительный сдвиг и уширение линий 2p-2s переходов в мюонных ионах гелия-3,4 важны для планируемых в GSI (Швейцария) экспериментов по лэмбовскому сдвигу в этих системах. В работе вычислены значения этих величин. Полученные результаты позволяют существенно снизить как статистические, так и систематические ошибки в планируемых экспериментах. Показано, что эффекты тонкой структуры не превышают нескольких процентов. Изотопический эффект при T>150 K для сдвига пренебрежимо мал, но заметен для уширения. Значения сдвига не превышают 50 МГц при давлении мишени 100 мбар. Результаты опубликованы в журнале Phys. Rev. A, V. 88 (2013) 032503. - Формализм аналитического продолжения двухканального разложения эффективного радиуса для упругого рассеяния заряженных частиц обобщен на случай учета неупругих каналов. Различные способы учета эффектов неупругости использованы для анализа системы дейтрон+-частица. Оценены обусловленные этими эффектами поправки к извлекаемым путем аналитического продолжения данных по d-рассеянию значениям асимптотических нормировочных коэффициентов и вершинных констант для S- и D- компонент волновой функции ядра 6Li в канале d+. - Рассчитаны вершинная константа в канале 16О --> alpha +12С и асимптотический нормировочный коэффициент волновой функции для возбужденного состояния ядра 16О (0+) и резонансов в рассеянии alpha-12С в состояниях 0+ и 1- (в приближении эффективного радиуса) и 2+ (с использованием падэ-аппроксиманты). Входные данные включают энергию связи основного состояния 16О и энергии резонансов, а также сдвиги фаз в рассеянии на 12С, взятые из результатов R-матричного подхода. -Путем аналитического продолжения дифференциального сечения реакции 12С(d,p)13С найден асимптотический нормировочный коэффициент для канала 13C-->12C+n. - Исследована асимптотика интегралов перекрытия ядра-мишени и конечного ядра, возникающих в выражениях для сечений реакций передачи и реакций радиационного захвата, в том числе, для астрофизических ядерных реакций. Показано, что эта асимптотика может отклоняться от обычно принимаемой формы, определяемой энергиями связи участвующих в процессе ядер. Аномальная форма асимптотики генерируется сингулярными точками треугольной диаграммы Фейнмана и обобщенной треугольной диаграммы, содержащей петлю. Детально исследованы вклады этих сингулярностей, и выведены выражения для величины аномальных членов с учетом спиновых переменных и кулоновских эффектов. Найдены конкретные примеры ядерных вершин с аномальной асимптотикой.
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2012 г.-31 декабря 2013 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
2 | 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: - Проведено экспериментальное и теоретическое исследование реакции перезарядки быстрого протона на атоме гелия, оставляющей ион гелия в возбужденном состоянии. Расчеты дифференциальных сечений, выполненные на суперкомпьютерах МГУ «Ломоносов» и «Чебышёв» в рамках первого борновского и эйконального приближения для различных пробных функций атома гелия, показали сильную зависимость сечений от степени электронных корреляций в волновой функции мишени. Найдены кинематические пределы применимости первого борновского приближения. - Установлены ведущие механизмы процесса взаимодействия мощных лазерных импульсов низкой несущей частоты с электронным окружением ядер (многократная ионизация). Математически адекватной является калибровка Хеннебергера-Крамерса, из которой следует, что электрон подхватывается «осциллирующим ядром и путешествует вместе с ним», отчего в пределе частот, стремящихся к нулю, вероятность для электронов остаться в основном состоянии в конце пульса равна единице. - Выполнен анализ кинетики переходов между состояниями сверхтонкой структуры в антипротонных атомах гелия-4 и гелия-3 на основе метода квантового кинетического уравнения с учетом одновременного влияния столкновений и внешнего микроволнового излучения. - В рамках метода сильной связи каналов впервые рассчитаны сечения упругого рассеяния, штарковских переходов и кулоновского девозбуждения мюонного дейтерия в широком интервале изменения квантовых чисел и энергий столкновения. С этими сечениями проведены расчеты каскада мюонного дейтерия. В широком диапазоне изменения (9 порядков) плотностей мишени предсказаны абсолютные и относительные выходы рентгеновских квантов К-серии, а также заселенности 2s-состояния и вклады различных механизмов в его разрушение. | ||
3 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
5 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
6 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
7 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
8 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
9 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
10 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
11 | 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
12 | 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: | ||
13 | 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. | Теория систем нескольких тел и взаимодействие ядер с электронным окружением |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".