Выбор ядерного потенциала для расчета входного канала в реакциях с тяжелыми ионами

Вестник ТюмГУ. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.


Выпуск:

2019. Том 5. №1

Название: 
Выбор ядерного потенциала для расчета входного канала в реакциях с тяжелыми ионами


Для цитирования: Мазур С. И. Выбор ядерного потенциала для расчета входного канала в реакциях с тяжелыми ионами / С. И. Мазур, Г. И. Косенко, Р. С. Курманов // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2019. Том 5. № 1. С. 162-175. DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-162-175

Об авторах:

Мазур Сергей Иванович, аспирант, Омский государственный технический университет; eLibrary AuthorID, ORCID, ResearcherID, mazur1sergey@gmail.com

Косенко Григорий Иванович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физико-математических дисциплин, филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва (г. Омск); eLibrary AuthorID, ScopusID, kosenkophys@gmail.com

Курманов Рамиль Султангареевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и химии, Омский государственный университет путей сообщения; kurmanovrs@mail.ru

Аннотация:

Для описания реакций слияния — деления ядер применяют различные модели. Мы используем модель, содержащую две стадии расчетов. На первой стадии моделируется процесс сближения сталкивающихся ионов до момента их касания. На второй рассматривается динамика образовавшейся моносистемы. Нас будет интересовать первая стадия процесса, а именно сечение касания как определяющее сечение образования испарительного остатка сверхтяжелых элементов (СТЭ).

При построении модели всегда остро встает вопрос с выбором конкретного вида ядерного потенциала. В данной работе производится сравнение существующих вариантов ядерного потенциала типа Вудса — Саксона. На основе чего выбирается наиболее подходящий потенциал для расчета входного канала реакции в нашей модели.

Список литературы:

  1. Мазур С. И. Выбор потенциала для расчета сечения касания в реакциях с тяжелыми ионами / С. И. Мазур, В. Л. Литневский, Р. С. Курманов, Г. И. Косенко, Ф. А. Иванюк // Актуальные проблемы современной науки: материалы VII Региональной научно-практической конференции с международным участием (20 апреля 2018 г., Омск). Омск: Изд-во Омского государственного технического университета, 2018. С. 106-109. 
  2. Bass R. Fusion reactions: Successes and limitations of a one-dimensional description / R. Bass // Lecture Notes in Physics. Deep-Inelastic and Fusion Reactions with Heavy Ions / ed. by W. von Oertzen. Berlin; Heidelberg: Springer, 1980. Vol. 117. Pp. 281-293. DOI: 10.1007/3-540-09965-4_23
  3. Blocki J. Proximity forces / J. Błocki, J. Randrup, W. J. Świa̧tecki, C. F. Tsang // Annals of Physics. 1977. Vol. 105. No 2. Pp. 427-462. DOI: 10.1016/0003-4916(77)90249-4
  4. Fröbrich P. Fusion and capture of heavy ions above the barrier: analysis of experimental data with the surface friction model / P. Fröbrich // Physics Reports. 1984. Vol. 116. No 6. Pp. 337-400. DOI: 10.1016/0370-1573(84)90162-5
  5. Gontchar I. I. Double folding nucleus-nucleus potential applied to heavy-ion fusion reactions / I. I. Gontchar, D. J. Hinde, M. Dasgupta, J. O. Newton // Physical Review C. 2004. Vol. 69. No 2. 024610. DOI: 10.1103/PhysRevC.69.024610
  6. Gross D. H. E. Friction model of heavy-ion collisions / D. H. E. Gross, H. Kalinowski // Physics Reports. 1978. Vol. 45. No 3. Pp. 175-210. DOI: 10.1016/0370-1573(78)90031-5
  7. Ivanyuk F. A. Transport coefficients for shape degrees in terms of Cassini ovaloids / F. A. Ivanyuk, H. Hofmann, V. V. Pashkevich, S. Yamaji // Physical Review C. 1997. Vol. 55. No 4. Pp. 1730-1746. DOI: 10.1103/PhysRevC.55.1730
  8. Koura H. Single-particle potentials for spherical nuclei / H. Koura, M. Yamada // Nuclear Physics A. 2000. Vol. 671. No 1-4. Pp. 96-118. DOI: 10.1016/S0375-9474(99)00428-5
  9. Krappe H. J. Unified nuclear potential for heavy-ion elastic scattering, fusion, fission, and ground-state masses and deformations / H. J. Krappe, J. R. Nix, A. J. Sierk // Physical Review C. 1979. Vol. 20. No 3. Pp. 992-1013. DOI: 10.1103/PhysRevC.20.992
  10. Litnevsky V. L. Influence of the shell structure of colliding nuclei in fusion-fission reactions / V. L. Litnevsky, V. V. Pashkevich, G. I. Kosenko, F. A. Ivanyuk // Physical Review C. 2012. Vol. 85. No 3. 034602. DOI: 10.1103/PhysRevC.85.034602
  11. Morton C. R. Coupled-channels analysis of the 16O + 208Pb fusion barrier distribution / C. R. Morton, A. C. Berriman, M. Dasgupta, D. J. Hinde, J. O. Newton, K. Hagino, I. J. Thompson // Physical Review C. 1999. Vol. 60. No 4. 044608. DOI: 10.1103/PhysRevC.60.044608
  12. Pashkevich V. V. On the asymmetric deformation of fissioning nuclei / V. V. Pashkevich // Nuclear Physics A. 1971. Vol. 169. No 2. Pp. 275-293. DOI: 10.1016/0375-9474(71)90884-0
  13. Woods R. D. Diffuse surface optical model for nucleon-nuclei scattering / R. D. Woods, D. S. Saxon // Physical Review. 1954. Vol. 95. No 2. Pp. 577-578. DOI: 10.1103/PhysRev.95.577