原子核高自旋态的寿命测量-原子核结构课件

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*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,X(5),核,176, 178,Os,随角动量的形状演化,李广生,中国原子能科学研究院 北京,102413,9/17/2024,1,课题组成员,郝 昕,1,李立华,1,竺礼华,1,吴晓光,1,贺创业,1,刘 颖,1,李雪琴,1,郑 云,1,潘 波,1,崔兴柱,1, 2,李忠宇,3,王烈林,1, 2,汪 雷,1, 4,李广生,1,(,1,中国原子能科学研究院 北京,102413,),(,2,吉林大学物理学院 长春,130023,),(,3,北京大学物理学院 北京,100871,),(,4,东北师范大学物理学院 长春,130034,),9/17/2024,2,内容提要,一,.,引言,二,.,实验方法,三,.,数据处理,四,.,测量结果,五,.,讨论,9/17/2024,3,一,.,引言,原子核形状相变临界点特性的研究一直是人们感兴趣的课题。,Iachello,采用数值求解,Bohr Hamiltonian,的方法,得到从球形到变形的形状相变临界点的近似解,提出了新的动力学对称性,即所谓的,X(5),和,E(5),。,9/17/2024,4, 形状相变的,X(5),临界点对称性,描述由球谐振动到轴对称转动的相变特性,新的动力学对称性,X(5), E(5),对称性,U(5),球形,R=2.0,SU(3),轴对称转子,R=3.3,R=2.5,g,三轴形变,O(6),X(5),R=2.9,E(5),R=2.2,R=,E(4,+,1,)/E(2,+,1,),F.Iachello,P.R.L. 2001,9/17/2024,5,9/17/2024,6,首先,在,A,150,区,150,Nd,152,Sm,154,Gd,156,Dy,其特征,E,4,/E,2,=2.9,3.0,然后,在,A,180,区,176,178, 180,Os,实验观察到的,X(5),核,9/17/2024,7,176,Os X(5),178,Os,J.P.G31(2005)1427,9/17/2024,8,2005,年,A.Dewald,等人用,RDDS,方法测量了,178,Os,核,2,+,到,10,+,态的寿命,进一步支持,178,Os,的,X(5),结构,9/17/2024,9,9/17/2024,10,我们研究,176,Os,和,178,Os,的,目的,利用,DSAM,测量,8,+,态以上的能级寿命,提取跃迁四极矩和四极形变参数,探讨,176,Os,和,178,Os,的,X(5),对称性,在,高自旋态,的延续性和形状演化,9/17/2024,11,二,.,实验方法,实验是在中国原子能科学研究院的,HI-13,串列加速器上进行,9/17/2024,12,串列加速器实验厅分布图,9/17/2024,13,实验概述,目标核的产生,(1),152,Sm(,28,Si,4n),176,Os, E=140MeV,(2),154,Sm(,29,Si,5n),178,Os, E=155MeV,实验用靶,(1),152,Sm(1.52mg/cm,2,),+ Au,衬,(7.39mg/cm,2,),(2),154,Sm,(1.4mg/cm,2,) +,Pb,衬,(20mg/cm,2,),探测系统,14,套,HPGe,BGO,反康谱仪,9/17/2024,14,9/17/2024,15,9/17/2024,16,多探头,-,符合测量,能量和效率刻度,60,Co,133,Ba,152,Eu,标准源,数据在线获取,事件记录法存入磁盘,各实验记录了,1.5,10,8,-,符合事件,9/17/2024,17,三,.,数据处理,对各探测器进行精确的增益匹配,建立前角或后角探测器相对于其它所有探测器的二维矩阵,生成开门谱,多普勒展宽峰的形状分析,9/17/2024,18,多普勒移动衰减法的基本原理,I,Shift,E,E,0,Stop,E,I,E,0,E,=,E,0,I,9/17/2024,19,主要修正项,反冲核的速度分布,靶的厚度,探测器的几何条件和本征分辨率,级联馈入和边带馈入的贡献,9/17/2024,20,边馈寿命的影响,边馈寿命,s,(ps,),拟合得到的能级寿命,(,ps,),拟合优度,2,1.0,0.4,0,0.35,(,15,),0.60,(,26,),1.00,(,28,),1.621,1.284,1.347,用不同的边馈寿命拟合得到的,寿命值和拟合优度,14,24,28,10,4,50%,86%,14%,36%,100%,s,9/17/2024,21,边馈寿命对拟合峰形的影响,直方线表示实验谱,光滑曲线表示理论谱,9/17/2024,22,178,Os,16,+,态,624.8keV,跃迁的,DSA,谱,前角谱,后角谱,9/17/2024,23,178,Os,16,态,624.8keV,跃迁,的拟合峰形,前角谱,后角谱,9/17/2024,24,176,Os,664.1keV,跃迁的拟合峰形,9/17/2024,25,176,Os,637.7keV,跃迁的拟合峰形,9/17/2024,26,四,.,测量结果,寿命与,相关物理量的关系式,9/17/2024,27,178,Os,的部分能级纲图,9/17/2024,28,178,Os,的能级寿命和相关物理量,I,E,(keV,),Q,t,(,eb,),(,ps,),2,B(E2)(e,2,fm,4,),8,+,432.3,7.652.93,2.82,(,259,-134,),0.28 (,7,-10,),19168 (,17487,-11867,),10,+,488.1,7.841.24,1.42,(,58,-36,),0.29 (,3,-5,),20635 (,7048,-6014,),12,+,537.9,7.370.77,0.96,(,24,-18,),0.27 (,1,-3,),18562 (,4083,-3678,),14,+,585.6,7.690.70,0.58,(,12,-9,),0.28 (,1,-3,),20474 (,3898,-,3558,),16,+,624.8,3.87,0.14,5247,C. P. L (2011),9/17/2024,29,176,Os,的能级寿命和相关物理量,J. P. G 38 (2011),9/17/2024,30,五,.,讨论,Rotor: E(I)=,2,/(2J)I(I+1),E,g,(I,I-2)= ,2,/(2J)(4I-2),Vibrator: E(I)=n,w, n=I/2,E,g,(I,I-2)=,w,E,-,GOS (a ratio of E,over spin),: R= E,(I,I-2)/I,P.R.L.90(2003)152502,9/17/2024,31,178,O,s,的,E-GOS,图,9/17/2024,32,176,O,s,的,E-GOS,图,9/17/2024,33,178,Os,的,EOI,I,图,EOI Ratio: R=E(I)/I,9/17/2024,34,176,O,s,的,EOI,I,图,9/17/2024,35,与,RDDS,法的比较,176,Os,9/17/2024,36,我们,与,A.Dewald,等人对,8,+,和,10,+,态的,寿命测量结果在误差范围内是一致的,证明我们的测量结果是可靠的,进一步确认,176,Os,和,178,Os,核在低自旋时具有,X(5),临界点对称性,9/17/2024,37,178,Os,和,176,Os,高自旋态的形变特性,四极形变,2,随自旋,I,的关系,178,Os,9/17/2024,38,176,Os,9/17/2024,39,跃迁四极矩,Q,t,和四极形变参数,2,在很宽的自旋范围内几乎保持不变,表明,176,Os,和,178,Os,核在高自旋时呈现完全的,轴对称,转子特征,.,这与,176,Os,和,178,Os,的,EOI,I,关系图显示的高自旋能谱的转子行为完全一致,178,Os,的,2,平均值为,0.28,大于,176,Os,的,0.24,偏离球形较大,这可能归因于,178,Os,核的中子数,102,更靠近,82,和,126,两个中子闭壳的中间位置,N=104,所致,9/17/2024,40,小结,利用重离子反应和,DSAM,测量了,176,Os,和,178,Os,核的高自旋态寿命,提取,Q,t,和,2,进一步确认,176,Os,和,178,Os,核在低自旋时具有,X(5),临界点对称性,176,Os,和,178,Os,在高自旋时呈现完全的,轴对称,转子特征,178,Os,的,形变,大于,176,Os,的,形变,176,Os,和,178,Os,显示相似的形状变化趋势,9/17/2024,41,谢 谢,!,9/17/2024,42,
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