量子分子动力学模型中的费米约束

来源 :广西师范大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:fantasy1998
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
重离子碰撞反应的微观动力学模拟对研究中能区多重碎裂过程及库仑位垒附近的熔合反应的反应机制都至关重要。发展微观动力学模型来模拟中低能重离子核反应,探索反应的微观动力学机制,弄清能够合成丰中子新核素的最佳弹靶组合及入射能量,是核物理的热点课题之一。  作为一个半经典的微观动力学模型,量子分子动力学模型考虑了平均场及两体碰撞效应,在引入相空间占有数约束方法之后,有效地改善了费米子属性,模型的稳定有了很大的提高。但是该约束对于动量分布中高动量部分并没有很明显的改善。为了进一步地提高模型的稳定性。我们对相空间占有数约束进行了修正。在原有Fermi约束中两体弹性碰撞的基础上,考虑非弹性碰撞对动量进行重新分配,同时检验相空间占有率、能量等的演化行为,使得初始核以及重离子碰撞过程中的碎块产物的稳定性得到进一步提高;相空间占有数大于1的情况也明显减少。同时,不管是单个核自身演化还是重离子反应过程,能量守恒都能很好地描述。费米属性的改善也使得模型在模拟原子核演化的过程中核子“虚”发射减少。  为了检验改进版的量子分子动力学(ImQMD-v2.2)模型的可靠性,我们重新检查了16O+186w反应的熔合激发函数与197Au+197Au在35 AMeV的对心碰撞反应。由于核子“虚”发射的减少,在近垒能区的熔合截面和碎块的电荷分布能够被描述地更好。  通过对129Xe+120Sn,238U+238U和96Zr+124Sn这几个体系在中能区反应的碎块电荷分布和同位素分布的模拟,我们发现238U+238U的中心碰撞中相比较于96Zr+124Sn能够产生更多极度丰中子碎块,有可能合成新的丰中子核素。  此外,基于ImQMD-v2.2模型,我们还研究了近垒能区154Sm+160Gd的深度非弹性散射过程,发现两个不同的微观动力学模型TDHF和ImQMD的结果具有一定的可比性。两个模型都预言这个反应体系不能发生熔合过程,而主要是发生深度非弹性散射。通过估算两核的相互作用势,发现这个反应体系已经不存在俘获势阱。
其他文献
量子信息学是一门新兴的交叉学科,是近年来出量子力学和信息科学相结合而诞生并逐步发展起来的。量子信息论显示了经典信息科学所无法比拟的优势,如果量子通信与量子计算得以
gl(1/1)超对称顶角模型是一个重要的物理模型,它可以用来研究强关联电子系统和高温超导现象。人们已经对这一模型在周期性边界条件下作了广泛的研究。对于一个可积系统而言,人
从科学研究方法论的层面来看,丰富的成果常常来自两个好像不相关的观念的有机结合。信息科学和量子力学的结合而产生的新兴学科-量子信息学就是其中的一个杰出的例证。二十世
一、当前全县小麦生产形势今年我县小麦播种面积5.7亿平方米,与去年基本持平。据越冬期苗情调查统计:我县小麦一、二、三类苗面积所占比例为50.5:37.7:11.8。苗情明显好于上
本文结合最新的量子分子动力学模型(ImQMD-v2.2)和统计衰变模型(GEMINI),研究了中低能重离子碰撞反应后碎块的总动能、电荷和同位素分布等情况。结果很好的符合了实验数据,帮助更
由于量子点具有独特的量子效应和优越的光谱特性,其在光电子器件和生物医学研究中的潜在应用价值已引起了广大科学工作者的极大关注。把量子点掺杂入空心石英光纤中,制备成量子
随着半导体器件的发展,半导体中载流子的输运引起了广泛的关注。本论文基于实空间电荷转移模型和分立漂移理论模型研究了外场下半导体异质结的非线性动力学行为。主要结论有:
碳纳米管具有许多优秀的特性,其中场致电子发射特性一直吸引着大量实验和理论研究的兴趣。优越的场致电子发射特性使碳纳米管具有广泛的潜在应用前景,例如它可以用作电子发射源