ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА

- полуфеноменологич. адрон (нуклон,ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №1илиК-мезоны и т. д.), лёгкое ядро (дейтрон,ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №2 -частица)или тяжёлый ион. Исторически О. м. я. возникла как теория, описывающаярассеяние нуклонов на ядрах. Для этого случая она наиб. обоснована теоретическии имеет наилучшее соответствие с экспериментом. Согласно О. м. я., нуклонрассеивается ядром, как потенциальной ямой, описываемой выражением, содержащиммнимую часть, соответствующую поглощению нуклона. Комплексный ядерный потенциал, нуклон, наз. оптич. потенциалом (ОП). Распространение нуклонав поле с таким потенциалом аналогично прохождению света через полупрозрачнуюсреду с комплексным показателем преломления (отсюда и назв. модели). Действит. V (r )определяет коэф. преломления среды, а мнимая - коэф. О. м. я. предшествовала модель, предложеннаяв 1935 Э. Ферми (Е. Fermi) и X. Бете (Н. A. Bethe) независимо, по к-ройдействие ядра на падающую частицу заменялось обычной потенциальной ямой. Согласнотакой потенциальной модели, сечение рассеяния нуклона на ядре должно плавнозависеть от энергии нуклона ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №3и массового числа ядра А. Однако в экспериментах по рассеяниюмедленных нейтронов (с энергиями от неск.кэВ до неск. МэВ) обнаруживалисьгустые и узкие резонансы [что получило объяснение в 1936 в модели составногоядра Н. Бора (N. Bohr)]. Впоследствии всё же оказалось, что усреднённыесечения рассеяния можно описывать как потенциальное рассеяние, если добавитьк потенциальной яме V(r )мнимую часть iW(r), к-рая учитывает(в среднем) вклад неупругих процессов в упругое рассеяние. Хотя идея овведении в ядерный потенциал мнимой части была выдвинута Бете ещё в 1940,О. м. я. в совр. виде возникла лишь в 50-е гг., когда появились систематич. 10 МэВ.
В рамках этой модели ОП нуклона содержиттакже спин-орбитальный член ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №4(ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №5 - Паулиматрицы, li - операторы орбитального угл. момента). Потенциал, ).В результате спин-орбитального взаимодействия неполяризов. пучок в процессерассеяния становится частично поляризованным (рис. 1).
Т. о., дифференц. сечения рассеяния нуклонана ядре находятся решением Шрёдингера уравнения

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №6

Отрицат. значение V определяетсяпритягательным характером ядерных сил, а положительное W - условиемпоглощения нуклона ядром.
Действит. часть ОП обычно выбирают в видет. н. потенциала Вудса - Саксона для рассеяния протонов на ряде ядер взависимости от угла рассеяния ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №7в системе центра масс.

где V0(N, Z,ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №8 )наз. f(r )определяется выражением

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №9

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №10

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №11

Рис. 1. Дифференциальные сечения рассеянияи поляризации

В ф-лах (2) и(3) N - числонейтронов, Z - число протонов в ядре, r0, а- параметры О. м. я. В случае протонов ОП содержит также кулоновскийпотенциал, к-рый обычно берётся в таком же виде, что и в модели оболочекдля протонов (см. Оболочечная модель ядра). Мнимую часть W(r )иногдавыбирают также пропорциональной f(r) (объёмное поглощение), но чаще- в поверхностной форме:

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №12

Точное, описание эксперим. данных по рассеяниюнуклонов на ядрах требует подбора параметров r0, а длякаждого ядра и для каждой энергии нуклона. Однако приближённо эти параметрыможно считать одинаковыми для всех ядер, за исключением самых лёгких, ине зависящими от энергии. Т. н. параметр диффузности а (ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №130,6Фм) близок к соответствующей величине для зарядовой плотности, r0(ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №141,25Фм) несколько больше, чем соответствующий параметр для плотности нуклоновв ядре, что связано с конечным радиусом ядерных сил. Слабо зависят от числануклонов величины W0, VSL, а зависимостьглубины ОП от N и Z аппроксимируется выражением

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №15

Зависимость от энергии ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №16наиб. существенна для членов V0 и W0 (рис.2).

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №17

Рис. 2. Зависимость от энергии нейтронов ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №18действительнойи мнимой частей оптического потенциала (для случаи объёмного поглощения).

Макроскопич. теория ядра как системы мн. Хартри - Фока методе сэфф. силами или в самосогласов. теории конечных ферми-систем ОП выражаетсячерез феноменологич. эффективное нуклон-нуклонное взаимодействие (NN-силы).В теории ядерной материи Бете - Бракнера или в вариац. методах ОП вычисляютиз первых принципов, исходя из взаимодействия свободных нуклонов. Простейшиедиаграммы Фейнмана для ОП изображены на рис. 3 (см. Фейнмана диаграммы).

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №19

Рис. 3. Простейшие диаграммы для оптическогопотенциала нуклона; сплошная линия символически изображает распространениенуклона ядра, пунктир - нуклон-нуклонное взаимодействие (суммирование повсем нуклонам ядра).

С позиций микроскопич. теории, ср. полемодели оболочек является аналитич. продолжением ОП в область отрицат. энергии ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №20=ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №21- 8 МэВ (при этом W= 0). Наоборот, О. м. я. можно рассматриватькак распространение модели оболочек в континуум. Микроскопич. теория ядраобъясняет (качественно) зависимость параметров ОП от энергии нуклона ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №22.Так, рост W0 с ростом ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №23связан с увеличением числа неупругих каналов реакции. В модели ядернойматерии при малых ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №24осн. вклад в W0 вносят диаграммы типа 3(в), к-рыеприводят к зависимости ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №25Более слабая (почти линейная) зависимость W0(ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №26 )связанас поверхностным характером поглощения; он же в свою очередь определяется коллективнымивозбуждениями ядра, большинство которых является поверхностными (рис.4).

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №27

Рис. 4. Диаграмма, приводящая к поверхностномупоглощению; волнистая линия символизирует поверхностные возбуждения ядра.

Для нуклонов с энергиями от неск. сотенМэВ до 1 ГэВ ур-ние (1) заменяется аналогичным Дирака уравнением. Притаких энергиях О. м. я. даёт ещё лучшее согласование с экспериментом, чемв случае низких энергий.
В случае пионов с энергиями ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №28100 - 200 МэВ ОП описывает одновременно и свойства пионпых атомов (см. Адронныеатомы). Волновая ф-ция пиона подчиняется релятивистскому Клейна- Гордона уравнению с комплексным ОП ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №29Пион-нуклонное рассеяние в основном описывается S- и Р -волнами. содержит два слагаемых ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №30и ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №31;ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №32определяет собственно ОП, а ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №33приводит к появлению эфф. массы, зависящей от координат и отличной от массысвободного пиона ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №34Член ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №35описываетсядиаграммой, отвечающей приближению малой плотности нуклонов в ядре (газовоеприближение, рис. 5). Заштрихованный квадрат изображает S -волновуючасть амплитуды пион-нуклонного рассеяния А 8 (см. Амплитударассеяния). Этой диаграмме соответствует аналитическое выражение
ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №36

где ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №37,ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №38- плотности нейтронов и протонов, А +S, А -S- изоскалярная и изовекторная компоненты А S.
ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №39

Рис. 5. Основная диаграмма для ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №40

Член ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №41определяется диаграммами (рис. 6), где двойная линия отвечает распространениют. н.ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №42 -изобары(см. Резонансы), заштрихованные треугольники изображают совокупностидиаграмм, переводящих нуклонную пару частица-дырка или ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №43 -изобарус нуклонной дыркой в пион. Учёт N -ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №44 -взаимодействияприводит к нелинейной зависимости ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №45от ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №46 :ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №47ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №48
ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №49

Рис. 6. Диаграммы дли ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №50соответствующие распространению нуклонных частицы - дырки ( а) и ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №51 -изобарыи нуклонной дырки ( б).

Расчёт мнимой части ОП из первых принциповсложен. Поэтому обычно используют модель Бракнера, в к-рой ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №52выражается через ширину осн. состояния шгонного атома дейтерия. На рис.7 приведены примеры описания рассеяния ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №53и ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №54 -мезонов сэнергией ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №55=80 МэВ на ядрах 40 Са и 90Zr.

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №56

Рис. 7. Дифференциальное сечение ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №57упругого рассеяния ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №58- и ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №59 -мезоновна ядрах 40 Са и 90Zr в зависимости от угла рассеяния ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №60

Для К-мезонов и антипротонов ОП также могутбыть вычислены на основе диаграммы рис. 5. Однако амплитуды KN- и ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №61 -рассеянийизвестны хуже, чем ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №62 -амплитуды. Для рассеяния дейтронов и др. ядер, особеннодля тяжёлых ионов, О. м. я. находится на феноменологич. уровне, когда теориялишь качественно объясняет форму ОП. О. м. я., описывающая рассеяние тяжёлыхядер, отвечает иной физ. картине, чем О. м. я. для нуклонов. Это обусловленобольшими угл. моментами I налетающих ядер. Даже для ионов невысокихэнергий (ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №63 10МэВ), лишь незначительно превышающих кулоновский барьер ядра, I велико:ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №64ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №65где М = M1MZ/(M1+ M2)- приведённая масса, A1 и A2 - массовыечисла ядра-снаряда и ядра-мишени. Поэтому картина рассеяния близка к квазиклассической. b рассеяние обусловлено кулоновскимвзаимодействием. Режим резко меняется для b, меньших т. н. радиусасильного поглощения R п (расстояния, отвечающеговозникновению контакта двух ядер). Величину R п аппроксимируютобычно выражениями R п = 1,5(А 11/3+ А 21/3) Фм либо R п =1,1[(А 21/3+ А 11/3+ 2,5)]Фм. Для b < R п доминирует поглощение. При этом картина рассеяния выглядит как интерференциякулоновского рассеяния и дифракц. рассеяния на чёрной сфере. Гл. роль приэтом играет величина R п, а не детали ОП для расстояний r< R п. Для более точного описания рассеяния нужно учитыватьчастичную прозрачность ядра, т. е. вид ОП в окрестности R п.

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №66

ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №67

О. м. я. позволяет вычислять сечение упругогорассеяния разл. адронов и ядер на атомных ядрах в широком диапазоне энергийи массовых чисел, а также определять поляризацию рассеянных нуклонов иеё зависимость от угла рассеяния ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА фото №68 (рис.9). С О. м. я. тесно связаны др. методы, используемые в теории прямыхядерных реакций. Напр., в методе искажённых волн, применяемом для описаниянеупругого рассеяния частиц на ядрах, искажение падающей и рассеянной волнрассчитывается решением ур-ния Шрёдингера с ОП.

Лит.: Бор О., Моттельсон Б., Структураатомного ядра, пер. с англ., т. 1, М., 1971; Barnes P. D., Exolс atoms,K-nuсlcus scattering and liupernuclei, "Nucl. Phys.", 1982, v. A 374, p.415; Satchler G. R., Nucleus-nucleus potentials, "Nyеl. Phys.", 1983, v.А 409, p. 3.

Э. Е. Саперштейн.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

ОПТИЧЕСКАЯ НАКАЧКА →← ОПТИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ

Смотреть что такое ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА в других словарях:

T: 228