Фотоядерные реакции. Современный статус экспериментальных данных. Варламов В.В - 258 стр.

UptoLike

258
энергетическим разрешением, выявляют структурные
особенности ГДР трех видов:
гросс-структура (структурные особенности с шириной
~ 1 МэВ) и ширина (величина области разброса
наиболее сильных Е1-возбуждений ядра) сечений
фотопоглощения определяются коллективными 1p-1h
(одночастично-однодырочными) состояниями;
промежуточная структура (структурные особенности с
шириной ~ 0.1 МэВ) ГДР формируется за счет связи
входных состояний с более сложными состояниями
коллективного характера;
тонкая структура (структурные особенности с
шириной ~ 0.01 МэВ) ГДР возникает за счет связи
входных состояний с неколлективными
многочастично-многодырочными состояниями.
Следует отметить, что спектр возбужденных
состояний ядер в области энергий ГДР усложняется и
вследствие проявления эффектов, обусловленных,
например, различием конфигурационной структуры
ядерных оболочек и действием правил отбора по изоспину.
Для описания таких структурных особенностей
потребовалась разработка сначала одночастичной, а затем
многочастичной модели оболочек. Последняя, предсказывая
появление сильных когерентных Е1 возбуждений в области
энергий существенно больших, чем энергии одночастичных
электрических дипольных колебаний, оказалась в состоянии
описать энергетическое положение ГДР правильно, а его
форму весьма приблизительно: предсказываемый спектр
Е1 возбуждений оказывается чрезвычайно бедным (учет
остаточного взаимодействия приводит, как правило, к
формированию одного двух когерентных (коллективных)
состояний, исчерпывающих практически всю дипольную
сумму). Развитие модели путем дополнения обычных
возбуждений типа «одна частица одна дырка (1p - 1h),
энергетическим разрешением, выявляют структурные
особенности ГДР трех видов:
•    гросс-структура (структурные особенности с шириной
     ~ 1 МэВ) и ширина (величина области разброса
     наиболее сильных Е1-возбуждений ядра) сечений
     фотопоглощения определяются коллективными 1p-1h
     (одночастично-однодырочными) состояниями;
•    промежуточная структура (структурные особенности с
     шириной ~ 0.1 МэВ) ГДР формируется за счет связи
     входных состояний с более сложными состояниями
     коллективного характера;
•    тонкая структура (структурные особенности с
     шириной ~ 0.01 МэВ) ГДР возникает за счет связи
     входных      состояний       с    неколлективными
     многочастично-многодырочными состояниями.
     Следует отметить, что спектр возбужденных
состояний ядер в области энергий ГДР усложняется и
вследствие    проявления     эффектов,   обусловленных,
например, различием конфигурационной структуры
ядерных оболочек и действием правил отбора по изоспину.
     Для описания таких структурных особенностей
потребовалась разработка сначала одночастичной, а затем
многочастичной модели оболочек. Последняя, предсказывая
появление сильных когерентных Е1 возбуждений в области
энергий существенно больших, чем энергии одночастичных
электрических дипольных колебаний, оказалась в состоянии
описать энергетическое положение ГДР правильно, а его
форму – весьма приблизительно: предсказываемый спектр
Е1 возбуждений оказывается чрезвычайно бедным (учет
остаточного взаимодействия приводит, как правило, к
формированию одного – двух когерентных (коллективных)
состояний, исчерпывающих практически всю дипольную
сумму). Развитие модели путем дополнения обычных
возбуждений типа «одна частица – одна дырка (1p - 1h),
                              258