Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Мендибаев, К.О. - Упругое рассеяние дейтрона на ядре *1*2С при энергии 35 МэВ
Мендибаев, К.О. - Упругое рассеяние дейтрона на ядре *1*2С при энергии 35 МэВ

Статья
Автор: Мендибаев, К.О.
Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Сер. Физика. Астрономия: Упругое рассеяние дейтрона на ядре *1*2С при энергии 35 МэВ
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Мендибаев, К.О.
Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Сер. Физика. Астрономия: Упругое рассеяние дейтрона на ядре *1*2С при энергии 35 МэВ
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Мендибаев, К.О.
Упругое рассеяние дейтрона на ядре *1*2С при энергии 35 МэВ / К.О.Мендибаев, А.К.Ажибеков, Т.Исатаев, С.М.Лукьянов, [и др.]. – Текст : электронный // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Сер. Физика. Астрономия. – 2026. – Т. 155, № 2. – С. 177-190. – URL: https://doi.org/10.32523/2616-6836-2026-155-2-177-190. – Библиогр.: 18.
Измерены угловые распределения дифференциальных сечений упругого рассеяния дейтронов на ядрах *1*2C при энергии 35 МэВ. Экспериментальная работа была проведена на ускорительном комплексе K130 с применением Большой камеры рассеяния (БКР), установленной в Ускорительной лаборатории университета Ювяскюля (Финляндия). Идентификация лёгких заряженных частиц и продуктов реакций осуществлялась методом ΔE-E, основанным на измерении потерь энергии в двух первых детекторах (ΔE) и остаточной энергии в третьем (E). Во время эксперимента для малых углов измерения использовалась конфигурация детекторов толщиной 100 мкм, 300 мкм и 4000 мкм, тогда как для больших углов – 12 мкм, 700 мкм и 4000 мкм соответственно. Экспериментальные данные проанализированы в рамках оптической модели с использованием глобальных параметризаций оптического потенциала. Выполнена подгонка параметров глубины действительной и мнимой частей потенциала к экспериментальным данным. Для действительной части потенциала дополнительно использован микроскопический двойной фолдинг-подход. Показано, что наилучшее описание экспериментальных данных достигается при использовании модифицированных параметров глобальных оптических потенциалов, для которых получены значения *с2/N 1.438 и 1.526 соответственно. Для фолдинг-потенциала получен нормировочный коэффициент 0.785, что свидетельствует о влиянии динамических эффектов, связанных с распадом дейтрона и связью с неупругими каналами.
Спец.(статьи,препринты) = С 343 д - Взаимодействие d,t,He3 и He4 с ядрами (Z>2) и между собой. Холодный термоядерный синтез
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2026
Бюллетени = 36/026
Мендибаев, К.О.
Упругое рассеяние дейтрона на ядре *1*2С при энергии 35 МэВ / К.О.Мендибаев, А.К.Ажибеков, Т.Исатаев, С.М.Лукьянов, [и др.]. – Текст : электронный // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Сер. Физика. Астрономия. – 2026. – Т. 155, № 2. – С. 177-190. – URL: https://doi.org/10.32523/2616-6836-2026-155-2-177-190. – Библиогр.: 18.
Измерены угловые распределения дифференциальных сечений упругого рассеяния дейтронов на ядрах *1*2C при энергии 35 МэВ. Экспериментальная работа была проведена на ускорительном комплексе K130 с применением Большой камеры рассеяния (БКР), установленной в Ускорительной лаборатории университета Ювяскюля (Финляндия). Идентификация лёгких заряженных частиц и продуктов реакций осуществлялась методом ΔE-E, основанным на измерении потерь энергии в двух первых детекторах (ΔE) и остаточной энергии в третьем (E). Во время эксперимента для малых углов измерения использовалась конфигурация детекторов толщиной 100 мкм, 300 мкм и 4000 мкм, тогда как для больших углов – 12 мкм, 700 мкм и 4000 мкм соответственно. Экспериментальные данные проанализированы в рамках оптической модели с использованием глобальных параметризаций оптического потенциала. Выполнена подгонка параметров глубины действительной и мнимой частей потенциала к экспериментальным данным. Для действительной части потенциала дополнительно использован микроскопический двойной фолдинг-подход. Показано, что наилучшее описание экспериментальных данных достигается при использовании модифицированных параметров глобальных оптических потенциалов, для которых получены значения *с2/N 1.438 и 1.526 соответственно. Для фолдинг-потенциала получен нормировочный коэффициент 0.785, что свидетельствует о влиянии динамических эффектов, связанных с распадом дейтрона и связью с неупругими каналами.
Спец.(статьи,препринты) = С 343 д - Взаимодействие d,t,He3 и He4 с ядрами (Z>2) и между собой. Холодный термоядерный синтез
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2026
Бюллетени = 36/026
На полку