Interfrence stripping et noyau compos dans la raction 16O(d, p1) (Ed < 1,2 MeV)

Nguyen Van Sen, N. Longequeue, T. U. Chan, H. Beaumevieille, M. Yaker
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Abstract

2014 The 16O( p1)17O* (871 keV) angular distributions are analysed by strippingcompound effect calculation near Ed ~ 0.450, 0.650 and 1 MeV resonances reported previously. LE JOURNAL DE PHVSiQrH Toiis 29, JANVIER 1968, : La reaction 160 (d, (ln = 0, Q 1,048 MeV) a ete etudiee recemment au Laboratoire, aux energies de deutons Ed 1 MeV [1] et auparavant par Amsel de 1 a 2 MeV [2]. Seule une analyse tres fragmentaire des donnees experimentales a ete faite, soit par le formalisme du stripping de Coulomb [3], soit par la theorie des ondes distordues [4], [5]. L’analyse complete des sections efficaces differentielles est rendue difficile par la competition de deux meca1. 160(d, (871 keV), Q = 1,048 MeV. Comparaison stripping de Coulomb et DWBA. nismes differents : l’interaction directe et la formation du noyau compose. Aux tres basses energies, ou la remontee vers l’arriere devient preponderante, un essai d’interpretation a ete tente par le formalisme du stripping de Coulomb [3]. L’accord des distributions angulaires experimentales et theoriques n’est satisfaisant que dans un domaine d’energie tres limite (Ed ~ 350 keV). Par la suite, avec les calculs DWBA, nous avons pu constater que, meme aux tres faibles energies, les effets nucleaires ne sont pas tout a fait negligeables, les sections efficaces variant encore en fonction des parametres du modele optique, meme a 315 keV. Sur la figure 1, l’on peut comparer les distributions angulaires obtenues a cette energie par l’approximation du stripping de Coulomb et par celle des ondes distordues (DWBA) utilisant les potentiels optiques de forme de WoodsSaxon, adoptes par Smith et Ivash [4] puis Gallman [5], dont les parametres sont : Avec ces memes potentiels, nous avons analyse les distributions angulaires de 315 keV a 1 MeV mesurees au Laboratoire [1]. L’accord entre la theorie et l’experience n’est bon que pour les deux distributions angulaires a 315 et 350 keV et se deteriore aux autres energies a cause des resonances observees aux environs de 650 keV, 850 keV et 1 MeV sur la courbe d’excitation faite a 1600. L’analyse de la reaction (d, ao) met en evidence [1] une resonance a 450 keV et permet de determiner Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphys:0196800290101500
干涉剥离与现有组合物的关系为:16O(d, p1) (Ed < 1,2 MeV)
2014 16O(p1)17O* (871 keV)角分布采用strippingcompound effect calculation near ~ 0.450、0.650和1 MeV共振进行分析。反应160 (d, (ln = 0, Q 1.048 MeV)最近在实验室研究了氘核能量Ed 1 MeV[1],之前由Amsel研究了1到2 MeV[2]。用库仑剥离[3]的形式主义或畸变波理论[4],[5]对实验数据进行了非常零碎的分析。由于两个mec1的竞争,对差异有效截面的完整分析变得困难。160(d, (871 keV), Q = 1.048 MeV。库仑剥离与DWBA的比较。不同的机制:直接相互作用和组成核心的形成。在非常低的能量下,向后上升变得普遍,库仑剥离[3]的形式主义尝试了一种解释。实验角分布和理论角分布仅在非常有限的能量范围内(Ed ~ 350 keV)令人满意。随后,通过DWBA计算,我们发现,即使在非常低的能量下,核效应也不是完全可以忽略的,有效截面仍然随光学模型的参数而变化,即使在315 keV。如图1所示,可以比较所得的角分布a这个能源通过剥离的起始库仑和潜在的扭曲(DWBA)利用电波的光学WoodsSaxon形式,通过由史密斯和Ivash然后加尔曼[4][5],其中的参数为:与这些api,我们分析了潜在的角分布的315 keV 1mev的衡量了在实验室[1]。理论和经验之间的一致性仅适用于315和350 keV的两种角分布,而对于其他能量,由于在1600激发曲线上观察到大约650 keV、850 keV和1 MeV的共振,这种一致性就会恶化。反应分析(d, ao)显示[1]在450 keV共振,并允许确定文章发表在EDP科学在线,可在http://dx.doi.org/10.1051/jphys:0196800290101500
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