logo
دوره 9، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1403 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 50-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Razazi V, Behnia S. Investigation the effect of isospin on the nuclear structure based on the multifractal spectrum of the atomic nucleus. JMRPh 2024; 9 (1) :44-50
URL: http://jmrph.khu.ac.ir/article-1-173-fa.html
رزازی واحده، بهنیا سهراب. بررسی تاثیر ایزواسپین در طیف مولتی فرکتالی هسته های اتمی. نشریه پژوهش های نوین فیزیک. 1403; 9 (1) :44-50

URL: http://jmrph.khu.ac.ir/article-1-173-fa.html


دانشگاه ازاد ارومیه
چکیده:   (71 مشاهده)
 بررسی توزیع آماری ترازهای انرژی و توابع موج هسته اتمی به عنوان یک سیستم بس ذره‌ای برای مطالعه واکنشهای گوناگون و ساختار هسته‌ای ضروری می‌باشد. در این مطالعه رویکرد متفاوتی برای بررسی تاثیر ایزواسپین درساختار هسته اتمی برمبنای طیف مولتی فرکتالی توابع موج ارائه شده است. این تحلیل با  نتایج بدست آمده توسط طول جایگزیدگی و تحلیل آماری حاصل از توزیع ترازهای انرژی برمبنای تئوری آشوب کوانتومی مقایسه شده و مورد تایید واقع گردیده است. بدین منظور Ca46 با داشتن نوترون در ترازهای ظرفیت و ایزوتوپ مجاور آنSc 46 که با جایگزین شدن یک پروتون بجای نوترون در تراز ظرفیت ایزواسپین متفاوتی دارد، برای مطالعه بر مبنای مدل پوسته‌ای هسته انتخاب شده اند. ویژه مقادیر انرژی توسط کد محاسباتی NuShellX بدست می آید. دامنه توابع موج سیستم با تغییراتی که در این کد داده شده قابل دستیابی می باشد.
متن کامل [PDF 1460 kb]   (32 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/10/28 | پذیرش: 1403/12/20 | انتشار: 1403/6/10 | انتشار الکترونیک: 1403/6/10

فهرست منابع
1. (1) Muñoz, L., et al. Examination of experimental evidence of chaos in the bound states of Pb208, Physical Review C 95.1 (2017) 014317. [DOI:10.1103/PhysRevC.95.014317]
2. (2) Levon, A. I., A. G. Magner, and S. V. Radionov, Statistical analysis of excitation energies in actinide and rare-earth nuclei, Physical Review C 97.4 (2018) 044305. [DOI:10.1103/PhysRevC.97.044305]
3. (3) V. Kota, R. Sahu, Structure of wave functions in (1+ 2)-body random matrix ensembles, Physical Review E 64 (1) (2001) 016219. [DOI:10.1103/PhysRevE.64.016219] [PMID]
4. (4) M. Vyas, V. Kota, Random matrix structure of nuclear shell model Hamiltonian matrices and comparison with an atomic example, The European Physical Journal A 45 (1) (2010) 111. [DOI:10.1140/epja/i2010-10991-1]
5. (5) B. A. Brown, B. Wildenthal, Status of the nuclear shell model, Annual Review of Nuclear and Particle Science 38 (1) (1988) 29. [DOI:10.1146/annurev.ns.38.120188.000333]
6. (6) Gómez, J. M. G., et al, Shell-Model studies of chaos and statistical properties in nuclei, Journal of Physics: Conference Series. Vol. 580. No. 1. IOP Publishing, 2015. [DOI:10.1088/1742-6596/580/1/012045]
7. (7) Assmann, Marc, et al, Quantum chaos and breaking of all anti-unitary symmetries in Rydberg excitons, Nature materials 15.7 (2016) 741. [DOI:10.1038/nmat4622] [PMID]
8. (8) Rosenzweig, Norbert, and Charles E. Porter, Repulsion of Energy Levels in Complex Atomic Spectra, Physical Review 120.5 (1960) 1698. [DOI:10.1103/PhysRev.120.1698]
9. (9) Guhr,Thomas, Axel Müller-Groeling, and Hans A. Weidenmüller, Random-matrix theories in quantum physics: common concepts, Physics Reports 299.4-6 (1998) 189. [DOI:10.1016/S0370-1573(97)00088-4]
10. (10) Aziz Alaoui, Youssef, and Bruno Laburthe-Tolra."Method to discriminate between localized and chaotic quantum systems." Physical Review Research 6.4 (2024): 043045. [DOI:10.1103/PhysRevResearch.6.043045]
11. (11) Nambudiripad, Anjali, J. Bharathi Kannan, and M. S. Santhanam. "Chaos and localized phases in a two-body linear kicked rotor system." Physical Review E 109.3 (2024): 034206. [DOI:10.1103/PhysRevE.109.034206] [PMID]
12. (12) Sukumar, N. "Universality and Random Matrix Theory. " Navigating Molecular Networks. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. 55-67. [DOI:10.1007/978-3-031-76290-1_4]
13. (13) Kota, V. K. B., and N. D. Chavda, Embedded random matrix ensembles from nuclear structure and their recent applications, International Journal of Modern Physics E 27.01 (2018) 1830001. [DOI:10.1142/S0218301318300011]
14. (14) Brown, B. A., and W. D. M. Rae, The shell-model code NuShellX@ MSU, Nuclear Data Sheets 120 (2014) 115 [DOI:10.1016/j.nds.2014.07.022]
15. (15) Das, Adway Kumar, et al. "Proposal for many-body quantum chaos detection." Physical Review Research 7.1 (2025): 013181. [DOI:10.1103/PhysRevResearch.7.013181]
16. (16) Santos, Lea F., et al. "Thermalization time in many-body quantum systems." (2021).
17. (17) Gomez, J. M. G., et al, Many-body quantum chaos: Recent developments and applications to nuclei, Physics Reports 499.4-5 (2011) 103. [DOI:10.1016/j.physrep.2010.11.003]
18. (18) Chen, Anffany, Joseph Maciejko, and Igor Boettcher. "Anderson localization transition in disordered hyperbolic lattices." Physical Review Letters 133.6 (2024): 066101. [DOI:10.1103/PhysRevLett.133.066101] [PMID]
19. (19) Chen, Jin-Jun, et al. "Dynamics of quantum coherence in many-body localized systems." Physical Review A 110.2 (2024): 022434. [DOI:10.1103/PhysRevA.110.022434]
20. (20) Dong, Hang, et al. "Measuring the Spectral Form Factor in Many-Body Chaotic and Localized Phases of Quantum Processors." Physical Review Letters 134.1 (2025): 010402. [DOI:10.1103/PhysRevLett.134.010402] [PMID]
21. (21) J. Gomez, K. Kar, V. Kota, R. Molina, J. Retamosa, Localization in 2p1f nuclear shell-model wave functions, Physics Letters B 567 (3-4) (2003) 251. [DOI:10.1016/j.physletb.2003.06.041]
22. (22) Gilpin, William. "Generative learning for nonlinear dynamics." Nature Reviews Physics 6.3 (2024): 194-206. [DOI:10.1038/s42254-024-00688-2]
23. (23) Yajima, Kohei, et al. "Multifractality in monitored single-particle dynamics." Physical Review Research 6.4 (2024): 043049. [DOI:10.1103/PhysRevResearch.6.043049]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.