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Optisches Modell
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
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Das optische Modell der Kernphysik beschreibt Kernreaktionen und Streuung von Teilchen wie Nukleonen, Deuteronen oder Alphateilchen an Atomkernen durch ein mittleres Potential.cite-ref-1[1] Dieses hat neben dem elastischen Anteil V ( r ) {\displaystyle V(\mathbf {r} )} der Streuung auch einen imaginΓ€ren Anteil W ( r ) {\displaystyle W(\mathbf {r} )} zur Beschreibung von Absorption der Geschossteilchen. Dieser Absorptionsanteil ist der Ursprung des Namens, denn komplexe Potentiale werden auch in der Optik verwendet, z. B. fΓΌr die Beschreibung der Brechung und Absorption an einer trΓΌben Glaskugel.
FΓΌr das optische Potential
U ( r ) = V ( r ) + i W ( r ) {\displaystyle U(\mathbf {r} )=V(\mathbf {r} )+i\,W(\mathbf {r} )}
wird hΓ€ufig
β’ fΓΌr V {\displaystyle V} ein Woods-Saxon-Potential gewΓ€hlt oder ein anderes fΓΌr Schalenmodell-Rechnungen verwendetes Potential, meist mit Spin-Bahn-Wechselwirkungsterm,
β’ fΓΌr W {\displaystyle W} dessen Ableitung d V ( r ) / d r {\displaystyle dV(\mathbf {r} )/d\mathbf {r} } , die ihr Maximum im Bereich des steilen Abfalls des Woods-Saxon-Potentials am Kernrand hat. Damit wird beschrieben, dass die Absorption von z. B. Nukleonen mit Energien im niedrigen MeV-Bereich aufgrund des Pauli-Prinzips vorzugsweise im Bereich der Γ€uΓeren Valenznukleonen erfolgt.
Im optischen Modell kΓΆnnen auch Compoundkern-KanΓ€le von Kernreaktionen berΓΌcksichtigt werden. Zwar kann man den eigentlichen Compoundkern mit dem einfachen optischen Modell (mit scharfen Resonanzen vom Breit-Wigner-Typ) nicht beschreiben, wohl aber den ΓΌber viele Einzelresonanzen gemittelten Verlauf der Anregungsfunktion.
Aufgrund seiner AnpassungsfΓ€higkeit wurde das optische Modell sehr erfolgreich zum Beispiel zur Beschreibung der elastischen Streuung von Neutronen, Alphateilchen und Deuteronen oberhalb weniger MeV eingesetzt, aber auch bei direkten Kernreaktionen (Strippingreaktion).
Das Modell wurde ursprΓΌnglich von Herman Feshbach, Victor Weisskopf und Charles E. Portercite-ref-2[2] eingefΓΌhrt.cite-ref-3[3]cite-ref-4[4]
Contents
β’ Literatur
β’ Fachartikel
β’ FachbΓΌcher
β’ Γltere Werke
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Literatur
Fachartikel
β’ H. Feshbach: The Optical Model and Its Justification. In: Annual Review of Nuclear Science. Band 8, Nr. 1, 1958, S. 49β104, doi:10.1146/annurev.ns.08.120158.000405 (englisch).
β’ G. E. Brown: Foundations of the optical model for nuclei and direct interaction. In: Reviews of Modern Physics. Vol. 31, 1. Oktober 1959, S. 893β919, doi:10.1103/RevModPhys.31.893 (englisch).
β’ Randall S. Caswell: Nuclear Optical Model Analysis of Neutron Elastic Scattering for Calcium. In: J. Research Natl. Bur. Standards. Band 66, 1962 (englisch, PDF β Untersuchung der elastischen Streuung von Neutronen an Kalziumkernen mit einem optischen Kernmodell).
β’ P. E. Hodgson: The Optical Model of the Nucleon-Nucleus Interaction. In: Annual Review of Nuclear Science. Band 17, Nr. 1, 1967, S. 1β32, doi:10.1146/annurev.ns.17.120167.000245 (englisch).
β’ P. E. Hodgson: The nuclear optical model. In: Reports on Progress in Physics. Band 34, Nr. 2, 1. Mai 1971, S. 765, doi:10.1088/0034-4885/34/2/306 (englisch).
FachbΓΌcher
β’ P E Hodgson: The Nucleon Optical Model. World Scientific, 1994, ISBN 978-981-02-1722-8, doi:10.1142/2317 (englisch).
β’ Klaus Bethge, Gertrud Walter, Bernhard Wiedemann: Kernphysik (= Springer-Lehrbuch). 3. Auflage. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-74566-2, doi:10.1007/978-3-540-74567-9.
β’ Jeremy W. Holt, Taylor R. Whitehead: Modern Approaches to Optical Potentials. In: Isao Tanihata, Hiroshi Toki, Toshitaka Kajino (Hrsg.): Handbook of Nuclear Physics. Springer Nature Singapore, Singapore 2022, ISBN 978-981-15-8818-1, S. 1β30, doi:10.1007/978-981-15-8818-1_6-1, arxiv:2201.13404 [abs] (englisch).
Γltere Werke
β’ P. E. Hodgson: The optical model of elastic scattering. Oxford University Press ; Clarendon Press, 1963 (englisch, archive.org).
β’ Marvin Goldberger, Kenneth Watson Collision Theory. Wiley 1967, Kapitel 11.4 (im Kapitel Pseudopotential Method, besonders S. 798 ff.).
β’ P. E. Hodgson Nuclear reactions and nuclear structure. Oxford 1971.
Weblinks
β’ MIT Video Productions: LNS 1992 Symposium: On the Matter of Particles - Herman Feshbach - The Optical Model auf YouTube, abgerufen am 5. April 2023.
Einzelnachweise
cite-note-33. β Herman Feshbach, Charles E. Porter, Victor F. Weisskopf: The Formation of a Compound Nucleus in Neutron Reactions. In: Physical Review. Band 90, Nr. 1, 1. April 1953, S. 166β167, doi:10.1103/PhysRev.90.166 (englisch).
cite-note-44. β H. Feshbach, C. E. Porter, V. F. Weisskopf: Model for Nuclear Reactions with Neutrons. In: Physical Review. Band 96, Nr. 2, 15. Oktober 1954, ISSN 0031-899X, S. 448β464, doi:10.1103/PhysRev.96.448 (englisch, aps.org [abgerufen am 3. April 2023]).