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最近の現実的核力を用いたATMSの計算

机译:使用最近的现实核力量计算 ATMS

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摘要

核子同士を束縛させる核力は中間子(meson)の交換によって生じ、原理的には正確に中間子の交換を記述することにより核力は得られるはずである。 しかし、現段階では2核子散乱等の実験をうまく再現できず、実際には中間子の交換力は主要なπ中間子の交換力のみを用いて、後は実験を再現するように決める。 この樣に決めた核力は「現実的核力」と呼ばれ、いくつかの重要な性質を持っている。 1つは短距離における「斥力芯」の存在であり、もう1つは主にπ中間子の交換力から生じる「テンソル力」の存在である。 前者は原子核の飽和性(数密度ρ_0 approx=0.17fm~(-3)が一定)を説明するために必要な性質であり、後者は2核子系における唯一の束縛系である重陽子(deutron)を形成するために不可欠なものである。 一方、原子核が持つ構造は主に平均場的なshell modelによって説明されており、核力が持つ性質から完全に構造を説明した理論は今だにない。 特に重陽子を形成するために不可欠だった「テンソルカ」は中心力やスピン軌道力に繰り込まれており、「テンソル力」の相関、例えば、軌道角運動量状態のcoupling(重陽子の場合にはS波とD波がcouplingする)が原子核の構造にどの樣に関与するかは完全には明らかになっていない。 最近、特に安定な原子核にはない性質を持つ「不安定核」における「テンソル相関」が注目され始めている。 我々の目的は原子核の「テンソル相関」を「現実的核力」を用いて第一原理的に解明することにある。 そこで、「現実的核力」を用いた計算が実行できる枠組の1つとして北大グループが30年前に開発した「ATMS」法に再び注目し研究を進めている。
机译:将核子结合在一起的核力是通过介子的交换产生的,原则上,核力应该通过准确描述介子的交换来获得。 但是,在这个阶段,不可能再现双核子散射之类的实验,实际上决定只用主π介子的交换力来做介子的交换力,然后再再进行实验。 在这个棺材上决定的核力被称为“现实核力”,具有几个重要特性。 一种是短距离存在“排斥核”,另一种是存在主要由π介子交换力产生的“张量力”。 前者对于解释原子核的饱和是必要的(数密度ρ_0 approx=0.17fm~(-3)是恒定的),后者对于氰子的形成是必不可少的,氰子是双核子系统中唯一的束缚系统。 另一方面,原子核的结构主要用平均场壳模型来解释,目前还没有从核力的性质来充分解释原子核的结构的理论。 特别是,对于氘子的形成是必不可少的“张量”被转移到中心力和自旋轨道力上,并且尚不完全清楚哪个棺材与“张量力”的相关性,例如轨道角动量状态的耦合(在氘子的情况下,S波和D波耦合)涉及原子核的结构。 最近,“不稳定原子核”中的“张量相关性”具有稳定原子核所没有的性质,开始引起人们的关注。 我们的目标是原则上使用“现实核力”阐明原子核的“张量相关性”。 因此,作为可以使用“现实核力量”进行计算的框架之一,我们再次关注北海道大学小组30年前开发的“ATMS”方法。

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