beat365“萃英”研究生學術沙龍第三十期
午後的陽光雖然有點熾烈,但“萃英”仍踏着穩健的步伐,準時來到我們身邊。4月24日下午3點,“萃英”研究生學術沙龍在物理樓南408成功舉行。本期主講人是粒子物理與原子核物理專業05級直博生梁豪兆。梁豪兆同學師從孟傑老師,主要研究原子核集體激發的微觀機制。他科研表現出色,已發表文章數篇,其中一篇以第一作者身份刊登在08年的Phys.Rev.Lett.上。
本期沙龍梁豪兆同學給我們帶來了一場題為《自洽協變密度泛函理論對原子核自旋-同位旋激發的研究》的精彩報告。報告分為以下幾個方面:
原子核結構的研究對象與理論方法
引言:原子核自旋-同位旋激發及其重要性;理論研究現狀及存在的問題;本工作的目标。
RHF+RPA理論框架:協變密度泛函理論RHF;無規相移近似(RPA);RHF+RPA及其特點。
結果與讨論:Gamow-Teller共振;自旋偶極共振。
報告結束後,他認真回答了同學的提問,在科研工作方面與在場的同學進行了深入的交流,并總結了自己的科研心得:
科研的正确性:從簡單的例子或理論出發,認真學習并親自推導公式;做好詳細的工作筆記,并明确地标出存在的疑問;先準确重複出已有的結果,再作進一步的深入研究。
科研的創新性:多讀文獻,多聽高水平的報告;思考最新進展與自己工作的結合點;在所得的結果中挖掘新的物理機制或物理現象。
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"萃英"研究生學術沙龍第三十期資料
主 講 人:梁豪兆研究方向:原子核集體激發的微觀機制報告題目:自洽協變密度泛函理論對原子核自旋-同位旋激發的研究沙龍時間:2009年4月24日星期六15:00—17:00沙龍地點:物理樓南408報告人簡曆:2001.9—2005.7beat365官方网站(本科)
2005.9-至今 beat365官方网站(研究生)相關工作(已發表或待發表的論文,論文引用次數,刊物影響因子):
Spin-Isospin Resonances: A Self-consistent Covariant Description,H.Z. Liang, N. Van Giai, J. Meng,Phys. Rev. Lett. 101, 122502 (2008) IF: 6.944 Citation: 2
Mean-field study of single-particle spectra evolution in Z = 14 and N = 28 chainsD. Tarpanov, H.Z. Liang, N. Van Giai, Ch. Stoyanov,Phys. Rev. C 77,054316 (2008) IF: 3.302
Stability of Strutinsky shell correction energy in relativistic mean field theory,Y.F. Niu, H.Z. Liang, J. Meng,Chin. Phys. Lett. 26, 032103 (2009) IF: 0.812
RPA Correlation and Nuclear Densities in Relativistic Mean Field Approach,N. Van Giai, H.Z. Liang, J. Meng,Romanian Reports in Physics 59, 693 (2007)
報告摘要:原子核的自旋-同位旋激發指具有相同質量數的相鄰原子核之間的躍遷。對于此類激發的系統性研究可以直接給出原子核中核子-核子相互作用的自旋以及同位旋性質。這對理解核介質對強相互作用的影響起着關鍵的作用。另外,原子核自旋-同位旋激發提供了間接測量原子核中子皮厚度的實驗方法,為困難而又十分關鍵的原子核中子密度分布測量提供了重要補充。從更廣泛的意義上來說,原子核自旋-同位旋激發與宇宙元素合成、超新星爆發、中微子-核子反應等物理過程及其機制有着密切的關系。因此,原子核的自旋-同位旋激發已成為當前核物理和核天體物理領域最重要的熱點問題之一[1]。
在本工作中,我們基于對原子核基态性質已取得成功描述的相對論Hartree-Fock理論[2],獨立發展了完全自洽的無規相近似(Random Phase Approximation)方法。利用此方法,我們克服了10多年以來協變密度泛函理論在統一描述原子核基态以及自旋-同位旋激發方面的困難,給出了關于原子核的Gamow-Teller以及自旋-偶極等共振模式的微觀理論描述[3]。此外,在進一步的研究中,我們還發現原子核中的同位旋标量介子通過Fock項能夠顯著影響原子核的同位旋矢量性質——這是一個一直被人們所忽視的重要物理機制。
本工作發展的理論方法對原子核自旋-同位旋激發的成功描述,為宇宙元素合成快中子過程的原子核β衰變率、太陽中微子探測中的中微子-核子反應界面、超允許費米β衰變的同位旋破缺修正等問題的研究奠定了堅實的理論基礎。