Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Cơ hội vật lý với Mảng theo dõi Gamma Tiên tiến: AGATA
Tóm tắt
Các cơ hội vật lý mới đang được mở ra bởi Mảng theo dõi Gamma Tiên tiến, AGATA, khi nó phát triển thành thiết bị 4$$\pi$$ đầy đủ. AGATA là một phổ kế tia gamma có độ phân giải cao, hoàn toàn được xây dựng từ các đầu dò Ge tinh khiết cao có độ phân mảnh cao, có khả năng đo tia gamma từ vài chục keV đến trên 10 MeV, với hiệu suất chưa từng có, độ phân giải vị trí xuất sắc cho từng tương tác tia gamma và khả năng đếm rất cao. Là một đầu dò di động, AGATA sẽ được sử dụng tại tất cả các cơ sở nghiên cứu lớn hiện tại và gần tương lai ở châu Âu, cung cấp các chùm ion ổn định và phóng xạ.
Từ khóa
#AGATA #phổ kế tia gamma #độ phân giải cao #đầu dò Ge #vật lý hạt nhân #nghiên cứu châu ÂuTài liệu tham khảo
F. Beck et al., Prog. Part. Nucl. Phys. 28, 443 (1992)
J. Simpson et al., Z. Phys. A358, 139 (1997)
M. A. Delaplanque, R. M. Diamond (Eds.), Gammasphere Proposal, Preprint LBNL-5202 (1987)
J. Eberth et al., Prog. Part. Nucl. Phys. 46, 389 (2001)
N. Warr et al., Eur. Phys. J. A49, 40 (2013)
J. Simpson et al., Acta Phys. Hung. N. S. 11, 159 (2000)
A. Akkoyun et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A668, 26 (2012)
I.Y. Lee, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A422, 195 (1999)
GRETA (Gamma-Ray Energy Tracking Array) Conceptual Design Report. http://greta.lbl.gov/documents (2017)
A. Korichi, T. Lauritsen, Eur. Phys. J. A55, 121 (2019)
https://fair-center.eu/
https://fair-center.eu/for-users/experiments/nustar/super-frs.html
http://hie-isolde-project.web.cern.ch
F. Gramegna, Il Nuovo Cimento 42C, 61 (2019). https://web.infn.it/spes/
https://www.ganil-spiral2.eu/en/
https://www.jyu.fi/science/en/physics/research/infrastructures/accelerator-laboratory
G. de Angelis, G. Fiorentini, Phys. Scr. 91, 113001 (2016). https://www.lnl.infn.it
NUPECC Long Range Plan (2017). http://www.nupecc.org
L. Coraggio et al., Prog. Part. Nucl. Phys. 62, 135 (2009)
B. Blank et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B416, 41 (2018)
B. Herskind et al., Acta Phys. Polon. B38, 1421 (2007)
A. Maj et al., Nucl. Phys. A731, 319 (2004)
L. Pellegri et al., Phys. Lett. B738, 51 (2014)
O. Wieland et al., Phys. Rev. Lett. 102, 092502 (2009)
S. Goriely, G. Martínez-Pinedo, Nucl. Phys. A944, 158 (2015)
J. Scheurer et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A385, 501 (1997)
D. Testov et al., Eur. Phys. J. A55, 87 (2019)
Ch. Theisen et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A747, 69 (2014)
D. Mengoni et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A764, 241 (2014)
E.C Pollacco et al., Eur. Phys. J. A25, 287 (2005). http://must2.cea.fr
http://grit.in2p3.fr/
T. Huyuk et al., Eur. Phys. J. A52, 55 (2016)
Ö. Skeppstedt et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A421, 531 (1999)
J. Ljungvall et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A528, 741 (2004)
O.J. Roberts et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A748, 91 (2014)
A. Maj et al., Acta Phys. Polon. B40, 565 (2009)
https://fair-center.eu/user/experiments/nustar/experiments/hispecdespec
P. Golubev et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A723, 55 (2013)
DEGAS Technical Design Report. https://fair-center.eu/for-users/experiments/nustar/documents/technical-design-reports.html
D. Brink, Ph.D. thesis, Oxford University (1955) (unpublished)
P. Axel, Phys. Rev. 126, 671 (1962)
D. Martin et al., Phys. Rev. Lett. 119, 182503 (2017)
P.J. Davies et al., Phys. Rev. Lett. 111, 072501 (2013)
C.B. Hinke et al., Nature 486, 341 (2012)
D. Bazin et al., Phys. Rev. Lett. 101, 252501 (2008)
M. Górska et al., Phys. Rev. Lett. 79, 2415 (1997)
S. Pullanhiotan et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A593, 343 (2008)
M. Rejmund et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A646, 184 (2011)
J.J. Valiente-Dobón et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A927, 81 (2019)
J.-N. Scheurer et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A385, 501 (1997)
Ch. Schmitt et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A621, 558 (2010)
Ch. Theisen, EPJ Web Conf. 163, 00059 (2017)
R. Anne et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A257, 215 (1987)
D. Ackermann, C. Theisen, Phys. Scr. 92, 083002 (2017)
G. Henning et al., Phys. Rev. Lett. 113, 262505 (2014)
S.M. Lenzi et al., Phys. Rev. C98, 054322 (2018)
E. Farnea et al., Phys. Lett. B551, 56 (2003)
B. Cederwall et al., Nature 469, 68 (2011)
D.D. Warner, M.A. Bentley, P. Van Isacker, Nat. Phys. 2, 311 (2006)
P. Van Isacker, D.D. Warner, A. Frank, Phys. Rev. Lett. 94, 162502 (2005)
D. Rudolph et al., Phys. Rev. C63, 021301 (2000)
A. Johnson, H. Ryde, J. Sztarkier, Phys. Lett. B34, 605 (1971)
R.H. Cyburt et al., Astrophys. J. 830, 55 (2016)
H. Abusara, A.V. Afanasjev, Phys. Rev. C79, 024317 (2009)
A. Maj et al., Nucl. Phys. A731, 319 (2004)
N. Schunck, J. Dudek, B. Herskind, Phys. Rev. C75, 054304 (2007)
M.J.A. de Voigt, J. Dudek, Z. Szymański, Rev. Mod. Phys. 55, 949 (1983)
http://isolde.web.cern.ch
W. Rother et al., Phys. Rev. Lett. 106, 022502 (2011)
K.T. Flanagan et al., Phys. Rev. Lett. 103, 142501 (2009)
P. Morfouace et al., Phys. Lett. B751, 306 (2015)
X.F. Yang et al., Phys. Rev. Lett. 116, 182502 (2016)
A. Banu et al., Phys. Rev. C72, 061306 (2005)
J. Cederkäll et al., Phys. Rev. Lett. 98, 172501 (2007)
C. Vaman et al., Phys. Rev. Lett. 99, 162501 (2007)
A. Ekström et al., Phys. Rev. Lett. 101, 012502 (2008)
L. Corragio et al., Phys. Rev. C91, 041301(R) (2015)
T. Togashi et al., Phys. Rev. Lett. 121, 062501 (2018)
D.C. Radford et al., Phys. Rev. Lett. 88, 222501 (2002)
D. Kocheva et al., Phys. Rev. C96, 044305 (2017)
J.E. Escher, J.T. Burke, F.S. Dietrich et al., Rev. Mod. Phys. 84, 353 (2012)
R. Hatarik et al., Phys. Rev. C81, 011602(R) (2010)
R. Tribble et al., Rep. Prog. Phys. 77, 106901 (2014)
A. Tumino et al., Nature 557, 687 (2018)
C. Spitaleri et al., Eur. Phys. J. A55, 161 (2019)
S. Cherubini et al., Phys. Rev. C92, 015805 (2015)
L. Lamia et al., Astrophys. J. 879, 23 (2019)
P. Papadakis et al., Eur. Phys. J. A54, 42 (2018)
A.N. Andreyev et al., Nature 405, 430 (2000)
E. Bouchez et al., Phys. Rev. Lett. 90, 082502 (2003)
E. Clément et al., Phys. Rev. C75, 054313 (2007)
L.P. Gaffney et al., Nature 497, 199 (2013)
B. Bucher et al., Phys. Rev. Lett. 116, 112503 (2016)
B. Bucher et al., Phys. Rev. Lett. 118, 152504 (2017)
M. Leino et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B99, 653 (1995)
https://www.jyu.fi/science/en/physics/research/ infrastructures/accelerator-laboratory/nuclear-physics-facilities/recoil-separators/mara-mass-analysing-recoil-apparatus
J. Pakarinen et al., Eur. Phys. J A50, 53 (2014)
P.T. Greenlees et al., Phys. Rev. Lett. 109, 012501 (2012)
https://www.jyu.fi/science/en/physics/research/ infrastructures/accelerator-laboratory/nuclear-physics-facilities/copy_of_nuclear-spectroscopy
F.D. Becchetti, G.W. Greenlees, Phys. Rev. 182, 1190 (1969)
A.T. Kruppa et al., Phys. Rev. Lett. 84, 4549 (2000)
D. Rudolph et al., Phys. Rev. Lett. 80, 3018 (1998)
D. Rudolph et al., Phys. Rev. Lett. 82, 3763 (1999)
D. Rudolph et al., Phys. Rev. Lett. 86, 1450 (2001)
D. Rudolph et al., Phys. Rev. C63, 021301(R) (2001)
I. Petermann et al., Eur. Phys. J. A48, 122 (2012)
G.M. Ter-Akopian, S.N. Dimitriev, Nucl. Phys. A944, 177 (2015)
G. Korschinek, W. Kutschera, Nucl. Phys. A944, 190 (2015)
A. Mamdouh et al., Nucl. Phys. A679, 337 (2001)
G.F. Bertsch et al., J. Phys. G Nucl. Part. Phys. 42, 077001 (2015)
P. Reiter et al., Phys. Rev. Lett. 84, 3542 (2000)
J.L. Egido, L.M. Robledo, Phys. Rev. Lett. 85, 1198 (2000)
P. Möller et al., Phys. Rev. C79, 064304 (2009)
A. Galat et al., Proc. 23rd Int. workshop on ECR ion sources. J. Instrum. 13, C12009 (2018)
A.M. Stefanini et al., Nucl. Phys. A701, 217c (2002)
A.D. Montanari et al., Eur. Phys. J. A47, 4 (2011)
M. Rocchini et al., Phys. Scr. 92, 074001 (2017)
W. M̧eczyński et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A580, 1310 (2007)
E. Epelbaum, H. Krebs, D. Lee, Ulf-G Meissner, Phys. Rev. Lett. 106, 192501 (2011)
J. Okołowicz, M. Płoszajczak, W. Nazarewicz, Prog. Theor. Phys. Suppl. 196, 230 (2012)
M. Ciemała et al., Phys. Rev. C (in press)
S. Ceruti et al., Phys. Rev. Lett. 115, 222502 (2015)
S. Bottoni et al., Phys. Rev. C92, 024322 (2015)
P.F. Bortignon, A. Bracco, R.A. Broglia, Giant Resonances: Nuclear Structure at Finite Temperature (Harwood Academic, New York, 1998)
G. Bocchi et al., Phys. Lett. B760, 273 (2016)
R.A. Broglia, G. Colò, G. Onida, H.E. Roman, Solid State Physics of Finite Systems (Springer, Berlin, 2004)
S. Leoni et al., Phys. Rev. Lett. 118, 162502 (2017)
E. Caurier et al., Rev. Mod. Phys. 77, 427 (2005)
Y. Tsunoda et al., Phys. Rev. C89, 031301(R) (2014)
P. Möller et al., Phys. Rev. Lett. 103, 212501 (2009)
B. Nerlo-Pomorska et al., Eur. Phys. J. A53, 67 (2017)
S. Quan, Q. Chen, Z.P. Li, T. Niks̆ić, D. Vretenar, Phys. Rev. C95, 054321 (2017)
T. Togashi et al., Phys. Rev. Lett. 117, 172502 (2016)
P.R. John et al., Phys. Rev. C95, 064321 (2017)
A. Dewald, O. Möller, P. Petkov, Prog. Part. Nucl. Phys. 67, 186 (2012)
J. Valiente Dobón et al., Phys. Rev. Lett. 102, 242502 (2009)
E.S. Paul et al., Phys. Rev. Lett. 98, 012501 (2007)
A.V. Afanasjev et al., Phys. Rev. C86, 031304(R) (2012)
A. Bracco, F.C.L. Crespi, E.G. Lanza, Eur. Phys. J. A51, 99 (2015)
L. Pellegri et al., Phys. Rev. C92, 014330 (2015)
D. Peña Arteaga, E. Khan, P. Ring, Phys. Rev. C79, 034311 (2009)
R.E. Warner et al., Phys. Rev. C52, 1166(R) (1995)
X.X. Xu et al., Phys. Lett. B727, 126 (2013)