“最终我们想要通过研究原子核之间是如何相互吸引和排斥的,从而了解原子核力是如何决定核结构的,”Dean Lee说,他是北卡罗来纳州立大学物理系的教授,也是该论文的作者。因此,我们需要一种方法来保持粒子的位置,并使它们相互移动,以测量其中的引力或斥力。 Lee与鲁尔大学的同事Evgeny Epelbaum和Hermann Krebs以及其研究生Alexander Rokash合作,利用一个具有吸引力的数值格进行电位隔离他们所研究的粒子。这是一种较吸引人的潜力可作为一种固定一个粒子在一个地方的新型方式,就像一个大理石能滚进去的洞一样,而这种方法就是数字镊子。 研究小组开始模拟两个不同位置的单粒子,然后模拟粒子对。他们研究了粒子群之间的两种相互作用:局部相互作用,粒子之间的相互位置不改变;非局部相互作用,其位置会发生变化。 Lee说:“我们发现,在确定原子核是否粘在一起,或是结合在一起时,局部相互作用起着更大的作用。具体来说,局域相互作用的强度和范围决定了原子核是否相互结合。另一方面,在非局域相互作用中,原子核有时相互排斥。” “我们非常有兴趣要找出为什么核结合在一起会形成新的元素,”Lee继续说。“数字镊子允许我们只用几个粒子做简单的模拟,让我们深入了解最基本的粒子相互作用以及核之间的相互作用从而了解核结构。 这一发现已经发表在《物理评论快报》杂志上。Rokash是该论文的第一作者。 |
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