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研究方向
1. 轻子-核散射探究原子核结构
通过电子、中微子等轻子散射过程探究原子核结构。描述原子核结构有多种理论模型,如相对论平均场模型、Skyrme-Hartree-Fork模型、结团模型等,不同的模型给出原子核密度分布,核子动量分布等有一定差别。基于电子、中微子等轻子散射散射截面,可以将模型的结果和实验观测量联系起来。通过形变核的弹性电子散射,探究原子核结构模型在位形空间的结果,通过准弹性电子散射、中微子散射,探究不同原子核模型的动量分布结果。
2. 电荷转移反应探究原子核中子性质
中子不带电,探究原子核的中子性质是核结构研究的难点问题。不同原子核模型得到原子核中子密度分布半径差别较大。电荷转移反应(p,n)、(3He,t),其同位旋矢量势和原子核的中子密度分布密切相关。通过电荷转移反应截面,可以反映出原子核内中子密度分布的性质。精确的原子核中子分布对于约束核物质对称能性质,以及核天体性质等,都有重要意义。
3. 基于机器学习提升核模型预测精度
精确的原子核质量、半径、半衰期等核数据对于理论研究有重要意义。现有的原子核模型基于一定的物理假定,经过多年的发展,模型都比较复杂,进一步从物理上考虑进去复杂的核多体关联信息难度较大。这些复杂的物理效应可以通过统计学的方法引入到模型中来,通过贝叶斯分类,神经网络等机器学习方法,基于实验数据,对现有的理论模型结果进行训练,提升现有模型的预测精度;并进一步将训练后的网络用于未知原子核性质的预测,指导后续实验。
1. 轻子-核散射探究原子核结构
通过电子、中微子等轻子散射过程探究原子核结构。描述原子核结构有多种理论模型,如相对论平均场模型、Skyrme-Hartree-Fork模型、结团模型等,不同的模型给出原子核密度分布,核子动量分布等有一定差别。基于电子、中微子等轻子散射散射截面,可以将模型的结果和实验观测量联系起来。通过形变核的弹性电子散射,探究原子核结构模型在位形空间的结果,通过准弹性电子散射、中微子散射,探究不同原子核模型的动量分布结果。
2. 电荷转移反应探究原子核中子性质
中子不带电,探究原子核的中子性质是核结构研究的难点问题。不同原子核模型得到原子核中子密度分布半径差别较大。电荷转移反应(p,n)、(3He,t),其同位旋矢量势和原子核的中子密度分布密切相关。通过电荷转移反应截面,可以反映出原子核内中子密度分布的性质。精确的原子核中子分布对于约束核物质对称能性质,以及核天体性质等,都有重要意义。
3. 基于机器学习提升核模型预测精度
精确的原子核质量、半径、半衰期等核数据对于理论研究有重要意义。现有的原子核模型基于一定的物理假定,经过多年的发展,模型都比较复杂,进一步从物理上考虑进去复杂的核多体关联信息难度较大。这些复杂的物理效应可以通过统计学的方法引入到模型中来,通过贝叶斯分类,神经网络等机器学习方法,基于实验数据,对现有的理论模型结果进行训练,提升现有模型的预测精度;并进一步将训练后的网络用于未知原子核性质的预测,指导后续实验。
研究兴趣
论文共 124 篇作者统计合作学者相似作者
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时间
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主题
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合作者
合作机构
Applied Catalysis B: Environmental (2024): 123651
Sixth Conference on Frontiers in Optical Imaging and Technology: Novel Imaging Systems (2024)
Science China Physics, Mechanics & Astronomyno. 10 (2023): 1-9
PHYSICAL REVIEW Cno. 1 (2023)
引用0浏览0引用
0
0
arXiv (Cornell University) (2023)
引用0浏览0引用
0
0
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICSno. 9 (2023): 095104-095104
引用0浏览0引用
0
0
Optics and Precision Engineeringno. 17 (2023): 2483-2492
Physical Review Cno. 1 (2023)
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PHYSICAL REVIEW Cno. 1 (2023)
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