WikiEdge:ArXiv-2409.07324v1/methods

来自WikiEdge
跳转到导航 跳转到搜索
编辑

这篇论文的工作部分详细介绍了如何通过高分辨率共振电离谱激光光谱学(High-Resolution Resonance Ionization Laser Spectroscopy)测量61Cr的基态自旋(ground-state spin)和核磁偶极矩(nuclear magnetic dipole moment)。以下是这部分的主要内容:

  1. 放射性离子束的产生
    • CERN-ISOLDE设施中,通过将脉冲式、1.4-GeV质子束撞击厚的碳化铀靶标产生裂变碎片,从而产生铬离子束。
  2. 离子束的冷却与纯化
  3. 激光光谱学测量
    • 61Cr离子束在CRIS束线上通过电荷交换单元(Charge-Exchange Cell, CEC)进行中和,剩余的离子被静电偏转器排除,而原子团则被送至交互区域。在那里,原子团与三束激光脉冲共线重叠,以共振激发和电离铬原子。激光-离子随后被偏转至MagneToF单离子探测器
  4. 数据分析
    • 使用SATLAS2 Python包进行超精细结构(Hyperfine Structure, HFS)的分析,通过固定相对峰值幅度基于Racah强度,并调整超精细参数来拟合实验数据。
  5. 理论计算与模型解释
    • 利用大型壳模型(Large-Scale Shell Model, LSSM)和离散非正交壳模型(Discrete-Non-Orthogonal Shell Model, DNO-SM)进行理论计算,解释61Cr的结构、形状和中子激发成分。这些计算在解释61Cr作为N=40反演岛(Island of Inversion, IoI)西边界的特征方面发挥了关键作用。