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基于CTMC与ETACHA4的重离子在径迹上碰撞电离的研究
1
作者
古敬仁
李国壮
+1 位作者
张晟
李新霞
《原子核物理评论》
CSCD
北大核心
2024年第4期1085-1091,共7页
离子束驱动是产生高能量密度物质的重要途径,研究在穿透径迹上离子电荷态的变化以及产生电离电子的情况,对认识离子束在靶中的能量沉积过程有重要意义。本工作提出了一种计算径迹上重离子碰撞电离的方法,首先采用ETACHA4程序计算了重离...
离子束驱动是产生高能量密度物质的重要途径,研究在穿透径迹上离子电荷态的变化以及产生电离电子的情况,对认识离子束在靶中的能量沉积过程有重要意义。本工作提出了一种计算径迹上重离子碰撞电离的方法,首先采用ETACHA4程序计算了重离子(如He^(2+),U^(92+))穿透固体靶(如D,Pb)过程中能量与电荷态随入射深度的变化,再利用CTMC程序计算在径迹上碰撞电离产生的电离电子平均能量。结果表明,He^(2+)、U^(92+)与Pb靶碰撞时,电离电子能量集中在0~100 keV范围内,平均电离电子能量随入射深度增加而增加;当入射粒子能量较低时(~几十MeV/u),平均电离电子能量变化不显著。U^(92+)穿透D靶时,电离电子能量集中在100eV以内,平均电子能量几乎保持不变,维持在16~18eV。该结果对于推动离子束驱动高能量密度物质的数值模拟有一定的意义,也可以为靶设计提供参考。
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关键词
CTMC
etacha4
重离子碰撞
电离电子
原文传递
题名
基于CTMC与ETACHA4的重离子在径迹上碰撞电离的研究
1
作者
古敬仁
李国壮
张晟
李新霞
机构
南华大学核科学技术学院
先进能源科学与技术广东省实验室
中国科学院近代物理研究所
南京理工大学基础教学与实验中心
南京理工大学基础前沿交叉中心
出处
《原子核物理评论》
CSCD
北大核心
2024年第4期1085-1091,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(11775108)
湖南省研究生创新基金项目(QL20220210)
先进能源科学与技术广东省实验室项目课题(DJLTN01020000)。
文摘
离子束驱动是产生高能量密度物质的重要途径,研究在穿透径迹上离子电荷态的变化以及产生电离电子的情况,对认识离子束在靶中的能量沉积过程有重要意义。本工作提出了一种计算径迹上重离子碰撞电离的方法,首先采用ETACHA4程序计算了重离子(如He^(2+),U^(92+))穿透固体靶(如D,Pb)过程中能量与电荷态随入射深度的变化,再利用CTMC程序计算在径迹上碰撞电离产生的电离电子平均能量。结果表明,He^(2+)、U^(92+)与Pb靶碰撞时,电离电子能量集中在0~100 keV范围内,平均电离电子能量随入射深度增加而增加;当入射粒子能量较低时(~几十MeV/u),平均电离电子能量变化不显著。U^(92+)穿透D靶时,电离电子能量集中在100eV以内,平均电子能量几乎保持不变,维持在16~18eV。该结果对于推动离子束驱动高能量密度物质的数值模拟有一定的意义,也可以为靶设计提供参考。
关键词
CTMC
etacha4
重离子碰撞
电离电子
Keywords
CTMC
etacha4
heavy ion collision
ionized electron
分类号
O571.33 [理学—粒子物理与原子核物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CTMC与ETACHA4的重离子在径迹上碰撞电离的研究
古敬仁
李国壮
张晟
李新霞
《原子核物理评论》
CSCD
北大核心
2024
0
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已选择
0
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