Общелабораторный семинар
Дата и время : четверг, 11 декабря 2025 г., в 11:00
Место : Конференц-зал, Лаборатория ядерных реакций им. Г. Н. Флерова
Тема семинара : «Постскриптум экспериментальной кампании ACCULINNA-2 2018-2020: 7 H, 6 H, и 4n – что стало ясно и что требует дальнейшего изучения»
Докладчик : Леонид Григоренко
Аннотация:Во время первой экспериментальной кампании ACCULINNA-2 было проведено 2 эксперимента по поиску 7 H в реакции 2 H(8 He, 3 Не) 7 H. Основным результатом этих экспериментов стали данные по сверхтяжелым водородам 7 H и 6 H исключительно высокого качества (head-&-shoulders) по сравнению со всем, что было получено в мире до того. Высокий универсализм детектирующей системы позволил одновременно получить также данные по 9 Li и 8 Li (использовались для калибровок), 5 Н, 5 He, 7 He (использовались для проверки непротиворечивости данных).
В 2022 г. работе выполненной в RIKEN впервые с высокой степенью надежности был получен результат о существовании низкоэнергетической корреляции в спектре тетранейтрона 4n. Инспекция данных, выполненная в работе, показала что аналогичная низкоэнергетическая корреляция в спектре тетранейтрона есть и в наших данных, причем сразу в двух каналах — 2 H( 8 He, 6 Li)4n и 2 H( 8 He, 6 Li*(18))4n, что оставляет мало сомнений в реальности этого наблюдения.
Теоретическое осмысление полученных результатов показало, что поняты они могут быть только в совокупности. При этом существует вероятность, что самые низкоэнергетические структуры (E<5 МэВ) в спектрах 7 H и 4n являются не резонансными состояниями этих систем, а отражением определенных пространственно-протяженных структур волновой функции исходного гало-ядра 8 He (эффекты механизма реакции и начальной структуры).
Было понято, что с экспериментальной точки зрения значительная часть проблем в интерпретации данных по 7 H, 6 H и 4n связана с выбором кинематики реакции 2 H( 8 He, 3 Не) 7 H – регистрация быстрых тритиев и медленных 3 He. Эта проблема может быть решена в улучшенном эксперименте модификацией телескопов заряженных частиц расширяющей их динамический диапазон. «Светосила» такого улучшенного эксперимента возрастет в 5-10 раз при том же интеграле тока, что и в работе. Таким образом реакция 2 H( 8 He, 3 Не) 7 H, но в новой экспериментальной формулировке, остается лучшим выбором для углубленного понимания комплекса вопросов по 7 H, 6 H, и 4n.