alt FUW
logo UW
other language
webmail
search
menu
Wydział Fizyki UW > Badania > Seminaria i konwersatoria > Seminarium Fizyki Jądra Atomowego
2020-06-04 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
prof. John Sharpey-Schafer (Somerset-West, South Africa)

Nuclear Collective Excitations and Realistic Models. link do seminarium: https://meet.google.com/afb-cwio-wum

It is pointed out that the experimental evidence for the proposal that excitations of nuclei at low energy are collective “vibrations” is dubious, to say the least. Data are presented that demonstrate that the approximation of monopole pairing is insufficient, especially in situations where prolate deformation can extrude high-K Nilsson orbitals from a closed lower full shell to the Fermi surface. These orbitals give rise to 02+ states near the middle of the pairing gap of even-even nuclei and are better described in the “pairing isomer” approximation.
If these 02+ states in the pairing gap of e-e nuclei are not “β vibrations”, then what about the K = 2+ rotational bands that are also observed well within the pairing gap ?? The view is taken that these bands occur because the nuclei are triaxial and the experimental evidence to support this will be discussed.
Recent models of nuclear structure that give more realistic descriptions of the data will also be discussed. In particular, the Monte-Carlo Shell Model (MCSM), the Triaxial Projected Shell Model (TPSM) and the Five Dimensional Collective Model (5-DCM).

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html
2020-05-28 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Shape isomers and possible shape coexistence in Pt, Hg and Pb isotopes with N ≤ 126 .link do seminarium: https://meet.google.com/afb-cwio-wum

Deformation-energy surfaces of 54 even-even isotopes of Pt, Hg and Pb nuclei with neutron numbers up to 126 are investigated within a macroscopic-microscopic model based on the Lublin-Strasbourg-Drop macroscopic energy and shell plus pairing-energy corrections obtainedfrom a Yukawa-folded mean-field potential at the desired deformation.A new, rapidly converging Fourier shape parametrization is used to describe nuclear shapes. The stability of shape isomeric states withrespect to non-axial and higher-order deformations is investigated.

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html
2020-05-21 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
Prof. dr hab. Adam Maj (IFJ PAN, Kraków)

PARIS calorimeter - idea, status and first experiments. link do seminarium: https://meet.google.com/afb-cwio-wum

The PARIS calorimeter project, being realised in the international collaboration coordinated by IFJ PAN, aims at constructing of a large detector array of novel phoswich scintillators for measuring gamma­ rays over a wide range of energy. It is envisaged to serve the dual purpose of a high­ energy ray spectrometer (or calorimeter) and a spin­ spectrometer, capable of determining the multiplicity of low energy discrete gamma rays associated with a specific reaction. Upon completion PARIS is envisaged to be an array of 216 phoswich detectors covering close to 4π solid angle. A variety of experiments in nuclear structure and reaction dynamics are foreseen to be pursued with PARIS using both stable and radioactive ion beams. The first experiments with few PARIS clusters were performed at IPN Orsay, GANIL and in IFJ PAN Kraków. In the talk the main idea of PARIS gamma calorimeter will be described, as well as information about PARIS status and performance during the first experiments will be given. In addition, the perspectives for physics cases pursued with PARIS will be discussed.

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html
2020-05-14 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
prof. dr hab. Piotr Magierski (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej i University of Washington)

Reakcje nadciekłych jąder atomowych w świetle teorii funkcjonału gęstości. link do seminarium: https://meet.google.com/afb-cwio-wum

Teoria funkcjonału gęstości w wersji zależnej od czasu pozwala na opis dynamiki silnie skorelowanych układów wielu ciał. Jest powszechnie stosowana w układach będących przedmiotem zainteresowania fizyki ciała stałego i fizyki materii skondensowanej. Stosowalność tej metody w przypadku jąder atomowych wymaga w ogólności uwzględnienia korelacji nadprzewodzących.

Przedstawię wybrane aspekty reakcji jądrowych przy niskich energiach opisanych w ramach teorii zależnego od czasu funkcjonału gęstości z uwzględnieniem korelacji nadprzewodzących. W szczególności omówię zalety i wady tego podejścia oraz perspektywy rozwoju teorii. Zostaną również przedyskutowane pewne aspekty reakcji jądrowych, w których istotną rolę odgrywa dynamika pola par Coopera.

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html
2020-05-07 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
dr hab. Artur Kalinowski (Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Wydziału Fizyki UW)

Uczenie maszynowe w fizyce subatomowej. link do seminarium: https://meet.google.com./afb-cwio-wum

Machine learning in subatomic physics

Uczenie maszynowe jest prężnie rozwijającą siędziedziną informatyki, znajdującą wiele zastosowańw przemyśle informatycznym (jak np. automatyczne tłumaczenie PL->ENGtego streszczenia), które następnie dyfundują do nauk przyrodniczych.W seminarium omówię wybrane algorytmy i ich zastosowanie w ramachfizyki subatomowej (głównie fizyki wysokich energii).Podam też wskazówki jak można zacząć przygodę z tą metodąanalizy danych.

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html

Machine learning is a rapidly growing field of computerscience that has many applicationsin the IT industry (e.g. automatic PL-> ENG translation of thissummary), which then diffuse into the natural sciences.In the seminar I will discuss selected algorithms and their applicationin subatomic physics (mainly high energy physics).I will also give tips on how to get started with this method of dataanalysis.
2020-04-30 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
dr Aleksandra Gawlik (Uniwersytet Łódzki)

Radiative neutron capture cross section measurement of germanium isotopes at the n_TOF CERN facility and its relevance for stellar nucleosynthesis. link do seminarium: https://meet.google.com./afb-cwio-wum

Stellar nucleosynthesis is the name given to the nuclear reactionstaking place in stars to create the nuclei of the heavier elements. Theradiative neutron capture reactions (n, γ) in stars are responsible forforming about 99% of the elemental abundances heavier than Fe. Theneutron capture cross section on Ge affects the abundances produced inthis process for a number of heavier isotopes up to a mass number of A =90. Additionally, neutron capture on Ge is of interest for lowbackground experiments involving Ge detectors.

Measurements were performed at the n TOF facility via the time-of-flighttechnique, enabling neutron spectrometry. Excellent time resolutionallows to determine the neutron resonance parameters up to hundreds ofkeV and averaged cross section calculated for neutron energies at starshelps to predict the s-abundances in the solar system.

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html
2020-04-23 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
dr Alain Goasduff (Uniwersytet w Padwie, ZFJ UW)

Gamma Spectroscopy at LNL, present and future. link do seminarium: https://meet.google.com./afb-cwio-wum

I will present the status of the gamma spectroscopy at LNL with the GALILEO array and the development which were made to reached the 15 kHz / detectors. Then I will move to the future with the AGATA coming back next year. For AGATA I will present, the different configuration which will be available for the two foreseen campaign. At the end I will present the SPES beta-decay.

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html
2020-04-16 (Czwartek)
Zapraszamy na spotkanie o godzinie 10:15  Calendar icon
dr hab. Nicholas Keeley (NCBJ Świerk)

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time: The Enigma of 8B. link do seminarium: https://meet.google.com/afb-cwio-wum

With a threshold against breakup into 7Be + p of just 137.5 keV, 8B is perhaps the most weakly-bound ß-stable nucleus known. Given this very low threshold one might expect two things: a large breakup cross section and an important influence of coupling to the breakup on the elastic scattering, at least for incident energies close to the Coulomb barrier. Unfortunately, 8B is also one of the most difficult radioactive beams to produce at these energies, so that there is a lack of precision data. Nevertheless, it has been established that while the first supposition is justified by the available evidence the second is not; models of 8B assuming a 7Be + p structure predict large breakup cross sections consistent with available data but only a modest coupling influence on the elastic scattering. The effect of the very weak binding energy of 8B on its elastic scattering seems to be confined to what may be termed “static” effects. We examine this paradox and offer some suggestions towards an explanation of the enigma.

link do instrukcji: https://www.fuw.edu.pl/~jt/instrukcja_googlemeet.html
2020-03-12 (Czwartek)
Zapraszamy do sali 1.01, ul. Pasteura 5 o godzinie 10:15  Calendar icon
dr hab. Nicholas Keeley (NCBJ Świerk)

he Curious Incident of the Dog in the Night-Time: The Enigma of 8B

With a threshold against breakup into 7Be + p of just 137.5 keV, 8B is perhaps the most weaklybound β-stable nucleus known. Given this very low threshold one might expect two things: a large breakupcross section and an important influence of coupling to the breakup on the elastic scattering, at least forincident energies close to the Coulomb barrier. Unfortunately, 8B is also one of the most difficult radioactivebeams to produce at these energies, so that there is a lack of precision data. Nevertheless, it has beenestablished that while the first supposition is justified by the available evidence the second is not; models of8B assuming a 7Be + p structure predict large breakup cross sections consistent with available data but only amodest coupling influence on the elastic scattering. The effect of the very weak binding energy of 8B on itselastic scattering seems to be confined to what may be termed “static” effects. We examine this paradox andoffer some suggestions towards an explanation of the enigma.
2020-03-05 (Czwartek)
Zapraszamy do sali 1.01, ul. Pasteura 5 o godzinie 10:15  Calendar icon
dr Tomasz Cap (NCBJ Świerk)

Reakcje wielonukleonowego transferu i fragmentacji w zderzeniach niefuzyjnych układów jądrowych

Reakcje wielonukleonowego transferu zachodzące w zderzeniach ciężkich, symetrycznych układów jądrowych są jedną z możliwych dróg do otrzymania nowych neutrono-nadmiarowych jąder w różnych obszarach tablicy nuklidów. W ostatnich latach reakcje masywnego transferu w zderzeniach dwóch jąder z rodziny aktynowców były rozważane jako potencjalna metoda produkcji nowych izotopów pierwiastków ciężkich i w szczególności superciężkich. Z drugiej strony, fragmentacja wzbudzonych jąder-produktów masywnego transferu może służyć do otrzymania nuklidów z okolicy linii oderwania neutronu, w tym jąder istotnych dla astronomicznego procesu r.
W pierwszej części seminarium zaprezentuję wyniki kilku prac z tej dziedziny. W drugiej części skoncentruję się na omówieniu procesów zachodzących w zderzeniach dwóch ciężkich jąder, bazując na wynikach pomiarów przeprowadzonych w ośrodku INFN LNS we Włoszech dla układu 197Au + 197Au. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie reakcji wielonukleonowego transferu, procesów fragmentacji szyjki i sekwencyjnych podziałów fragmentu pocisko-podobnego.
Wersja desktopowa Stopka redakcyjna