The microscopic nature of the radiative strength function, which is the most important characteristic necessary for the description of nuclear reactions involving gamma-ray photons both in astrophysics and in the theory of nuclear reactors, has been discussed. It has been shown that, in contrast to phenomenological approaches based on various modifications of the Lorentzian dependence for this function, the microscopic approach gives structures that are due to the effects both within the standard random phase approximation and of coupling with low-lying collective excitations (phonons), i.e., beyond the standard random phase approximation. Microscopic calculations of the strength function for several Sn and Ni isotopes have been performed within the self-consistent version of the extended theory of finite Fermi systems, where both of these effects are taken into account and the SLy4 Skyrme forces are used to calculate the mean field, effective interaction between nucleons, and characteristics of phonons. Microscopic radiative E1 strength functions have been used in the modern EMPIRE 3.1 code for the calculation of the cross sections for the radiative capture of neutrons and average radiative widths of neutron resonances. Reasonable agreement with the existing experimental data has been obtained with allowance for coupling with phonons. The integral characteristics of the pygmy dipole resonance in the unstable 68Ni nucleus have been explained. The existence of this resonance has been predicted in the unstable 72Ni nucleus.
Обсуждается микроскопическая природа радиационной силовой функции - важнейшей характеристики, необходимой для описания ядерных реакций с участием гамма-квантов как в астрофизике, так и в теории ядерных реакторов. Показано, что в отличие от феноменологических подходов, основанных на различных модификациях лоренцевой зависимости для этой функции, микроскопический подход дает структуры, которые обусловлены эффектами как стандартного метода хаотических фаз, так и связью с низколежащими коллективными возбуждениями (фононами), т.е. выходом за рамки метода хаотических фаз. Микроскопические расчеты силовой функции для нескольких изотопов Sn и Ni выполнены с помощью самосогласованной версии обобщенной теории конечных ферми-систем, которая учитывает оба эти эффекта и использует известные силы Скирма SLy4 для расчетов среднего поля, эффективного взаимодействия между нуклонами и характеристик фононов. Микроскопические радиационные Е1 силовые функции используются в современном коде EMPIRE 3.1 для расчета сечений радиационного захвата нейтронов и средних радиационных ширин нейтронных резонансов. Получено разумное согласие с имеющимися экспериментальными данными при условии учета связи с фононами. Объяснены интегральные характеристики пигми-дипольного резонанса в нестабильном ядре 68Ni. Этот резонанс предсказан в нестабильном 72Ni.
Обсуждаются проблемы описания радиационных процессов в физике низких энергий в приложении к ядерным данным, которые могут быть решены в рамках современной микроскопической теории ядра: недавние результаты в теории пигми-дипольного резонанса и радиационной силовой функции, статус гипотезы БринкаАкселя. Подтверждена необходимость учета связи с фононными степенями свободы для объяснения этого резонанса и радиационной силовой функции. С использованием самосогласованной обобщенной теории конечных ферми-систем, учитывающей эту связь, выполнены расчеты пигми-дипольного резонанса в Ni и Sn, в которых получено согласие с недавними экспериментальными данными для средней энергии и -ного исчерпывания правила сумм для Ni. Впервые (на примере ядер Ni и Sn) выполнены расчеты радиационных силовых функций с учетом связи с фононами, в которых используются микроскопические сечения полного -фотопоглощения, полученные в самосогласованной обобщенной теории конечных ферми-систем.