論文の概要: A Direct Method For the Low Energy Scattering Solution of Delta Shell
Potentials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.09150v3
- Date: Sat, 5 Mar 2022 20:28:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-07 21:46:43.676067
- Title: A Direct Method For the Low Energy Scattering Solution of Delta Shell
Potentials
- Title(参考訳): デルタシェル電位の低エネルギー散乱解の直接法
- Authors: Fatih Erman, Sema Seymen
- Abstract要約: 円形および球状デルタ殻電位による境界状態と低エネルギー散乱の直接法を提案する。
結果は、回転対称性を持つポテンシャルのために開発された標準偏波解析を用いたものと比較される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: A direct method for the bound states and the low energy scattering from a
circular and a spherical delta shell potentials is proposed and the results are
compared with the one using the standard partial wave analysis developed for
potentials with rotational symmetry. The formulation is presented in momentum
space and the scattering solutions are obtained by considering the elementary
use of distributions. In this approach, the outgoing boundary conditions are
imposed explicitly in contrast to the $i\epsilon$ prescription often used in
quantum mechanics.
- Abstract(参考訳): 円および球形デルタ殻ポテンシャルからの境界状態と低エネルギー散乱の直接法を提案し, 回転対称性を持つポテンシャルに対して開発された標準偏波解析を用いて, 結果と比較した。
定式化は運動量空間で示され、散乱解は分布の初等的利用を考慮して得られる。
このアプローチでは、外界条件は量子力学でよく使われる$i\epsilon$の処方と対照的に明示的に課される。
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