論文の概要: The hyperfine interaction as a probe of the microscopic structure of the atomic nucleus
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.18144v2
- Date: Tue, 24 Feb 2026 05:44:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-25 13:30:08.538065
- Title: The hyperfine interaction as a probe of the microscopic structure of the atomic nucleus
- Title(参考訳): 原子核の微細構造のプローブとしての超微細相互作用
- Authors: Denis Janković, Jean-Gabriel Hartmann, Johann Bartel, Hervé Molique, Ludovic Bonneau, Paul-Antoine Hervieux,
- Abstract要約: 高電荷の電子およびミューオン性水素様イオンの研究は、原子核の内部構造を調査する興味深い方法を提供する。
本研究では、原子核構造計算を用いて、電子およびミューオン水素様イオンの超微細分裂を正確に計算する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: The study of highly charged electronic and muonic hydrogen-like ions, provides an intriguing way to probe the internal structure of their atomic nuclei. In this work, we use nuclear structure calculations to accurately calculate the hyperfine splitting of electronic and muonic hydrogen-like ions, focusing in particular on the incorporation of finite-volume corrections, such as Bohr-Weisskopf and Breit-Rosenthal, due to the penetration of the electron and muon wavefunction into the nuclear electric charge and magnetic dipole densities. These corrections are essential for refining our understanding of the nuclear magnetic dipole and electric quadrupole moments. Our simulations use a Skyrme-Hartree-Fock-BCS model known for its effectiveness in modeling well-deformed nuclei such as ${}^{159}\mathrm{Tb}^{64+}$ and ${}^{165}\mathrm{Ho}^{66+}$, with particular emphasis on ${}^{161,163}\mathrm{Dy}^{65+}$ isotopes. It can also be generalised to multi-electron ions by studying the hyperfine anomaly between two isotopes.
- Abstract(参考訳): 高電荷の電子およびミューオン性水素様イオンの研究は、原子核の内部構造を調査する興味深い方法を提供する。
本研究は,電子・ミューオン波動関数の核電荷への浸透と磁気双極子密度による有限体積補正(Bohr-Weisskopf や Breit-Rosenthal など)に焦点をあて,電子・ミューオン状イオンの超微細分裂を正確に計算するために核構造計算を用いる。
これらの補正は核磁気双極子と電気四極子モーメントの理解を深めるために不可欠である。
我々のシミュレーションでは、${}^{159}\mathrm{Tb}^{64+}$や${}^{165}\mathrm{Ho}^{66+}$といったよく変形した核をモデル化する効果で知られているSkyrme-Hartree-Fock-BCSモデルを用いており、特に${}^{161,163}\mathrm{Dy}^{65+}$同位体に重点を置いている。
2つの同位体間の超微細な異常を研究することで、多電子イオンに一般化することもできる。
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