Published August 2004 | Version v1
Journal article

Solving inverse scattering problem for optical potential within WKB approximation

  • 1. Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Univ., Sankt-Peterburg (Russian Federation)

Description

The problem on the inverse scattering by the fixed energy is solved for the complex potential. The quasipotential in the proposed approach is obtained through a natural way by the numerical solution of two interrelated nonlinear equations determining the way of integration in the angular moment complex plane. The method is applied to rearranging the optical potential for the 16O + 16O nuclei elastic scattering by the Elab = 350 MeV

Abstract (Russian)

В квазиклассическом приближении решается обратная задача рассеяния при фиксированной энергии для комплексного потенциала. В предлагаемом подходе квазипотенциал получается естественным образом при численном решении двух связанных нелинейных уравнений, определяющих путь интегрирования в комплексной плоскости углового момента. Метод применяется к реконструкции оптического потенциала для упругого рассеяния ядер 16O + 16O при Елаб = 350 МэВ

Additional details

Additional titles

Original title (Russian)
К решению обратной задачи рассеяния для оптического потенциала в рамках квазиклассического приближения

Publishing Information

Journal Title
Izvestiya Akademii Nauk. Rossijskaya Akademiya Nauk. Seriya Fizicheskaya
Journal Volume
68
Journal Issue
8
Journal Page Range
p. 1106-1108
ISSN
1026-3489
CODEN
IRAFEO

Conference

Title
LIII International conference on nuclear spectroscopy and nuclear structure
Original Conference Title
LIII Mezhdunarodnoe soveshchanie po yadernoj spektroskopii i strukture atomnogo yadra (YaDRO-2003)
Dates
Oct 2003
Place
Moscow (Russian Federation)

INIS

Country of Publication
Russian Federation
Country of Input or Organization
Russian Federation
INIS RN
37054657
Subject category
S73: NUCLEAR PHYSICS AND RADIATION PHYSICS;
Resource subtype / Literary indicator
Conference
Descriptors DEI
ELASTIC SCATTERING; INVERSE SCATTERING PROBLEM; MEV RANGE 100-1000; NUCLEAR POTENTIAL; OPTICAL MODELS; OXYGEN 16 REACTIONS; OXYGEN 16 TARGET; SEMICLASSICAL APPROXIMATION
Descriptors DEC
APPROXIMATIONS; CALCULATION METHODS; ENERGY RANGE; HEAVY ION REACTIONS; MATHEMATICAL MODELS; MEV RANGE; NUCLEAR REACTIONS; POTENTIALS; SCATTERING; TARGETS

Optional Information

Notes
9 refs., 2 figs.