На предыдущую страницу

На оглавление

На следующую страницу



IV. Записи, состоящие более чем из одной карты

A. Нумерация карт

   Для ряда записей, а именно, Identification, History, Parent, Normalization, существует достаточно много случаев использования записей продолжения, как это указано ранее в описании соответствующих записей. Для ряда других записей, если вся информация данного типа не может поместиться в поле на одной карте, есть возможность использовать добавочные карты для полного описания записи. Первая карта записи содержит пробел в позиции 6. Последующие карты должны содержать в этой позиции ASCII символы, отличные от пробела и '1'. Обычно используются символы '2'..'9' или 'A'..'Z'.

B. Формат карт продолжения

Запись продолжения

Должна располагаться после записи того-же типа RTYPE.

ПозицияНазваниеОписаниеСсылка
1-5NUCIDИдентификация нуклидаV.1
6

Любой символ буквы или цифры, отличный от '1', означает карту продолжения.
Замечание: символ 'S' резервируется для записей, производимых компьютером, и которые не появляются в Nuclear Data Sheets.

7CДолжен быть пробел.
8RTYPE

Буква, указывающая на тип записи ('L', 'B', 'E', 'G' или 'H').

V.6
9Должен быть пробел.
10-80Data<quant><op><value>[<op><value>][<ref>]$...V.7

    В описании Data используются следующие аббревиатуры:

<quant>:
Стандартный символ для величины, как описано в параграфе IV.C.
Замечания:
  1. При записи отношения более чем 2-х величин они должны разделяться двоеточиями, а не символами '/', например, K:L1:L2:L3, но не K/L1/L2/L3.
  2. Для описания <value> для случая <quant>=XREF смотрите параграф V.24.
  3. Для описания терминов записей History смотрите параграф V.25.
<op>:
=, <, >, <=, >=, EQ, AP, LT, LE, GT, GE.
Замечание: для последних 6 операторов требуются пробелы до и после.
<value>:

   Численное значение с указанием единиц измерения (при необходимости) и возможного значения ошибки. Формат значения ошибки описан в параграфах V.11 и V.12.
   Замечание: Значения ошибки не должны указываться при указании диапазона значения. Для указания границ диапазона значений требуется 2-ой оператор и значение (отметим, что =, EQ, AP недопустимы). Примеры смотрите ниже.

[]:
Обозначает необязательность.
<ref>:
8-символьные ключевые слова (KEYNUM - смотрите V.3), разделённые запятыми, и заключённые в скобки, например, (1976TU01,1981BO01).
$:
Разделитель (конец записи также является разделителем, поэтому '$' необязателен для обозначения конца последнего элемента записи).

Примеры:

126TE2 G BE2W=25.3 7(1970LAZM)
126I 2 L %EC+%B+=56.3 20 (1977JA04)$%B- EQ 43.7 20 (1977JA04)
126SN2 B EAV=2030 60
126TE2 L G LE 0.19 GT 0.1 (1981SH15)$MOME2 AP -0.20$BE2=0.478 12


C. Допустимые типы данных в картах продолжения

   Каждая запись может содержать только ограниченный (но расширяемый) набор типов данных. Например, запись GAMMA не может содержать информацию типа DTYPE = J (спин ядра), а запись LEVEL не может содержать LOGFT.

   Для записи A в картах продолжения может использоваться только тип FLAG, а для записи DP в картах продолжения могут использоваться типы FLAG и DIP в добавление к типам, определённым на основной записи. Допустимые типы для записей LEVEL, GAMMA, B- и EC описаны ниже.


1. Запись Level

   Допустимые типы E, DE, J, T, DT, L, S, DS, C, MS, Q описаны в параграфе III.B.9. Добавочные типы данных:
ТипОписание
%EC, %B+, %EC+%B+, %B-, %IT, %SF, %A, %P, %N, ...; %B-N; %B-XN; ...

Вероятность распада (в процентах) уровня данным типом распада: электронным захватом, позитронным распадом, их суммой, электронным распадом, изомерным переходом, спонтанным делением, альфа-распадом, протонным и нейтронным распадами, ... задержанного распада с испусканием n, xn, ...
Аналогично, для испускания других частиц, то есть, p, xp, альфа, xальфа, и так далее, с предшествующим испусканием бета-, бета+, эпсилон.
Замечание: распадные моды должны приводиться на "2 L" записях в Adopted-наборах и на "S L" записях в наборах Decay и (n,гамма).

ION

Состояние ионизации (используется в наборах Ionized Atom Decay).

CONFКонфигурация уровня ядра.
BE1, BE2, ...

Приведённая вероятность электрического перехода (вверх), в единицах e2 * (barns)L, где L = 1, 2, ... для переходов с основного состояния на данный уровень.

B2, B3, ...

2L-польный (L = 2, 3, ...) параметр деформации ядра.

FLAGДобавочные символы сноски.
Gg-фактор уровня.
ISPINИзобарный спин.
ISPINZZ-компонента изобарного спина.
MOME1, MOME2, ...

Электрические моменты: дипольный, квадрупольный, ...

MOMM1, MOMM2, ...

Магнитные моменты: дипольный, квадрупольный, ...

WIDTH, WIDTHG, WIDTHG0, WIDTHN, WIDTHP, WIDTHA

Ширина уровня (Г), парциальная: гамма-, гамма0-, n-, p-, альфа-ширины, то есть: Г(гамма), Г(гамма0), Г(n), Г(p), Г(альфа), соответственно.

XREF

Ссылки на другие наборы данных для данного нуклида (обычно используется только в наборах Adopted).



2. Запись Gamma

   Допустимые типы данных E, DE, RI, DRI, M, MR, DMR, CC, DCC, TI, DTI, C, COIN, Q описаны в параграфе III.B.14. Дополнительные типы данных:
ТипОписание
BE1, BE2, ...

Приведённая вероятность электрического перехода (вниз), в единицах e2 * (barns)L, где L = 1, 2, ...

BE1W, BE2W, ...

Приведённая вероятность электрического перехода (вниз), в одночастичных единицах (Вайскопфа).

BM1, BM2, ...

Приведённая вероятность магнитного перехода (вниз), данная в единицах мюN2 * (barns)L-1, где L = 1, 2, ...

BM1W, BM2W, ...

Приведённая вероятность магнитного перехода (вниз), данная в одночастичных единицах (Вайскопфа).

CE

Полная интенсивность конверсионных электронов.

CEK, CEL, CEL1, ...

Интенсивность конверсионных электронов для K, L, L1, ... конверсии.

ECC

Измеренный полный коэффициент конверсии.

EKC, ELC, EL1C, ...

Измеренные K-, L-, L1-, ... коэффициенты конверсии.

FL

Конечная энергия уровня. Она должна быть или идентична энергии уровня в наборе данных, за которым следует символ '?' (который обозначает неопределённое размещение) или символом '?' (если конечный уровень неизвестен).

FLAG

Добавочные символы сноски.

KC, LC, L1C, ...

Теоретические K-, L-, L1-, ... коэффициенты конверсии.

K:L, M:L, L1:L2, ...

Отношения интенсивностей конверсионных электронов.

K:T, L:T, ...

Отношения K-, L-, ... интенсивностей конверсионных электронов к полной (гамма+ce) интенсивности.



3. Запись Beta (бета-)

   Допустимые типы данных E, DE, IB, DIB, LOGFT, DFT, C, UN, Q описаны в параграфе III.B.10. Дополнительные типы данных:
ТипОписание
EAVСредняя энергия спектра электронов.
FLAG

Добавочные символы сноски (замечание: 'C' и '?' не могут использоваться - смотрите III.B.10 об их специальном смысле).



4. Запись EC

   Допустимые типы данных E, DE, IB, DIB, IE, DIE, LOGFT, DFT, TI, DTI, C, UN, Q описаны в параграфе III.B.11. Дополнительные типы данных:
ТипОписание
EAVСредняя энергия спектра позитронов.
CK, CL, CM, ..., CL+

Вычисленная доля распада электронным захватом с K, L, M, ..., L+M+... оболочек.

ECK, ECL, ECM, ..., ECL+

Измеренная доля распада электронным захватом с K, L, M, ..., L+M+... оболочек.

CK/T, CL/T, ...

Отношение интенсивности K, L, ... захвата к полной интенсивности электронного захвата.

FLAG

Добавочные символы сноски (замечание: 'C' и '?' не могут использоваться - смотрите III.B.11 об их специальном смысле).




На предыдущую страницу

На оглавление

На следующую страницу