中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 引言 | 第8-15页 |
1.1 原子核物理的发展 | 第8-10页 |
1.2 放射性核束物理 | 第10-12页 |
1.3 晕结构的研究 | 第12-15页 |
2 实验测量核反应总截面的方法及 ~(17)C的研究现状 | 第15-21页 |
2.1 测量核反应总截面的几种方法 | 第15-17页 |
2.1.1 束流透射法 | 第15-17页 |
2.1.2 4π?γ 符合法 | 第17页 |
2.1.3 直接法 | 第17页 |
2.2 ~(17)C的研究现状 | 第17-20页 |
2.2.1 相互作用截面和反应总截面的测量 | 第18-19页 |
2.2.2 ~(17)C碎裂碎片动量分布的测量 | 第19-20页 |
2.2.3 ~(17)C去中子截面的测量 | 第20页 |
2.3 本论文工作的结构及意义 | 第20-21页 |
3 计算核反应总截面的几种理论模型 | 第21-27页 |
3.1 半经验KOX公式和Shen公式 | 第21-22页 |
3.2 Glauber模型 | 第22-24页 |
3.3 Skyrme-Hartree-Fock模型 | 第24-25页 |
3.4 BUU方程 | 第25-27页 |
4 实验装置和实验设备 | 第27-42页 |
4.1 兰州重离子放射性次级束流线(RIBLL)简介 | 第27-29页 |
4.2 束流调节 | 第29页 |
4.3 本次实验布局 | 第29-31页 |
4.4 探测器的介绍 | 第31-37页 |
4.4.1 平行板雪崩探测器 | 第31-33页 |
4.4.2 时间拾取探测器 | 第33-34页 |
4.4.3 硅探测器 | 第34-36页 |
4.4.4 闪烁体探测器 | 第36-37页 |
4.5 粒子鉴别方法 | 第37-40页 |
4.5.1 飞行时间(TOF:Time of flight)方法 | 第37-39页 |
4.5.2 ΔE-E法 | 第39-40页 |
4.5.3 磁分析法 | 第40页 |
4.5.4 三种方法结合 | 第40页 |
4.6 探测器信号及获取系统 | 第40-42页 |
5 数据分析 | 第42-52页 |
5.1 ROOT简介 | 第42页 |
5.2 粒子鉴别 | 第42-43页 |
5.2.1 靶前粒子鉴别 | 第42-43页 |
5.2.2 靶后粒子鉴别 | 第43页 |
5.3 探测器刻度 | 第43-48页 |
5.3.1 TOF以及方硅的刻度 | 第44页 |
5.3.2 平行板雪崩探测器PPAC的刻度 | 第44页 |
5.3.3 硅微条探测器的刻度 | 第44-46页 |
5.3.4 CsI(Tl)阵列的刻度 | 第46-48页 |
5.4 入射粒子与出射粒子的选择 | 第48-50页 |
5.4.1 入射粒子的选择 | 第48-49页 |
5.4.2 出射粒子的选择 | 第49-50页 |
5.5 误差分析及实验结果 | 第50页 |
5.6 关于碳同位素链相互作用截面 σ_I与反应总截面 σ_R的总结 | 第50-52页 |
6 理论分析 | 第52-61页 |
6.1 与半经验KOX公式计算结果的比较 | 第52-53页 |
6.2 Glauber模型分析 | 第53-59页 |
6.2.1 双参数的Fermi分布 | 第53-55页 |
6.2.2 谐振子HO分布 | 第55-56页 |
6.2.3 HO+Yukawa tail分布 | 第56-57页 |
6.2.4 Skyrme-Hartree-Fock分布 | 第57-59页 |
6.3 小结 | 第59页 |
6.4 ~(17)C核物质半径的提取 | 第59-61页 |
7 全文总结 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
附录 | 第66页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第66页 |