摘要 | 第16-18页 |
Abstract | 第18-19页 |
第1章 引言 | 第20-34页 |
1.1 中微子 | 第20-23页 |
1.2 超新星 | 第23-26页 |
1.2.1 恒星演化 | 第23-24页 |
1.2.2 超新星分类 | 第24-26页 |
1.2.3 超新星产生率 | 第26页 |
1.3 超新星中微子 | 第26-31页 |
1.3.1 SN1987A | 第26-29页 |
1.3.2 超新星爆发中微子 | 第29-30页 |
1.3.3 超新星背景中微子 | 第30-31页 |
1.4 论文结构 | 第31-34页 |
第2章 江门中微子实验 | 第34-44页 |
2.1 探测器设计 | 第34-36页 |
2.2 中微子质量顺序测量 | 第36-38页 |
2.3 超新星爆发中微子的探测 | 第38-44页 |
2.3.1 现在和未来超新星中微子的探测 | 第41-44页 |
第3章 超新星中微子在液闪中的模拟 | 第44-54页 |
3.1 超新星中微子模型 | 第44-47页 |
3.1.1 Keil-Raffelt-Janka参数化模型 | 第44页 |
3.1.2 超新星中微子数值模型 | 第44-47页 |
3.1.3 味道转换后的超新星中微子能谱 | 第47页 |
3.2 超新星中微子在液闪中的模拟 | 第47-51页 |
3.2.1 反β衰变 | 第47-48页 |
3.2.2 中微子-质子弹性散射 | 第48-50页 |
3.2.3 中微子-电子弹性散射 | 第50-51页 |
3.2.4 中微子-~(12)C相互作用 | 第51页 |
3.3 SNsim库 | 第51-52页 |
3.4 模拟结果 | 第52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 超新星中微子在液闪探测器中的能谱重建 | 第54-68页 |
4.1 理想的能谱重建方法 | 第54-56页 |
4.2 真实的能谱重建方法 | 第56-59页 |
4.2.1 SVD反解方法 | 第56-58页 |
4.2.2 RooUnfold软件包 | 第58页 |
4.2.3 响应矩阵 | 第58-59页 |
4.3 重建结果 | 第59-64页 |
4.3.1 能谱反解结果 | 第61-63页 |
4.3.2 不同味道的超新星中微子能谱分离 | 第63-64页 |
4.4 超新星模型无关性检验 | 第64-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 江门实验中在线超新星触发方案的研究 | 第68-82页 |
5.1 超新星触发方案 | 第68-73页 |
5.1.1 SN IBD事例判选 | 第69-72页 |
5.1.2 在线超新星触发的电子学逻辑 | 第72-73页 |
5.2 触发参数选择 | 第73-77页 |
5.2.1 SN IBD本底信号估计 | 第73-76页 |
5.2.2 T_(SN)和N_(thr)参数的选取 | 第76-77页 |
5.3 超新星触发示例 | 第77-81页 |
5.3.1 超新星触发过程模拟 | 第77-79页 |
5.3.2 误触发率和触发效率检验 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 超新星源处中微子通量的时间谱形参数化 | 第82-90页 |
6.1 时间谱型参数化的意义 | 第82-83页 |
6.2 参数化模型假设 | 第83页 |
6.3 不同味道中微子时间谱形参数化模型 | 第83-88页 |
6.3.1 v_x谱形参数化 | 第84-85页 |
6.3.2 (?)_e谱形参数化 | 第85-86页 |
6.3.3 v_e谱形参数化 | 第86-88页 |
6.4 本章小结 | 第88-90页 |
第7章 总结与展望 | 第90-92页 |
7.1 总结 | 第90页 |
7.2 展望 | 第90-92页 |
附录A 附录 | 第92-104页 |
A.1 使用AMS02束流测试数据测量400GeV质子与碳核非弹性散射的反应截面 | 第92-104页 |
A.1.1 AMS02实验 | 第92-94页 |
A.1.2 400GeV质子与碳核非弹性散射反应截面的测量原理 | 第94-97页 |
A.1.3 入射质子选择 | 第97页 |
A.1.4 非弹性散射质子鉴别 | 第97-101页 |
A.1.5 反应截面结果 | 第101-103页 |
A.1.6 本章小结 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第112-113页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第113页 |