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基于江门中微子实验超新星中微子的相关问题研究

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

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