首页--工业技术论文--原子能技术论文--粒子探测技术、辐射探测技术与核仪器仪表论文--辐射探测技术和仪器仪表论文--闪烁探测技术和仪器论文

地下MUON探测器和表面闪烁体探测器的复合探测研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-15页
符号说明第15-16页
第1章 引言第16-18页
第2章 宇宙线研究概述第18-49页
   ·宇宙线的发现第18-21页
     ·大气电离现象的研究及宇宙线的发现第18-21页
     ·粒子物理的开始第21页
   ·宇宙线的成分及能谱第21-27页
     ·宇宙线的成分第22-23页
     ·宇宙线的能谱第23-27页
   ·宇宙线的起源、加速和传播第27-34页
     ·宇宙线的起源第28-30页
     ·宇宙线的加速第30-33页
     ·宇宙线的传播第33-34页
   ·宇宙线精确测量时代的一些进展第34-40页
     ·正负电子及反质子的测量第35-38页
     ·“膝”区第38-39页
     ·极高能宇宙线的测量结果第39-40页
   ·y天文实验现状及未来发展第40-49页
     ·成像大气切伦科夫望远镜第42-43页
     ·EAS阵列实验第43-44页
     ·未来γ天文实验第44-49页
第3章 西藏ASγ实验介绍第49-61页
   ·Tibet-Ⅲ实验介绍第51-54页
     ·ASγ实验阵列第51-52页
     ·单元闪烁体探测器第52-54页
   ·地下muon探测器阵列(MD)第54-59页
     ·γ/p鉴别第55-56页
     ·地下muon探测器阵列(MD)第56-59页
   ·表面阵列扩展实验第59-61页
第4章 地下MUON探测器阵列(MD-A)第61-87页
   ·MD-A探测器的设计第61-64页
   ·MD-A探测器性能测试第64-69页
     ·PMT测试第65-67页
     ·单muon信号的测试第67-69页
   ·MD-A数据获取系统第69-78页
     ·数据获取系统第70-73页
     ·触发板第73-78页
   ·MD-A的标定第78-80页
     ·电子学的标定第78-79页
     ·单muon的自标定第79-80页
   ·muon信号稳定性分析第80-86页
     ·台阶随时间的变化第80-82页
     ·muon信号随时间的变化第82-83页
     ·TDC谱形随时间的变化第83-85页
     ·触发率随时间的变化第85-86页
   ·小结第86-87页
第5章 ASγ表面阵列扩展实验第87-114页
   ·闪烁体探测器的设计第87页
   ·电子学系统第87-98页
     ·电子学需求第87-89页
     ·White Rabbit时钟同步技术第89-90页
     ·前端电子学第90-95页
     ·数据获取系统第95-98页
   ·精确标定导线长度的方法第98-105页
     ·EAS实验中影响时间测量的因素第98-99页
     ·脉冲反射法第99-101页
     ·实时标定方法第101-102页
     ·标定精度第102-105页
     ·结论与讨论第105页
   ·稳定性分析第105-109页
     ·慢控制监测第106-107页
     ·台阶随时间的变化第107页
     ·单muon信号随时间的变化第107页
     ·打拿级与阳极随时间的变化第107页
     ·探测器的事例率随时间的变化第107-109页
   ·事例重建第109-113页
   ·小结第113-114页
第6章 利用表面原型阵列探测器对地下MUON探测器的性能研究第114-123页
   ·事例率第114-117页
   ·与07年原型探测器比较第117-118页
   ·muon数的分布第118-119页
   ·muon探测器时间分辨率的研究第119-122页
     ·利用符合事例进行重建第119-120页
     ·muon探测器的时间分辨第120-122页
   ·小结第122-123页
第7章 总结与展望第123-124页
参考文献第124-134页
附录A MD-A探测器信息表第134-136页
附录B 触发板简要配置说明第136-138页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第138-140页
致谢第140-142页
学位论文评阅及答辩情况表第142页

论文共142页,点击 下载论文
上一篇:挖掘机振声信号时频分析研究与应用
下一篇:层式下吸式生物质气化的理论分析及试验研究