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ALICE实验上能量为7TeV质子—质子碰撞中K_s~0和∧在喷注及UE背景中的产额测量

摘要第5-8页
Abstract第8-12页
符号列表第21-23页
第一章 理论基础第23-39页
    1.1 标准模型第23-25页
    1.2 量子色动力学第25-27页
        1.2.1 量子色动力学的拉格朗日算子第25-26页
        1.2.2 跑动耦合常数和渐进自由第26-27页
    1.3 夸克胶子等离子体第27-29页
        1.3.1 夸克胶子等离子体的预言第27-28页
        1.3.2 QCD相图第28-29页
    1.4 重离子碰撞中的多粒子产生第29-33页
        1.4.1 质子-质子碰撞过程第29-32页
        1.4.2 重离子碰撞系统演化第32-33页
    1.5 QGP信号产生的观测量第33-39页
        1.5.1 全局观测量第34-35页
        1.5.2 硬探针第35-37页
        1.5.3 软探针第37-39页
第二章 喷注物理第39-53页
    2.1 喷注的理论描述第39-41页
        2.1.1 单举喷注的产生截面第39-41页
        2.1.2 喷注的碎裂第41页
    2.2 碰撞实验中喷注的测量第41-48页
        2.2.1 锥算法第42-44页
        2.2.2 顺序重构算法第44-45页
        2.2.3 重组方案第45-46页
        2.2.4 喷注的背景扣除第46-48页
    2.3 喷注中的中性奇异粒子产生第48-53页
        2.3.1 奇异粒子的产生第48-49页
        2.3.2 Pb-Pb和p-Pb碰撞中喷注中的中性奇异粒子的产生第49-53页
第三章 实验装置第53-71页
    3.1 大型强子对撞机(LHC)第53-56页
        3.1.1 粒子注入系统(Injection chain)第54-55页
        3.1.2 LHC磁体第55页
        3.1.3 粒子加速系统(Radio frequency)第55页
        3.1.4 亮度测量第55-56页
    3.2 大型重离子对撞实验(AICE)第56-64页
        3.2.1 内部径迹系统(ITS)第58-60页
        3.2.2 时间投影室(TPC)第60-62页
        3.2.3 V0计数器第62-63页
        3.2.4 ALICE磁场第63页
        3.2.5 探测器数据获取系统(DAQ)第63-64页
    3.3 ALICE数据分析软件平台第64-71页
        3.3.1 CERN数据的存储第65页
        3.3.2 ALICE的数据访问管理系统(AliEn)第65-67页
        3.3.3 ALICE数据分析软件第67-70页
        3.3.4 其他外部软件第70-71页
第四章 分析方案第71-85页
    4.1 事件选择第72页
    4.2 实验中质子-质子碰撞的归一化第72-73页
    4.3 单举中性奇异粒子的重建第73-79页
        4.3.1 中性奇异粒子衰变的拓扑结构第73-74页
        4.3.2 中性奇异备选粒子的筛选条件第74-76页
        4.3.3 单举奇异备选粒子信号的提取第76-79页
    4.4 带电粒子喷注重建第79-82页
        4.4.1 喷注组分粒子的选择第80-81页
        4.4.2 喷注重建第81-82页
    4.5 喷注及Underlying Event中的中性奇异粒子测量第82-85页
第五章 相关修正第85-101页
    5.1 蒙特卡洛模拟事件的归一化第85页
    5.2 效率修正第85-92页
        5.2.1 单举修正效率第85-88页
        5.2.2 喷注中的赝快度加权修正效率第88-92页
    5.3 Underlying Event中性奇异粒子的扣除第92-94页
        5.3.1 不同类型的中性奇异粒子的归一化第92-93页
        5.3.2 Underlying Event背景中中性奇异粒子对喷注半径及匹配半径的依赖第93-94页
    5.4 多重奇异粒子feed-down影响的扣除第94-98页
        5.4.1 单举分析中feed-down的理解第95-96页
        5.4.2 喷注中的feed-down的理解第96-98页
    5.5 质子-质子碰撞中喷注的重叠考虑第98-101页
        5.5.1 统计方法第98-99页
        5.5.2 蒙特卡洛方法第99-101页
第六章 误差分析第101-111页
    6.1 统计误差第101-103页
        6.1.1 初始产额的统计误差第102页
        6.1.2 效率的统计误差第102页
        6.1.3 修正效率的统计误差第102-103页
        6.1.4 UE背景减除的统计误差第103页
    6.2 系统误差第103-111页
        6.2.1 奇异粒子信号抽取第103-106页
        6.2.2 UE背景中性奇异粒子的减除第106-107页
        6.2.3 feed-down奇异粒子的减除第107-109页
        6.2.4 喷注横动量р_т分辨率第109页
        6.2.5 系统误差的求和算法第109-111页
第七章 结果与总结第111-117页
    7.1 中性奇异粒子在喷注中的产额的测量第111-114页
        7.1.1 修正的在喷注中的中性奇异粒子密度第111-112页
        7.1.2 对应于不同的喷注分辨率下喷注中∧与K_S~O产额比率第112-113页
        7.1.3 ∧与K_S~O产额比率在不同碰撞系统中的对比第113-114页
    7.2 PYTHIA8产生器模拟在喷注及UE中中性奇异粒子产额的研究第114-115页
    7.3 总结及展望第115-117页
        7.3.1 中性奇异粒子在喷注中的产额对多重数的依赖第115页
        7.3.2 中性奇异粒子在喷注中的产额对碰撞能量的依赖第115-116页
        7.3.3 包含中性奇异粒子的喷注重建算法第116-117页
附录A 混合粒子样本和中性奇异粒子子粒子样本的叠加分析第117-121页
参考文献第121-129页
发表的学术论文与科研成果第129-133页
致谢第133-134页

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