符号和缩略词 | 第16-17页 |
摘要 | 第17-19页 |
Abstract | 第19-21页 |
第一章 引言 | 第22-36页 |
1.1 暗物质证据 | 第22-27页 |
1.1.1 星系旋转曲线 | 第22-23页 |
1.1.2 星系团 | 第23-26页 |
1.1.3 宇宙微波背景辐射 | 第26-27页 |
1.2 暗物质 | 第27-31页 |
1.2.1 暗物质动力学分类 | 第28-29页 |
1.2.2 暗物质粒子分类 | 第29-31页 |
1.3 大质量弱相互作用粒子——WIMPs | 第31-33页 |
1.4 选题背景 | 第33-34页 |
1.5 论文结构 | 第34-36页 |
第二章 暗物质探测 | 第36-50页 |
2.1 WIMPs暗物质探测方法简介 | 第36页 |
2.2 地下暗物质实验室 | 第36-39页 |
2.3 暗物质直接探测实验 | 第39-43页 |
2.3.1 暗物质直接探测实验:DAMA/LIBRA | 第39-41页 |
2.3.2 暗物质直接探测实验:CDMS-Ⅱ | 第41-42页 |
2.3.3 暗物质直接探测实验:CoGeNT | 第42页 |
2.3.4 暗物质直接探测实验:CRESST | 第42-43页 |
2.3.5 暗物质直接探测实验:XENON 100 | 第43页 |
2.4 暗物质间接探测实验 | 第43-50页 |
2.4.1 暗物质非直接探测:带电粒子 | 第43-46页 |
2.4.2 暗物质非直接探测:光子 | 第46-47页 |
2.4.3 暗物质非直接探测:中微子 | 第47-50页 |
第三章 WIMPs信号及氙闪烁体 | 第50-58页 |
3.1 WIMPs信号 | 第50-52页 |
3.2 WIMPs探测材料:氙 | 第52-58页 |
3.2.1 氙的物理特性 | 第52-53页 |
3.2.2 氙的闪烁信号特性 | 第53-56页 |
3.2.3 氙的电离信号特性 | 第56-58页 |
第四章 PandaX地下暗物质探测器 | 第58-64页 |
4.1 制冷及气体处理系统 | 第59-60页 |
4.2 时间投影室(TPC) | 第60-61页 |
4.3 屏蔽体系统 | 第61-64页 |
第五章 PandaX电子学与数据获取系统—EnDAQ | 第64-96页 |
5.1 EnDAQ:硬件 | 第65-80页 |
5.1.1 EnDAQ:VME机箱 | 第65-69页 |
5.1.2 EnDAQ:NIM机箱 | 第69-71页 |
5.1.3 EnDAQ:插件简介 | 第71-80页 |
5.2 EnDAQ:硬件设计 | 第80-88页 |
5.2.1 时钟逻辑 | 第84-86页 |
5.2.2 数据零压缩技术 | 第86-88页 |
5.3 EnDAQ:触发模式设计 | 第88-90页 |
5.4 EnDAQ:软件设计 | 第90-96页 |
5.4.1 数据格式 | 第92-96页 |
第六章 PandaX电子学与数据获取系统升级 | 第96-106页 |
6.1 EnDAQ:硬件升级 | 第97-100页 |
6.1.1 多数逻辑 | 第97-99页 |
6.1.2 波形放大器 | 第99页 |
6.1.3 触发时间同步 | 第99-100页 |
6.2 EnDAQ:软件升级 | 第100-102页 |
6.3 EnDAQ:触发升级 | 第102-106页 |
第七章 PandaX电子学与数据获取系统:数据获取模式和效率统计 | 第106-122页 |
7.1 EnDAQ:数据获取模式 | 第106-112页 |
7.1.1 基于LED光源的光电倍增管阵列增益刻度 | 第106-107页 |
7.1.2 基于~(137)Cs和~(60)Co放射源的PandaX探测器检测 | 第107-110页 |
7.1.3 基于~(252)Cf放射源的PandaX探测器模拟WIMP粒子信号 | 第110-112页 |
7.2 EnDAQ:系统效率统计 | 第112-122页 |
7.2.1 数据获取事例平均大小 | 第113-115页 |
7.2.2 数据获取传输速度 | 第115-121页 |
7.2.3 数据获取触发效率 | 第121-122页 |
第八章 总结与展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
博士期间发表论文 | 第134-135页 |
附件 | 第135页 |