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大亚湾反应堆中微子实验的μ子致中子及同位素研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号对照表第23-24页
第一章 中微子物理及中微子实验第24-32页
    1.1 中微子物理第24-27页
        1.1.1 中微子振荡理论第24-25页
        1.1.2 超出标准模型的中微子第25-26页
        1.1.3 中微子源第26页
        1.1.4 中微子的探测方法第26-27页
    1.2 中微子实验第27-32页
        1.2.1 太阳中微子实验第27-28页
        1.2.2 大气中微子实验第28-29页
        1.2.3 加速器中微子实验第29页
        1.2.4 反应堆中微子实验第29-32页
第二章 大亚湾反应堆中微子振荡实验第32-40页
    2.1 物理目标与意义第32页
    2.2 实验布局第32-35页
        2.2.1 总体设计方案第32-34页
        2.2.2 基站布局与基线选择第34-35页
    2.3 探测器系统第35-39页
        2.3.1 中心探测器第36-38页
        2.3.2 反符合探测器第38-39页
    2.4 实验进展与最新成果第39-40页
第三章 反β衰变事例中的~8He/~9Li本底及快中子本底第40-58页
    3.1 IBD分析中的本底及分类第40-44页
        3.1.1 非关联本底第41页
        3.1.2 关联本底第41-44页
    3.2. ~8He/~9Li本底第44-52页
        3.2.1 ~8He/~9Li性质第44-45页
        3.2.2 数据中的~9Li/~8He数目第45-50页
        3.2.3 数据中~8He/~9Li能谱第50-52页
        3.2.4 本节总结第52页
    3.3 快中子本底第52-56页
        3.3.1 Model Independent估算方法第52-53页
        3.3.2 事例挑选第53-54页
        3.3.3 数目与误差计算第54-56页
        3.3.4 计算结果第56页
        3.3.5 本节总结第56页
    3.4 本章总结第56-58页
第四章 内水池μ子产生的快中子快信号能谱第58-72页
    4.1 事例挑选第58-59页
    4.2 本底类别第59-61页
    4.3 第一击中时间(First Hit Time)第61-63页
        4.3.1 探测器时钟时间漂移第61-62页
        4.3.2 First hit time的概念第62-63页
    4.4 本底cut条件第63-69页
    4.5 残留本底的估算第69-70页
    4.6 快中子能谱第70-71页
    4.7 本章总结第71-72页
第五章 Muon致中子产额第72-88页
    5.1 中子产额的计算方法第72-74页
    5.2 事例挑选第74-77页
        5.2.1 事例挑选条件第75页
        5.2.2 信号窗口事例的组成成分第75-77页
    5.3 效率修正值研究第77-80页
        5.3.1 中子部分第77-79页
        5.3.2 Muon部分第79-80页
    5.4 误差研究第80-83页
        5.4.1 中子数目第80页
        5.4.2 AD Muon数目第80页
        5.4.3 ρGDLS第80页
        5.4.4 ζSST-n第80-81页
        5.4.5 ζ_(spill) ζ_(geo)和ζ_(mimic)第81-82页
        5.4.6 L_(average track length) 和ζ_μ第82-83页
        5.4.7 ζ_eζ_t和ζ_(Gd)第83页
    5.5 中子产额的结果第83-85页
    5.6 Power Law拟合第85-86页
    5.7 实验数据和MC数据的对比第86-87页
    5.8 本章总结第87-88页
第六章 Muon致同位素产额第88-114页
    6.1 同位素介绍第88-93页
    6.2 同位素产额分析第93-111页
        6.2.1 5个muon分片时的时间与能谱联合拟合第94-103页
        6.2.2 3个muon分片时的时间与能谱联合拟合第103-111页
    6.3 本章总结第111-114页
第七章 总结与展望第114-116页
    7.1 工作总结第114页
    7.2 今后工作展望第114-116页
附录A FLUKA模拟软件第116-138页
    A.1 FLUKA初识第116-120页
        A.1.1 接口调用形式CARD第116-117页
        A.1.2 用户自定义程序第117-118页
        A.1.3 安装与运行第118-120页
    A.2 大亚湾实验厅的几何结构第120页
    A.3 材料构成第120-121页
    A.4 Muon产生子第121-124页
        A.4.1 几种坐标系定义第121-122页
        A.4.2 角度转换公式第122-123页
        A.4.3 入射位置的抽样第123-124页
    A.5 FLUKA中的物理细节第124-129页
        A.5.1 Muon和强子第124-125页
        A.5.2 低能中子第125页
        A.5.3 同位素第125页
        A.5.4 正负电子第125-127页
        A.5.5 γ光子第127-129页
    A.6 中子计数第129页
    A.7 能量沉积的quenching效应第129-130页
    A.8 数据存储第130-136页
    A.9 本章总结第136-138页
附录B 计算muon的中子产额时,用拟合方法得到中子数目第138-144页
    B.1 信号窗口内事例的成分第138-142页
        B.1.1 Part1,本底事例第138页
        B.1.2 Part2,在钢罐上被捕获的中子第138-140页
        B.1.3 Part3,在Gd上被捕获的中子第140-141页
        B.1.4 拟合实验数据第141-142页
    B.2 事例挑选第142-144页
        B.2.1 中子挑选条件第143-144页
附录C 大亚湾实验厅工程图第144-146页
参考文献第146-150页
致谢第150-152页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第152页

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