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BESⅢ飞行时间计数器(TOF)老化的研究以及刻度算法的改进

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第10-16页
    1.1 粒子物理学简介第10-12页
        1.1.1 基本粒子和相互作用力第10-11页
        1.1.2 标准模型第11-12页
    1.2 BESⅢ上的高能物理第12-13页
    1.3 粒子物理实验第13-14页
        1.3.1 加速器和对撞机第14页
        1.3.2 探测器和谱仪第14页
    1.4 选题背景和内容安排第14-16页
第二章 北京正负电子对撞机(BEPCⅡ)和北京谱仪(BESⅢ)第16-23页
    2.1 北京正负电子对撞机(BEPCⅡ)第16页
    2.2 BESⅢ探测器第16-20页
        2.2.1 主漂移室第17-18页
        2.2.2 飞行时间计数器第18页
        2.2.3 电磁量能器第18-19页
        2.2.4 超导磁铁第19页
        2.2.5 μ子鉴别器第19页
        2.2.6 触发判选系统第19-20页
        2.2.7 在线数据获取系统第20页
    2.3 北京谱仪Ⅲ离线软件系统第20-23页
        2.3.1 离线数据处理计算环境第21页
        2.3.2 BESⅢ离线数据框架(BOSS)第21页
        2.3.3 BESⅢ探测器模拟系统(BOOST)第21-22页
        2.3.4 BESⅢ离线重建系统第22页
        2.3.5 BESⅢ离线刻度系统第22页
        2.3.6 BESⅢ物理分析工具软件第22-23页
第三章 TOF老化的研究第23-35页
    3.1 TOF介绍第23-25页
    3.2 闪烁体发光以及光传输第25-26页
    3.3 光电倍增管相应第26-28页
    3.4 对衰减长度的研究第28-32页
    3.5 对光产额的研究第32-35页
第四章 TOF刻度算法的改进第35-46页
    4.1 TOF的刻度方法第35-38页
        4.1.1 原始信息分布第35-36页
        4.1.2 QTC的电子学修正第36-37页
        4.1.3 飞行时间的刻度第37-38页
    4.2 3bunch问题及修正第38-46页
第五章 TOFODQM算法设计第46-51页
    5.1 BOSS框架基本概念第46-47页
    5.2 TOFODQM类的设计第47-51页
第六章 总结与展望第51-53页
参考文献第53-56页
致谢第56页

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