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中微子实验中宇宙线缪子以及大气中微子相关本底的研究

摘要第16-18页
ABSTRACT第18-19页
第一章 引言第20-40页
    1.1 粒子物理与标准模型第20-21页
    1.2 中微子物理第21-27页
        1.2.1 中微子历史第22-24页
        1.2.2 中微子振荡第24-26页
        1.2.3 中微子质量和中微子质量顺序第26-27页
    1.3 中微子振荡实验第27-29页
        1.3.1 反应堆中微子实验第27-28页
        1.3.2 中微子振荡实验的现状和将来第28-29页
    1.4 Daya Bay中微子实验第29-35页
        1.4.1 物理目标及意义第29-30页
        1.4.2 实验布局第30-31页
        1.4.3 探测器介绍第31-33页
        1.4.4 v_e的测量及本底第33-35页
    1.5 江门中微子实验第35-39页
        1.5.1 实验布局第36页
        1.5.2 探测器设计第36-37页
        1.5.3 物理目标第37-39页
    1.6 论文结构第39-40页
第二章 Daya Bay实验中宇宙线缪子散裂中子产物的研究第40-62页
    2.1 简介第40-43页
        2.1.1 实验数据及模拟第40-43页
    2.2 中子产额的定义第43-49页
        2.2.1 缪子的挑选第44页
        2.2.2 中子的挑选第44-49页
    2.3 中子产额定义中参数以及其系统误差的研究第49-59页
        2.3.1 缪子挑选样本中的参数第49-52页
        2.3.2 中子挑选样本中的参数第52-59页
    2.4 中子产额的结果以及与其它实验的测量值进行比较第59-61页
    2.5 小结第61-62页
第三章 中子产额的实验测量与模拟预测差异的研究第62-80页
    3.1 Geant4强相互作用模型第62-64页
    3.2 不同的强子模型的比较第64-72页
    3.3 实验测量与模拟预测差异化分析第72-78页
    3.4 小结第78-80页
第四章 JUNO实验中快中子本底的研究第80-88页
    4.1 简介第80-81页
    4.2 缪子模拟的设置第81-82页
    4.3 提高模拟效率的方法第82页
    4.4 快中子本底的分析及结果第82-87页
        4.4.1 快中子事例挑选第82-84页
        4.4.2 压低快中子本底的方法第84-86页
        4.4.3 快中子本底模拟预测的结果及比较第86-87页
    4.5 小结第87-88页
第五章 JUNO大气中微子本底的研究第88-110页
    5.1 简介第88-92页
        5.1.1 大气中微子通量第88-90页
        5.1.2 大气中微子的反应第90-91页
        5.1.3 物理软件工具第91-92页
    5.2 中性流本底的研究第92-103页
        5.2.1 大气中微子在液体闪烁体中反应第92-99页
        5.2.2 剩余同位素原子核的退激发过程第99-100页
        5.2.3 探测器的模拟及分析第100-103页
    5.3 带电流本底的研究第103-107页
        5.3.1 高能部分带电流本底的研究第103-106页
        5.3.2 低能部分带电流本底的研究第106-107页
        5.3.3 分析及结果第107页
    5.4 小结第107-110页
第六章 JUNO超新星遗迹中微子的研究第110-118页
    6.1 DSNB信号的模拟预测第110-111页
    6.2 本底研究第111-115页
    6.3 灵敏度第115-116页
    6.4 小结第116-118页
第七章 总结与展望第118-120页
参考文献第120-126页
致谢第126-128页
博士期间发表的论文第128-129页
附录第129-168页
学位论文评阅及答辩情况表第168页

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