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 |