声明 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
英文摘要 | 第7-14页 |
第一章 引言 | 第14-28页 |
·粒子物理学 | 第14-22页 |
·标准模型 | 第14-17页 |
·强子态 | 第17页 |
·胶球的性质及其寻找 | 第17-18页 |
·胶球的质量 | 第18-19页 |
·胶球确定的困难 | 第19-20页 |
·胶球的判据 | 第20-21页 |
·粒子加速器 | 第21-22页 |
·J/ψ衰变 | 第22-24页 |
·粲偶素家族 | 第24-26页 |
·论文选题的目的和论文的结构 | 第26-28页 |
·论文选题的目的 | 第26-27页 |
·论文的结构 | 第27-28页 |
第二章 带电粒子的鉴别 | 第28-37页 |
·利用dE/dx鉴别粒子 | 第28-29页 |
·利用TOF鉴别粒子 | 第29-31页 |
·Monte Carlo事例的产生 | 第31-33页 |
·权重的计算 | 第33-35页 |
·鉴别效率的比较 | 第35页 |
·结论 | 第35-37页 |
第三章 J/ψ→γK~*(?)~*的事例挑选 | 第37-49页 |
·J/ψ→γK~*(?)~*的事例初选 | 第37-41页 |
·带电径迹的选择条件 | 第37页 |
·光子的选择条件 | 第37-40页 |
·带电粒子的鉴别(Particle ID) | 第40-41页 |
·运动学拟合 | 第41页 |
·联合dE/dx、TOF和运动学拟合 | 第41页 |
·J/ψ→γK~*(?)~*的事例终选 | 第41-49页 |
第四章 分波振幅分析方法 | 第49-56页 |
·分波振幅分析方法简介 | 第49页 |
·初始考虑和目标 | 第49-50页 |
·分波振幅和截面 | 第50页 |
·最大似然法 | 第50-53页 |
·Monte Carlo积分 | 第53-54页 |
·分波分析流程 | 第54-56页 |
第五章 J/ψ→γK~*(?)~*的分波振幅分析 | 第56-71页 |
·分波分析过程 | 第56-58页 |
·本底扣除 | 第56页 |
·拟合方法 | 第56-58页 |
·参数显著性检验 | 第58页 |
·整体拟合 | 第58-63页 |
·第一种拟合方法 | 第58-60页 |
·第二种拟合方法 | 第60-63页 |
·不带中间态的分区间拟合 | 第63-65页 |
·第一种拟合方法 | 第64页 |
·第二种拟合方法 | 第64页 |
·分区间拟合结果的讨论 | 第64-65页 |
·分区间拟合给出的分支比及系统误差 | 第65-71页 |
·分区间拟合给出的分支比 | 第65-68页 |
·分区间拟合给出分支比的系统误差 | 第68-71页 |
第六章 拟合结果分析与讨论 | 第71-75页 |
·拟合结果检查 | 第71-73页 |
·拟合结果讨论 | 第73-75页 |
附录 A分波振幅公式 | 第75-80页 |
A. 1 J/ψ→γX→γ(yz)→γ(K~+K~-π~+π~-)衰变道公式符号说明 | 第75页 |
A. 2 J/ψ辐射衰变中振辐和衰变截面的一般公式 | 第75-77页 |
A. 3 J/ψ→γK~+K~-π~+π~-的分波振幅U_(μv)~i | 第77-80页 |
附录B 北京正负电子对撞机和北京谱仪简介 | 第80-97页 |
B. 1 北京正负电子对撞机(BEPC) | 第80-81页 |
B. 2 北京谱仪(BES) | 第81-91页 |
B. 2.1 束流管(Beam Pipe) | 第83-85页 |
B. 2.2 主漂移室(Main Drift Chamber) | 第85-87页 |
B. 2.3 飞行时间计数器(Time Of Flight) | 第87页 |
B. 2.4 簇射计数器(Shower Counter) | 第87-89页 |
B. 2.5 磁铁系统(Magnet System) | 第89-90页 |
B. 2.6 μ子计数器(Muon Counter) | 第90页 |
B. 2.7 亮度监测器(Luminosity Monitor) | 第90-91页 |
B. 2.8 气体系统(Gas System) | 第91页 |
B. 3 BES数据获取和分析 | 第91-97页 |
B. 3.1 BES的数据获取 | 第92-94页 |
B. 3.2 离线数据分析处理系统 | 第94-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |