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基于直射契伦科夫光对宇宙线重成分鉴别性能提高的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第14-16页
第2章 宇宙线第16-23页
    2.1 宇宙线的起源、加速和传播机制第16-19页
        2.1.1 宇宙线的起源和加速机制第16-18页
        2.1.2 宇宙线的传播机制第18-19页
    2.2 宇宙线能谱第19-23页
        2.2.1 宇宙线“膝”区理论模型第20-22页
        2.2.2 GZK截断第22-23页
第3章 宇宙线的探测技术第23-37页
    3.1 直接测量第23-24页
    3.2 间接测量第24-33页
        3.2.1 广延大气簇射第24-28页
            3.2.1.1 电磁级联的纵向发展第25-26页
            3.2.1.2 电磁级联的横向发展第26-27页
            3.2.1.3 强子级联簇射第27-28页
        3.2.2 广延大气簇射中光子第28-32页
            3.2.2.1 契伦科夫光的辐射原理第28-30页
            3.2.2.2 广延大气簇射中的契伦科夫光第30页
            3.2.2.3 契伦科夫辐射频谱第30-31页
            3.2.2.4 大气荧光第31-32页
        3.2.3 宇宙线地基实验第32-33页
    3.3 高海拔宇宙线观测站(LHAASO)第33-37页
        3.3.1 地面簇射粒子阵列(KM2A)第34-35页
        3.3.2 水契伦科夫光探测器阵列(WCDA)第35页
        3.3.3 广角契伦科夫望远镜阵列(WFCTA)第35-37页
第4章 WFCTA的模拟以及宇宙线中质子和铁核的区分第37-50页
    4.1 WFCTA的模拟第37-40页
        4.1.1 广延大气簇射当中的契伦科夫光的模拟第37-38页
        4.1.2 反射镜的模拟第38-40页
    4.2 事例的重建第40-43页
        4.2.1 事例的芯位重建第40-41页
        4.2.2 事例的方向重建第41-42页
        4.2.3 事例的能量的重建第42-43页
    4.3 质子与铁核的区分第43-50页
        4.3.1 HILLAS参数第43-45页
        4.3.2 图像的清理第45页
        4.3.3 HILLAS参数对质子和铁核区分第45-48页
        4.3.4 μ子信息对质子和铁核的区分第48-50页
第5章 直射契伦科夫光对宇宙线重成分鉴别性能的提高第50-62页
    5.1 直射契伦科夫光的研究历史第50-51页
    5.2 直射契伦科夫光的特性第51-54页
        5.2.1 直射契伦科夫光到达观测平面位置与时间特性第51-52页
        5.2.2 直射契伦科夫光的横向分布特性第52-53页
        5.2.3 直射契伦科夫光的辐射角度特性第53-54页
    5.3 基于直射契伦科夫光对成分的区分第54-59页
    5.4 WFCTA设置下直射契伦科夫光对重核成分鉴别性能的提升第59-62页
第6章 总结与展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间发表的学术论文第69-70页

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