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反电子中微子的反β衰变反应链实验的触发系统实现

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-15页
   ·引言第10-11页
   ·论文工作背景第11-12页
   ·论文工作的内容和意义第12-15页
     ·课题研究的主要内容第12-13页
     ·论文各部分主要内容第13页
     ·课题研究的意义和创新点第13-15页
第2章 中微子物理和中微子的实验探测第15-28页
   ·中微子物理和研究热点第15-22页
     ·中微子第16页
     ·超新星和中微子第16-19页
     ·中微子振荡第19-20页
     ·反应堆中微子与θ_(13) 的测量第20-22页
   ·中微子的探测和反电子中微子的反β衰变的研究第22-25页
     ·中微子与物质的相互作用第22-23页
     ·反电子中微子的反β衰变第23-24页
     ·切伦科夫探测原理第24-25页
   ·触发系统的原理和研究第25-28页
     ·触发系统的原理第25页
     ·触发系统的特点第25-26页
     ·中微子实验的触发系统第26-28页
第3章 超级神冈中微子实验的强制触发系统的设计与实现第28-78页
   ·超级神冈实验及其物理意义第28-35页
     ·SK 探测器第29-31页
     ·SK 电子学系统第31-33页
     ·SK 触发系统第33-35页
   ·超新星遗迹中微子第35-39页
     ·SRN 探测的宇宙学意义第36页
     ·SRN 的模型和预测第36-37页
     ·超级神冈对SRN 的现有探测结果第37-39页
   ·强制触发系统的设计和实现第39-68页
     ·反β衰变的中子标记方法第39-44页
     ·强制触发的原理和构成第44-45页
     ·强制触发的硬件模块设计第45-52页
     ·强制触发的在线筛选算法第52-58页
     ·强制触发的离线分析算法第58-68页
   ·实验结果和分析第68-76页
     ·实验设置第68-72页
     ·FOG 实验的过程和改进第72-74页
     ·实验结果分析第74-76页
   ·SK 中FOG 实验结论第76-78页
第4章 大亚湾反应堆中微子实验的触发系统的设计与实现第78-111页
   ·DayaBay 实验背景介绍及其物理意义第78页
   ·DayaBay 实验整体框架结构第78-82页
     ·实验总体布局第78-80页
     ·多模块中微子探测器第80页
     ·DayaBay 电子学结构第80-82页
   ·DayaBay 实验触发电子学系统的结构设计第82-93页
     ·系统设计要求第82-84页
     ·反中微子探测器触发系统第84-87页
     ·μ触发系统第87-88页
     ·时间系统设计第88-91页
     ·触发电子学系统结构设计第91-93页
   ·DayaBay 实验触发板的硬件设计第93-100页
     ·触发板的硬件架构第93-95页
     ·FPGA 电路的实现第95页
     ·LVDS 收发器电路实现第95-96页
     ·LVPECL 收发器电路实现第96-97页
     ·能量求和触发电路的实现第97-100页
   ·DayaBay 实验触发系统软件设计第100-110页
     ·软件架构第100-101页
     ·软件模块设计第101-109页
     ·触发率的交叉检验机制的实现第109-110页
   ·DayaBay 实验触发系统测试和结果第110-111页
第5章 结论第111-114页
   ·论文主要成果第111-113页
   ·后续工作展望第113-114页
参考文献第114-116页
致谢第116-117页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第117-119页

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