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大型高海拔空气簇射观测站(LHAASO) μ子探测器 模拟优化 样机 光电倍增管 位置响应.doc

上传人:hyngb9260 文档编号:7786505 上传时间:2019-05-25 格式:DOC 页数:3 大小:31.50KB
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1、 大型高海拔空气簇射观测站(LHAASO)论文:光电倍增管位置响应的标定和 子探测器的模拟【中文摘要】羊八井国际宇宙线观测站位于我国西藏地区的羊八井镇,占据着高海拔(4300 米)、优良后勤支持和现有国际先进实验的优势地位。基于现有的实验条件,大型高海拔空气簇射观测站(LHAASO)项目将在羊八井投入建设。LHAASO 项目将采用多种探测手段、扩展探测器的有效面积,通过实现复合观测、精确测量的方式,研究高能宇宙线起源、宇宙线演化以及其它的重大物理学前沿问题。1 平方公里地面簇射粒子阵列(KM2A)是 LHAASO 项主体阵列,其中包括 5137 个电磁粒子探测器(ED)和 1209 个 子探测

2、器(MD)。在当前的预先研究阶段,两种探测器样机的优化设计和性能测试是重点研究内容。本文的工作正是围绕以下两个方面展开的: 1)拟用于上述两种探测器中的不同尺寸的光电倍增管的均匀性研究;2) 子探测器的优化设计和样机性能测试。由于光电倍增管阴极位置响应的均匀性是影响探测器能量分辨的重要因素之一,为实现研究多种候选的光电倍增管的光阴极均匀性的,实验室开发了一套由步进电机驱动器和二维移动平台组成的光电面扫描系统。该系统的控制程序基于Linux 操作系统,方便实用,运行可靠,与稳定的数据采集系统相结合,在实验上出色地完成了.【英文摘要】Yangbajing (YBJ) International C

3、osmic Ray Observatory is located at YBJ valley of Tibet with high altitude of 4300 meters, good service supports and the existing advanced international cooperation experiments. On this basis, Large High Altitude Air Shower Observatory (LHAASO) will be promoted at YBJ. LHAASO project is proposed to

4、study Comic Ray origin, Cosmic Ray evolvement and others magnitudes of scientific front problems, where different detection methods and large area of these detectors are required, .【关键词】大型高海拔空气簇射观测站(LHAASO) 子探测器 模拟优化 样机 光电倍增管 位置响应【英文关键词】Large High Altitude Air Shower Observatory (LHAASO) Muon Detect

5、or Simulation and Optimization Prototype Photomultiplier tube Position response【索购全文】联系 Q1:138113721 Q2:139938848【目录】光电倍增管位置响应的标定和 子探测器的模拟 摘要 4-6 Abstract 6-7 1 引言 10-18 1.1 宇宙线能谱 10-11 1.2 广延大气簇射(Extensive Air Shower) 11-12 1.3 地面实验装置 12-15 1.4 未来实验 LHAASO 项目 15-18 2 KM2A 阵列 子探测器 18-22 2.1 KM2A 阵列的

6、总体规划 18 2.2 子探测器 18-22 2.2.1塑料闪烁体 子探测器的设计 19 2.2.2 水契伦科夫 子探测器的设计 19-22 3 光电倍增管位置响应的标定 22-30 3.1 光电倍增管的介绍 22-23 3.2 光电倍增管位置响应的标定 23-30 3.2.1 光源的设计 24-25 3.2.2 平台系统的设计和数据获取 25-27 3.2.3 实验测试的结果 27-30 4 子探测器的模拟优化 30-38 4.1 水契伦科夫辐射 30-31 4.2 子探测器的结构优化. 31-33 4.3 探测器模拟的结果 33-38 4.3.1 吸收层 Dirt 的模拟结果 33-35 4.3.2 探测器主体 Tank 的模拟结果 35-38 5 子探测器样机的测试 38-46 5.1 子探测器样机 38 5.2 水质的保持 38-42 5.2.1 水的衰减长度 39-40 5.2.2 水质的保持 40-42 5.2.2.1 水质的保持 40 5.2.2.2 材料的选择 40-42 5.3 探测系统的搭建 42-46 5.3.1 探测器样机模拟的结果 43-44 5.3.2 实验测得的结果和数据分析 44-46 6 总结和展望 46-48 参考文献 48-50 发表文章目录 50-52 致谢 52

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