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大亚湾反应堆中微子实验

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大亚湾反应堆中微子实验曹俊中国科学院高能物理所大亚湾反应堆中微子实验中国物理学会2006秋季会议中微子振荡1968Davis发现太阳中微子丢失(12)1998年Super-K发现大气中微子振荡(23)2001年SNO证实丢失的太阳中微子变成了其它中微子2002年KamLAND用反应堆证实太阳中微子振荡2003年K2K(250公里)用加速器证实大气中微子振荡确立了中微子振荡排除了模型依赖、衰变、干涉等解释测得了|m232|,sin2223,m221,sin2212Baseline:三代中微子,大角度混合MiniBoo...

大亚湾反应堆中微子实验
曹俊中国科学院高能物理所大亚湾反应堆中微子实验中国物理学会2006秋季会议中微子振荡1968Davis发现太阳中微子丢失(12)1998年Super-K发现大气中微子振荡(23)2001年SNO证实丢失的太阳中微子变成了其它中微子2002年KamLAND用反应堆证实太阳中微子振荡2003年K2K(250公里)用加速器证实大气中微子振荡确立了中微子振荡排除了模型依赖、衰变、干涉等解释测得了|m232|,sin2223,m221,sin2212Baseline:三代中微子,大角度混合MiniBooNE近期将发表结果2.510-3eV2810-5eV2中微子振荡(2)2006年MINOS(720公里,2005年)给出了初步振荡结果。最近:OPERA(730公里)开始取数T2K(295公里,2009)DayaBay(2010),DoubleChooz(2009?)Nova(720公里,2011)尚未立项?VLBN(2000公里)尚无明确前景?T2KK(1000公里)尚无明确前景测量未知的量sin2213,CP,m232的符号进一步验证中微子混合模型(e.g.出现)参数的精确测量(目前精度为10~30%)其中最重要的是CP破坏的大小中微子混合PMNSMatrixAtmosphericSolarReactorandLBLCP破坏的强度与13相关测量13的物理意义1)是自然界的基本参数2)对理解轻子与夸克之间的关系,研究比目前的粒子物理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 模型更基本的大统一理论具有重要意义3)对解释宇宙中物质-反物质不对称极为重要如果sin2213>0.01,下一代长基线实验可以测定CP相角。如果sin2213<0.01,下一代长基线实验不能测得CP相角。4)与长基线实验共同确定混合参数,消除简并。5)对中微子物理的未来提供了发展方向是否要建中微子工厂或超级束流?大亚湾实验的主要物理目标:测量sin2213至好于0.01的精度零,或非零,都具有重要意义物理结果干净,造价低,速度快CPviolationmasshierarchymatter反应堆(disappearance)加速器(eappearance)测量CP,必须先确定sin2213反应堆与加速器实验反应堆与加速器实验(2)Ref:hep-ex/0409028竞争合作利用反应堆测量q13Angra,BrazilDiabloCanyon,USABraidwood,USAD-Chooz,FranceKrasnoyarsk,RussiaKASKA,JapanDayaBay,China国际竞争激烈,共提出八个 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 大亚湾具有最有利的条件:功率大紧邻高山核电厂支持RENO,Korea用液闪探测中微子Neutrinoenergy:1.8-10MeVVisibleEnergy(e+):1.022-9MeV时间符合、能量符合能极大地去除本底t28ms(0.1%Gd)n+GdGd*gs(8MeV)低能量,低事例率天然放射性探测器屏蔽宇宙线产生的本底,如快中子,同位素等地下13振荡大亚湾事例率:近点(40吨)每天2000个远点(80吨)每天400个事例率减少能谱变形振荡极大在2公里处实验要点以前的中微子实验误差为3~6%Chooz测量结果:sin2213<0.17要达到0.01的精度,误差必须小于0.5%采用两个(或多个)全同的探测器做远近相对测量消除反应堆带来的~3%误差足够的岩石覆盖,减少宇宙线带来的本底(大亚湾最好)足够的探测器屏蔽去除天然放射性本底以及宇宙线带来的本底减少事例判选条件,特别是不能依赖重建顶点远近探测器交换,消除探测器效率误差(只有大亚湾能实现)高功率反应堆、更大的探测器,减小统计误差(大亚湾第二)大亚湾误差参数相对误差改进方法反应截面1.9%远近相对测量抵消总质子数0.8%探测器交换抵消探测效率1.5%探测器交换抵消反应堆功率0.7%远近相对测量抵消每裂变能量0.6%远近相对测量抵消CHOOZ合计2.75%<0.2%剩下的误差(大亚湾):统计误差~0.2%本底误差<0.3%残余反应堆误差<0.1%残余系统误差<0.2%探测器误差地理位置距香港55公里距深圳45公里大亚湾与岭澳核电站DayaBayNPP2.9GW2LingAoNPP2.9GW2LingAoIINPP2.9GW2Underconstruction(2010)实验整体方案PortalLA:40tonBaseline:500mOverburden:98mFar:80ton1600mtoLA,1900mtoDYBOverburden:350mDYB:40tonBaseline:360mOverburden:97mAccessportalWastetransportportal9.6%slope0%slope0%slope0%slopeMid:Baseline:~1000mOverburden:208m两个近点:DYB/LA一个中点:MID一个远点隧道总长度:~3000m实验选点中微子探测器探测器模块化近点各两个,远点四个每个20吨靶质量,总重100吨直径5米,高5米三层结构:I.靶层:掺钆液体闪烁体II.集能层:普通液闪III.屏蔽层:矿物油上下端面加反射层降低造价简化结构~2008”PMT/模块IIIIII实验大厅中微子探测器放在水池中,被2.5米的水屏蔽水池兼做宇宙线探测器水池外围另有一层反符合探测器RPC水箱探测器水屏蔽层宇宙线在岩石和水中产生的快中子可以飘移到中心探测器,形成本底两层反符合,效率>99.5%岩石的天然放射性压低~107倍其它 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 如水泥:价格高、有天然放射性中子tagtag水探测器模拟:正电子效率ChoozDayaBayChooz1.3MeV,error0.8%(badLS)KamLAND2.6MeV,error0.26%PositronEfficiency99.6%Error~0.05%(Assuming2%energyscaleerror)探测器模拟:中子效率NeutronEnergy(MeV)ReconGEANTenergy6MeVNeutron-captureenergycutefficiency91%,Error~0.2%(Assuming1%energyscaleerror)45cmgammacatcher本底模拟本底模拟(2)三种主要本底快中子本底同位素8He/9Li偶然符合本底天然放射性(岩石、PMT玻璃、钢结构、水、氡气、灰尘、液体闪烁体)单中子、同位素远点本底能谱SensitivityThree-yearrun(0.2%statisticalerror)Twonearsites,40toneach80tonatFarsiteDetectorerror~0.4%Farsitebackgrounderror0.2%Nearsitebackgrounderror0.3%90%confidencelevelfarDayanearLingaonearmid地质勘探已完成钻探岩芯小模型实验小模型实验137Cs60Co线性:Ba,Cs,Na,Co能量精度:Ba,Cs,Na,Co掺钆液体闪烁体研制长期稳定性试验研究单位:高能所,BNL,JINR近期将在小模型中试验0.5吨中试生产检测验高能所掺钆液闪的性能BNL将与香港合作在AberdeenTunnel试验中测试国际合作组高能物理研究所中国原子能研究院清华大学北京师范大学深圳大学中山大学南开大学南京大学BrookheavenBerkleyCaltechUCLAPrincetonUniv.ofIllinoisatUrbana-ChampaneIllinoiseInst.OfTech.Univ.ofWisconsinUniv.ofHoustonUniv.ofIowaRensselaerPolytechnicInstituteVirginiaTech.香港大学香港中文大学台湾大学台湾联合大学台湾交通大学俄罗斯JINR俄罗斯KurchatovInst.捷克Charles大学共约100人国际合作组按国际惯例组成合作组,制定了 章程 公司章程范本下载项目章程下载公司章程下载公司章程下载公司章程下载 组成了合作组委员会选举了7人执行委员会:高能所:王贻芳,杨长根伯克利实验室:陆锦标,加州理工学院:R.Mckeown台湾大学:熊怡香港中文大学:朱明中俄国杜布纳联合研究所:A.Olchevski选举了发言人:高能所王贻芳和伯克利实验室陆锦标建立了9个工作小组大致确定了各方的任务分工达成经费意向经费来源经费用途科学院5千万元隧道及地下实验室建设,地面设施建设,中心探测器钢罐,液体闪烁体,反符合探测器,读出电子学,触发及数据获取,刻度,数据分析科技部4千万元基金委1千万元深圳市/广东省/中广核~7千万元香港~30万美元光二极管刻度,数据分析台湾~100万美元有机玻璃罐,数据分析俄国实物贡献液体闪烁体,反符合探测器美国DOE探测器50%(2~3千万美元)液体闪烁体,反符合探测器,刻度,光电倍增管,数据分析立项进展2003年底开始启动2006年4月29日,中国科学院正式立项,批准经费5千万2006年8月15日,科技部(基金委)进行了可行性评审,有望近期内正式立项。美国能源部立项流程CD0:是项目概念阶段,根据项目的重要性及经费、技术初步估计,决定该项目是否必要;(2005年11月已通过)CD1:在不同的项目建议中选择最佳的建议,完成初步设计,缩小经费与进度的估计范围;(2007年2月,仅有大亚湾实验参加)CD2:通过一个外部的独立评审检查项目的初步设计是否与预期一致;CD3:最终确定设计、经费、进度等,批准使用经费;CD4:完成项目建设,进入运行期。2006年4月,能源部宣布不再支持大亚湾的竞争对手DoubleChooz与Braidwood,并批准给大亚湾实验2006年度预研经费80万美元2006年10月进行大亚湾实验的物理评审实验进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2006年底完成隧道工程设计2007年初完成隧道工程招标2007年6月开始隧道建设,2009年6月完成2007年-2009年完成探测器建造2010年探测器安装调试完毕,开始运行取数运行3至5年谢谢!感谢政府有关部门的大力支持感谢中广核集团过去三年来的大力支持感谢国内同行,各位专家的大力支持
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