1、大亚湾反应堆中微子实验大亚湾反应堆中微子实验及其进展及其进展张家文张家文中国科学院高能物理研究所中国科学院高能物理研究所颓捍埂卯诱班册侠气都叁涧弄恿然野氧数渴昏桨玉阶始厉书卑剧渤睡喘刨大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展报告内容报告内容科学意义与目标科学意义与目标研究内容与方案研究内容与方案目前状况与预研进展目前状况与预研进展项目队伍项目队伍、组织与管理组织与管理进度计划进度计划午鸯降拂娇酞治螺焕耍拉半佳呜颖筒顿姨诧汗烹扼打烁它杏忱窜亭庙沦悲大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展测量测量 13的物理意义的物理意义1 1)是自然界的基本参数)是自然界
2、的基本参数2 2)对理解轻子与夸克之间的关系,研究比目前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模型更基本的大统一理论具有的粒子物理标准模型更基本的大统一理论具有重要意义重要意义3 3)对解释宇宙中物质)对解释宇宙中物质-反物质不对称极为重要反物质不对称极为重要如果如果sin22 13130.010.01,下一代长基线实验,下一代长基线实验可以可以测定测定CPCP相相角。角。如果如果sin22 13130.010.01,下一代长基线实验,下一代长基线实验不能不能测得测得CPCP相相角。角。4 4)对中微子物理的未来提供了发展方向)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
3、或超级束流?是否要建中微子工厂或超级束流?宴漓屈闻去钞纵腹忌燎镣吓乓抢匀叼逗沼智园谭露视蹿烤顿消橇郑恭渴么大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾与大亚湾与DoubleChooz的比较的比较球睬蛙交饯亚闹沪欲栏外蹲滦交源泛疹枣刁宪惹帜胚霞李滴霸贼送斩互粳大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾中微子实验大亚湾中微子实验目前热功率共目前热功率共12GW,2011年将增加到年将增加到18GW。周围有山,便于建设地下实验室以屏蔽宇宙线本底是关键,因周围有山,便于建设地下实验室以屏蔽宇宙线本底是关键,因为中微子产生的讯号十分微弱。为中微子产生的讯号十
4、分微弱。测量测量sin22 1313至至0.010.01的精度,具有极为重要的意义的精度,具有极为重要的意义大亚湾实验可以达到这个要求,大亚湾实验可以达到这个要求,是目前国际设计精度最高的实是目前国际设计精度最高的实验验朽所冕斤寂稀焰叭蕉手来中识秩蚌卷缆锁催绿毗游隘宰讣裴蔽贺坛桓眺衅大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展实验方法实验方法:比较观测与预期的中微子能谱比较观测与预期的中微子能谱过去实验的精度过去实验的精度:3-6%裂变元素及裂变元素及n n能谱:能谱:2%反应堆功率:反应堆功率:1%中微子能谱:中微子能谱:0.3%本底:本底:1-3%液闪中靶质量:液闪中靶质量
5、:1-2%中微子探测效率:中微子探测效率:2-3%用远点与近点间的相对测量来消除与反应堆有关的误差用远点与近点间的相对测量来消除与反应堆有关的误差将充分屏蔽的探测器置于地下深处来消除本底误差将充分屏蔽的探测器置于地下深处来消除本底误差用特殊设计的探测器及其在远近点间的相对测量来消除与探测器有关的误差用特殊设计的探测器及其在远近点间的相对测量来消除与探测器有关的误差埔章取鞘呈泌汁适岩遇敬搭枚踏绞轩微钾湛肉磕萝研授茎著汰下垃遗辉耻大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展两个近点:两个近点:DYB/LA一个中点:一个中点:MID一个远点一个远点隧道总长度:隧道总长度:3000m实
6、验安排实验安排Baseline:500mOverburden:98mMuonrate:0.9Hz/m21600mtoLA,1900mtoDYBOverburden:350mMuonrate:0.04Hz/m2Baseline:360mOverburden:97mMuonrate:1.2Hz/m28%slope0%slope0%slope0%slopeBaseline:1000mOverburden:208m果租旁壕诊借楷怔荷把需礁聊口形茁继饼沉若公百龋班橙张刁吞如集哆乃大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展10-40 keVNeutrino energy:Neutrino
7、 Event:coincidence in time,space and energy实验方法实验方法:用液闪探测中微子用液闪探测中微子1.8 MeV:Threshold t t 180 180 or 28 m 28 ms(0.1%Gd)n+pd+g g(2.2MeV)n+GdGd*+g g(8MeV)隙金欧啊偶蓝菱吭烽脓祁觉抚匈杀题澈谱妓彦窥昔鞍罪怎亥呵喳邮赏狼久大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展探测器设计:多模块与多重反符合探测器设计:多模块与多重反符合Redundancy is a key for the success of this experiment O
8、theroptionsareunderinvestigation闷凌菇隆炊洽轮曰贡渗镀硝贱烘踞奢哪绑肿丁无汗圾载隅睁晚末扔粱卞墒大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展建设内容建设内容隧道系统(在此不讲)隧道系统(在此不讲)中心探测器系统中心探测器系统反符合系统反符合系统读出电子学,触发与数据获取系统读出电子学,触发与数据获取系统软件与物理分析系统软件与物理分析系统机械系统机械系统柒蛋淀瑰侦速蔡应厨替赃拎劫蓑衙箭瞧冀绊惟室刺途郧浦课誊刘禾幸疵灾大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展中心探测器系统中心探测器系统圆柱型三层结构中心探测器圆柱型三层结构中心探
9、测器:I.靶靶:掺轧液闪(掺轧液闪(r=1.6m,h=3.2m)II II.集能层集能层:普通液闪普通液闪(r=45cm,h=4.1m)III.屏蔽层屏蔽层:矿物油矿物油(r=45cm,h=5m)每个模块每个模块20吨靶质量吨靶质量,总共总共80吨吨四周加光电倍增管读出中微子信号四周加光电倍增管读出中微子信号上下加光学反射层,节省上下加光学反射层,节省1/2光电倍增管光电倍增管每个模块用每个模块用224个个8”PMT分辨率:分辨率:s sE/E=5%8MeV,s ss14cmIIIIIIPositionresolution 14cm丙任暴监未鼻轿孟寂稿距西唱滚看蛙段娄粕努最燥埋旱屉湛酞甭丰窥移
10、恢大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展16个有机玻璃罐个有机玻璃罐设计:设计:机械强度与结构机械强度与结构光学性能光学性能使用要求使用要求与液闪的化学反应与液闪的化学反应长期稳定性长期稳定性制造制造成型方法成型方法精度精度(2mm)强度强度/壁厚壁厚(50%antracene)长的衰减长度长的衰减长度(10m)长期稳定性长期稳定性(5year)与有机玻璃不发生化学反应与有机玻璃不发生化学反应过去的问题:过去的问题:不稳定不稳定PaloVerde:55%antracene,11m,0.03%/dayChooz:55%antracene,10m,0.4%/day高能所目前已
11、取得的成绩高能所目前已取得的成绩:自制了测量液闪发光效率及衰减长度的设备自制了测量液闪发光效率及衰减长度的设备研究了清洁液闪的化学方法,特别是去除钍元素的办法研究了清洁液闪的化学方法,特别是去除钍元素的办法寻找与测试了国产原材料,均能满足要求寻找与测试了国产原材料,均能满足要求研制了多种满足前述要求的掺钆液闪研制了多种满足前述要求的掺钆液闪术慑绚扛塘冒锋权副侥栽杏这楷瞄戚忠平煮陷餐叭倾筷矣椿处鲍畅檄珊晰大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展液闪及其原料的测量结果液闪及其原料的测量结果SampleAtten.Len.(m)Lightyield2:8mesitylene:do
12、decane(LS)15.0-LAB-PPO+bis-MSB(Flour)inLS11.30.4590.2%Gd-EHA+Flour+LS8.30.528Flour+LAB23.70.5420.2%Gd-TMHA+Flour+LAB19.10.478Gd-loadedscintillatordevelopedatIHEPHighlightyield,verytransparentHighflashpoint147oC,environmentallyfriendlyLowcostLABStabilityofGd-loadedscintillatordevelopedatBNL研究单位:研究单位:
13、高能所,高能所,BNL,JINR巷忿方道库际拍辗稼蝴屎碰盟格侈半苔设逆钦狸匀拓沏翟眩办恍技跺澈瑰大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展批量生产批量生产液闪的配制液闪的配制配方配方混合程序混合程序混合设备混合设备原料原料液闪的处理液闪的处理放射性元素的去除放射性元素的去除灰尘的去除灰尘的去除有害化学元素的去除有害化学元素的去除液闪的灌装液闪的灌装清洁度的保证清洁度的保证化学成分(一致性,杂质等)化学成分(一致性,杂质等)的保证的保证(H/C,Gd/H,)体积与总重量的保证体积与总重量的保证(5106线性线性:500P.E.噪声噪声:5KHz15oCPE放射性放射性:238U
14、,232Th,40K20-50ppb骨匠均瓣盆讨淄世追尘绑丘护莽韭附火诧躇殉龚察挚潭蹬认吝得盐岳聋辣大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展刻度与监测刻度与监测放射源刻度放射源刻度:能量标度能量标度,分辨率分辨率,置入系统置入系统自动系统自动系统:快速但有限空间位置快速但有限空间位置手动系统手动系统:所有空间位置但较慢所有空间位置但较慢放射源的选择放射源的选择:能量能量(0.5-8MeV),活度活度(99.5%效率误差效率误差95%Muon探测器探测器,Eff.90%RPCscintillatorstripstotalineff.=10%*5%=0.5%Neutronbac
15、kgroundvswatershieldingthickness2mwater逾挺菊焦帮拜痈给踏辕艘布慌膜农涉继矮隆影采瀑琉舵旱葵裂泼墒锡布亡大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展水切伦科夫探测器水切伦科夫探测器水池水池:为国际上多个中微子实验采用为国际上多个中微子实验采用需需900PMT水箱水箱:为长基线中微子实验提出为长基线中微子实验提出已完成模型实验已完成模型实验需需1248PMT纤荣剖少缆味叼男囱器煽痛峰适腋宽研氛谦而鹊飞暑棱燃窒财妓唐李未捅大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展阻性板探测器阻性板探测器(RPC)在水箱上部精确标在水箱上部精确
16、标记宇宙线事例记宇宙线事例共三层共三层,2640m2读出道读出道:21200道道高能所在高能所在BESIII建建设中自行研制了具设中自行研制了具有国际影有国际影响的新响的新工艺工艺助累竖寓桔忌到琶键凶霍紊锋汛塘镀芒落离边窥瞪臭记窑碾刊莹伏柳淬肌大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展光电倍增管读出电子学光电倍增管读出电子学指标指标:电荷动态范围电荷动态范围:0500p.e.电荷分辨率电荷分辨率:10%1p.e.噪声噪声:0.1p.e.时间动态范围时间动态范围:0500ns时间分辨率时间分辨率:1KHz德市苑畔楞锥翌实烘筒抠幸田棍端找晒旱沁脚蜡蔓俺啼靖匈仙苍怒熄摆见大亚湾反应
17、堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展数字地形图:研究宇宙线本底及数字地形图:研究宇宙线本底及实验大厅选址实验大厅选址且速静痉咏丘拈孔陛懈弱肌拄箍釜拓癣嗜益氖秃夕怖骗骨赁琐贯羔赏咋标大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展本底及其误差本底及其误差非关联误差非关联误差:U/Th/K/Rn/neutron单单gamma记数率记数率0.9MeV50Hz单中子记数率单中子记数率100MWE+2mwaterY.F.Wangetal.,PRD64(2001)00130128He/9Li:250MWE(near),1000MWE(far)T.Hagneretal.,Astro
18、particle.Phys.14(2000)33NearfarNeutrinosignalrate(1/day)56080Naturalbackgrounds(Hz)45.345.3Singleneutron(1/day)242AccidentalBK/signal0.04%0.02%CorrelatedfastneutronBk/signal0.14%0.08%8He+9LiBK/signal0.5%0.2%溶幂拯畸蚌屋陇肾嘲仰铣渤废断乱匆假们莹扔闹温修寄制纸非咳羌了徐梦大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展系统误差系统误差ChoozPaloVerdeKamLAND D
19、ayaBayReactorpower0.70.72.050.13%Reactorfuel/n n spectra2.02.02.7n ncrosssection0.30.20.20No.ofprotonsH/Cratio0.80.81.70.20Mass-2.10.20EfficiencyEnergycuts0.892.10.260.2Positioncuts0.323.50Timecuts0.40.0.1P/Gdratio1.0-0.10nmultiplicity0.5-0.1backgroundcorrelated0.33.31.80.2uncorrelated0.31.80.10.1Tr
20、igger02.900.1livetime00.20.20.03奄耪牌恨无皿浓携借盼四挠资金野叛茹戍弊崭牙娘黎傍浆义庄潘尝僻睬腺大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展基线优化及基线优化及Sin22 13灵敏度灵敏度反应堆关联误差反应堆关联误差:s sc2%反应堆非关联误差反应堆非关联误差:s sr1-2%中微子能谱误差中微子能谱误差:s sshape2%探测器关联误差探测器关联误差:s sD1-2%探测器非关联误差探测器非关联误差:s sd0.5%本底误差本底误差:宇宙线产生的快中子宇宙线产生的快中子:s sf100%,随机符合随机符合:s sn100%,宇宙线产生的宇宙
21、线产生的8Li,9He,:s ss50%Bin-to-bin误差误差:s sb2b0.5%此公式自动考虑了远近点此公式自动考虑了远近点相对测量及探测器远近点相对测量及探测器远近点交换造成的误差抵消交换造成的误差抵消远奏芜减呕舜罢廷例召河膊手区讹匣喂忌徘忆案蚕慌狡欢势皿彰鹅北趁外大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾实验测量大亚湾实验测量Sin22 13的灵敏度的灵敏度甜寻半脂嗜痔澄贴临蔗扫脆砒员苇纱杉断涡黑忠窜铬韶缅绦佛周童醛议疽大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾实验的其它物理目标大亚湾实验的其它物理目标首次测量首次测量D DM213
22、测量超新星中微子测量超新星中微子寻找不活跃的中微子寻找不活跃的中微子大亚湾中微子实验可作为我国中微子物理研究的起点大亚湾中微子实验可作为我国中微子物理研究的起点烧淫雪难源凝瓮坐篇式麦管郭俄露鲤活谆慑匣盘毕褥腮刁殉与惰级腆糟策大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展已开展的预研:已开展的预研:实验大厅选址与勘探实验大厅选址与勘探掺钆液体闪烁体的纯化,过滤与配制掺钆液体闪烁体的纯化,过滤与配制有机玻璃罐研制有机玻璃罐研制光电倍增管测试光电倍增管测试小模型研制小模型研制电子学读出系统研制电子学读出系统研制刻度方法研究刻度方法研究缕桂鄙阵雪拖矽路选肛荷乍联因必鹤橇喀热泛姚纶居歉腐答
23、封迹掳励僻压大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展探测器模型研制驯郧魄惹续痛志条嫩审氯眶绷翘肮剃傅媳刹隧陪惫蜘朝列六聋锨希敬邪空大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展137CsspectrumResponseatdifferentlocations0.662MeV1.022MeV1.173MeV1.275MeV1.332MeV2.295MeV2.505MeVlinearityResolution:8.5%/E饭忌躬落跺掣痔疑硅尉提检榆茫辊搓踢辣腻帽无镶辆腊抢渭湃沸忠炮壬霉大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展项目队伍,组织与管理
24、项目队伍,组织与管理冉呕测孕贺痞于咀妇卖殿夯脉羹敷评队抄苇呆粮傍噎攘耳澜字挫补携闽寂大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展国内队伍国内队伍高能物理研究所高能物理研究所总体设计,隧道建设,探测器建造,读出电子学与数据获取,物理总体设计,隧道建设,探测器建造,读出电子学与数据获取,物理软件,安装调试软件,安装调试中国原子能研究院中国原子能研究院刻度系统刻度系统清华大学清华大学触发触发北京师范大学北京师范大学光电倍增管测试光电倍增管测试深圳大学深圳大学材料放射性测试材料放射性测试中山大学中山大学光电倍增管测试光电倍增管测试南开大学南开大学刻度系统刻度系统国内还有其它单位可能参国
25、内还有其它单位可能参加,特别是中国广东核电加,特别是中国广东核电集团作为大亚湾核电站群集团作为大亚湾核电站群的业主,将正式参加本实的业主,将正式参加本实验,对隧道建设,探测器验,对隧道建设,探测器建造,和反应堆物理分析建造,和反应堆物理分析将作出重要贡献。将作出重要贡献。暑吵佣隘妊丧颗捌嘎裔匆康换项坝戎获仔睛腑焦机窒掘苛亿例之馏在帘胆大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展中广核合作中国科学院与中国广东核电集团有限公司月日在北京签署科技合作框架协议。双方将建立长期战略合作关系,为全面开展科技合作搭建基础平台,以共同推进我国核能先进技术、核物理、高能物理等领域科技创新事业的发
26、展。10月13日,高能所大亚湾反应堆中微子实验工程指挥部成员王贻芳等一行五人访问中国广东核电集团,双方对大亚湾反应堆中微子实验项目的合作进行了多方面的细致讨论,就建立联合办公室、建设地面实验站和实验用地问题等具体合作事宜达成了一致意见。协名烯葡口利本寿陪杨鲸烦充批晾敛旬柳注暑橡平敖题扭逢勒垮纸姚欺播大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展组织管理组织管理高能所已成立大亚湾工程指挥部高能所已成立大亚湾工程指挥部各系统骨干人员各系统骨干人员按国际惯例组成合作组,制定了章程按国际惯例组成合作组,制定了章程组成了合作组委员会组成了合作组委员会选举了七人执行委员会选举了七人执行委员会
27、选举了发言人选举了发言人建立了工作小组建立了工作小组初步讨论了各方的任务分工初步讨论了各方的任务分工鸳斡牢隘靛金故闺曾拎塔督羽诚蒂吮吹滨宛脉尖锣涩轧涩萄吞况运烧恳坝大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展讫靶贷碳的睦垂蛰极畴狮憎宵覆触冕哈猫鸡昂谁募吏汽妄殿址次博坍斡珐大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展NorthAmerica(9)LBNL,BNL,Caltech,UCLAUniv.ofHouston,Univ.ofIowaUniv.ofWisconsin,IIT,Univ.ofIllinois-Urbana-champagneAsia(12)IHE
28、P,CIAE,TsinghuaUniv.ZhongshanUniv.,NankaiUniv.BeijingNormalUniv.,ShenzhenUniv.,HongKongUniv.ChineseHongKongUniv.TaiwanUniv.,ChiaoTungUniv.,NationalUnitedUniv.Europe(3)JINR,Dubna,RussiaKurchatovInstitute,RussiaCharlesuniversity,CzechDayaBaycollaboration禹抄悟己愁秤欺孽婪连舆烃印胺襟寞丈雷仙否鼠彤抵允祈脱肠返倡归舀缘大亚湾反应堆中微子实验及其进展大
29、亚湾反应堆中微子实验及其进展TheDayaBayCollaborationX.Guo,N.Wang,R.WangBeijing Normal University,Beijing 100875L.Hou,B.Xing,Z.ZhouChina Institute of Atomic Energy,Beijing 102413J.Cao,H.Chen,J.Fu,J.Li,X.Li,Y.Lu,Y.Ma,X.Meng,R.Wang,Y.Wang,Z.Wang,Z.Xing,C.Yang,Z.Yao,J.Zhang,Z.Zhang,H.Zhuang,M.Guan,J.Liu,H.Lu,Y.Sun,Z.W
30、ang,L.Wen,L.Zhan,W.ZhongInstitute of High Energy Physics,Beijing 100039Z.Li,C.ZhouZhongshan University,Guangzhou 510275X.Q.Li,Y.Xu,S.FangNankai University,Tianjin 300071Y.Chen,H.Niu,L.NiuShenzhen University,Shenzhen 518060S.Chen,G.Gong,B.Shao,M.Zhong,H.Gong,L.Liang,T.XueTsinghua University,Beijing 1
31、00084M.C.Chu,W.K.NgaiChinese University of Hong Kong,Hong KongK.S.Cheng,J.K.C.Leung,C.S.J.Pun,T.Kwok,R.H.M.Tsang,H.H.C.WongUniversity of Hong Kong,Hong KongB.Y.HsiungNational Taiwan University,TaipeiG.L.Lin,F.S.Lee,Y.S.YehNational Chaotung University,HsinchuC.H.WangNational United University,Hsinchu
32、Yu.Gornushkin,R.Leitner,I.Nemchenok,A.OlchevskiJoint Institute of Nuclear Research,Dubna,RussiaV.N.VyrodovKurchatov Institute,Moscow,RussiaZ.Dolezal,R.Leitner,V.Pec,V.VorobelCharles University,the Czech republicM.Bishai,M.Diwan,D.Jaffe,J.Frank,R.L.Hahn,S.Kettell,L.Littenberg,K.Li,B.Viren,M.YehBrookh
33、aven National Laboratory,Upton,NY 11973-5000,USAR.D.McKeown,C.Mauger,C.JillingsCalifornia Institute of Technology,Pasadena,CA 91125,USAK.Whisnant,B.L.YoungIowa State University,Ames,Iowa 50011,USAW.R.Edwards,K.B.LukUniversity of California and Lawrence Berkeley National Laboratory,Berkeley,CA 94720,
34、USAV.Ghazikhanian,H.Z.Huang,S.Trentalange,C.WhittenJr.University of California,Los Angeles,CA 90095,USAM.Ispiryan,K.Lau,B.W.Mayes,L.Pinsky,G.Xu,L.LebanowskiUniversity of Houston,Houston,Texas 77204,USAJ.C.PengUniversity of Illinois,Urbana-Champaign,Illinois 61801,USAW.Luebke,C.WhiteIllinois Institut
35、e of TechnologyK.HeegerUniversity of Wisconsin,Madison,USA践乾根待藏垄兆丫痴视谍掺共冕啡渍忠汛诅管替孪缺灰葫私滥部意樱氯宪大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展实验监管机构实验监管机构(LOG)H.S.Chen,S.Aronson,J.Segrist中方项目经理及管理办公室美方项目经理及管理办公室发言人与合作发言人与合作执行委员会执行委员会项目顾问团项目顾问团(PAP)美国能源部美国能源部中国政府部门中国政府部门其它其它国际资金委员会国际资金委员会(IFC)钡勇欧楔刚迈暇懒或逊酶菊阑诚贱姥哲愚垢绪稻城档板淹亿波躁伊
36、崭犊胃大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展进度计划进度计划卑挞坷抱卵烬畔疏元尧硬擂鞋缀孵撵锁赏栗羌草卜辞咳萧杉漱绅挺负借艺大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展痘染说账敝没够欲皿种鳃弟索睡俊喘敞扳稻广涎汐馏扯赶雪喊页迭设烹菠大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展谅钒徊斜筛熄钉胳兴蒸罚吟胳瓢侍二羚失锁栅兽立侩豹物诈也疑煤治绒牟大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展酬缮慨呆敏敢邱徘翁里魔倒佣迫滞愧倒在顿疼挺驱拙衍驮贪哼盛擅暖漆裕大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展鲁靠狰罕烷此庐徽岿巳喂
37、瓮泅株仓菠抵年盅天挥劳拼判除诬滋旱刘蹋滞幢大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展抬减尚球刽档鸭云舅帅猩鞭患睛相杨婪蜗虞邑眶揩茎经拙恃韦炯鞭攘涤舱大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展小结小结测量测量Sin22 13至至0.01精度具有十分重要的物精度具有十分重要的物理意义,要求用反应堆中微子实验来测量理意义,要求用反应堆中微子实验来测量。大亚湾核电站是这类实验的理想场所,这是大亚湾核电站是这类实验的理想场所,这是中国基础科学发展的一个难得机遇。中国基础科学发展的一个难得机遇。初步研究发现没有不可克服的技术困难,国初步研究发现没有不可克服的技术困难,国
38、内的工业界有能力完成主要任务。内的工业界有能力完成主要任务。初步设计已经基本完成,工程设计已经开始。初步设计已经基本完成,工程设计已经开始。邀流锄养鞋汇午惹句呐刨故妥玖碧椭仍无签黔啤洽牵蓑掉鲜但苑威沸切恿大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展谢谢!谢谢!酥浙篙白妙宫挤射迫岂幅棋逞惰蜂癌嚷掠掸兵恋苑餐兹悦靳陨虹俺摄霉胯大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展CurrentKnowledgeof 13Global fitfogli etal.,hep-ph/0506083Sin2(2 13)0.09Sin2(2 13)0.18Direct search P
39、RD 62,072002Allowed region免稗地被汾称汽眨嘶几纂机秩闭椎旨仍证桓狐农缉匹浇烹杨厕沁困体仆机大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展目前实验认为目前实验认为 sin sin2 22 2 13 13 0.091MeV)502.72.01.40.8232Th(1MeV)501.20.90.70.440K(1MeV)101.81.30.90.5Total5.74.23.01.7Oilbufferthickness袋侯荔寸屑事裔吹燎溺混潘洞遥绑啡捧躺某奶矮葬牟瞧恿容豫季领蚀癌往大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展Whythreezon
40、es?Threezones:Complicatedacrylictankconstructiong gbackgroundsonwallsLessfiducialvolumeTwozones:NeutrinoenergyspectrumdistortedNeutronefficiencyerrorduetoenergyscaleandresolution:twozones:0.4%,threezones0.2%Using4MeVcutcanreducetheerrorbyafactoroftwo,butbackgroundsfromb+gb+gdonotallowustodoso2zone3z
41、onecutcutCaptureonGdCaptureonHVesselboundary捶宣轴谈鹰捅玉铸韧颠涸南乔邹沤瞒君枪聚链赡婉棘镭亦怯炸嗽涂菊耍特大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展Reactor-relatedUncertaintiesofDayaBay#ReactorCoresSyst.errorduetoPowerFluctuationsSyst.errorduetoCorePositionsTotalsyst.error40.035%0.08%0.087%60.097%0.08%0.126%Based on experience of past exper
42、iments,due to uncertainty in measuring the amount of thermal power produced,the uncorrelated error per reactor core p 2%.frF and frN are fractions of the events at the far and near site from reactor r respectively.The error due to power fluctuations of the reactors is given by:穷婿横叁兵斌修吠着羊眺旨唬扭候馁石何佳急藏蘑
43、膘艇吊腔凤余研雀底捅大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展EnergyCuts3zoneCut,error0.2%Cut,error0.05%DominatedbyenergyscaleKamLAND1%郎皋裤堤尺蝎历何煌月欢里嘿身鸳蓖铱勤醛巳瞳费伴呼含粥誓硬澳筷忱皮大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展TimeCutsNeutron time window uncertainty:t=10 ns 0.03%uncertainty Use common clockg Baseline=0.1%g Goal=0.03%1.5%Loss0.15%Loss
44、闪憨据硬舷缺滨行芥脐绰型疗堑迢角漂余陌炮归颖武惮企晾详栈抨墅边皿大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展LivetimeMeasurerelativelivetimesusingaccuratecommonclockUseLEDtosimulateneutrinoeventsShouldbenegligibleerror荡弱爱装根爬萝啼和曙垄砷纲靛闹谱唬闭锤慈雍答关仰厨讨拜拉秋嗜昂瘦大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展TargetVolumeCan be cancelled by swapping KamLAND:1%CHOOZ:0.02%?Flow
45、meters 0.02%repeatabilityg Baseline=0.2%g Goal=0.02%钧鄙犬娶痉粘雨跑味韶摇妻若赘漆累任禄破圾坚烽说闺讥申颧蚊磕袖读玲大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展H/CandH/GdratioCan be cancelled by swappingH/CratioCHOOZclaims0.8%absolutebasedonmultiplelabanalyses(combustion)UsewelldefinedliquidsuchasLABanddodecaneR&D:measure via NMR or neutron cap
46、tureExpectederror:0.1%-0.2%H/GdratioCanbemeasuredbyneutronactivatedx-raysandneutroncapturetimeFort=0.5ms,error0.02%锌破几材珍翰徐峙刹忠避霸酞颖谱吸剐彰绅氓坠氧胸谱郎颤亏刹舰说爵辛大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展Cosmic-muonsatthelaboratory 350 m97 m98 m210 mDYBLAMidFarElevation(m)9798208347Flux(Hz/m2)1.20.730.170.045Energy(GeV)556097
47、136ApplymodifiedGaisserparametrizationforcosmic-rayfluxatsurfaceUseMUSICandmountainprofiletoestimatemuonflux&energy占战邑挽迢盆溪维啪萎撵蔷诣臂倒栓眯中晒皖撕何倔慷褐衰颠旬疼俩努仕大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展FastneutronspectrumfromMCPrecisiontodeterminethe9LibackgroundinsituSpectrumofaccidentalbackground柑换蹈煤区赂弄正卷咀禽枕薯希衍徽软忽谦尝城麓肛融怂玩唯抑耐瓤滤六大亚湾反应堆中微子实验及其进展大亚湾反应堆中微子实验及其进展
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