谈谈大亚湾中微子实验的探测器.doc
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1、谈谈大亚湾中微子实验的探测器钟玮丽杨长根大亚湾反应堆中微子实验用近远点相对测量的办法探测中微子振荡。具体地讲,大亚湾实验有三个 实验厅,两个近点实验厅和一个远点实验厅。近点探 测器探测到的反电子中微子事例用来监测中微子的流 强和能谱。远点实验厅位置优化在中微子振荡几率量上看,都能够更有效地去除本底,更高效地挑选反电子中微子事例。2中微子探测器的构造为了减少统计误差,使实验在一定的运行时间内 达到期待的总体精度,中微子探测器的靶材料应该足 够大。但是探测器过大会带来一些问题,比如连接实 验厅的隧道的大小对探测器尺度的限制,探测器运输 的限制等。因此,我们采用多个独立的,全同的探测 器模块的办法构
2、造足够靶材料的中微子探测器。多模 块的设计还可以对系统误差进行多重控制,同时模块 之间可以相互检验,纠正可能的错误,保证探测器的 性能。综合考虑各种因素之后,我们决定在近点实验 厅放置两个中微子探测器模块,做相互校验;远点实 验厅放置四个模块,以提高事例率。经过计算,每个 模块的靶质量为 20 吨,这样,远点中微子探测器的 靶质量总共是 80 吨,运行三年后,统计误差小于 0.2。为了减少系统误差,我们将中微子探测器的模块设计成三层同心圆柱结构,如图 1 所示。每个模块最(sin22q 振荡项)局部最大的地方,使得远点探测器13能明显地测量到中微子事例流强和能谱的变化。近远点相对测量可抵消与反
3、应堆相关的误差和部分与探测 器相关的误差;提高测量精度。在每个实验厅内,大 亚湾的中微子探测器包括两部分:用于探测核反应堆 放出的反电子中微子的中微子探测器和用于探测本底 的 m 子探测器。一、中微子探测器1中微子探测器的设计原理如何有效地探测反应堆释放出的反电子中微子是 中微子探测器设计的核心问题。我们选用了被广泛用 于低能中微子实验中的富含质子且发光效率高的液体 闪烁体。在大亚湾的中微子探测器里,反电子中微子 与探测器中掺钆的液体闪烁体发生反 衰变反应, 产生正电子和中子:e + p e+ + n 。正电子在液体闪烁体中发生电离损失并很快与电子湮灭形成快信号,并几乎带走中微子的所有能量。中
4、子 在液体闪烁体内慢化 , 经过大概 30 ms 的特征时间被 钆俘获,放出约 8 MeV 的 g 光子,称为慢信号。快信 号和慢信号的这个时间符合和各自的能量特征可以帮 助我们有效地选择反电子中微子事例,去除本底。我们为什么要在普通液体闪烁体中掺钆呢?普通 液体闪烁体中没有钆,中子经过大约 200 ms 的慢化特 征时间,会被质子俘获,放出 2.2 MeV 的 g 光子。较 之普通液体闪烁体,中子被钆俘获的几率比被质子俘 获的几率大 105 倍,俘获特征时间短, 特征能量高, 且远高于天然放射性本底的能量。无论从时间还是能图 1 中微子探测器模块的截面图 12 现代物理知识外层是直径 5 米
5、,高 5 米的钢罐,整个模块重约 110 吨。最内层是约 20 吨的掺钆液体闪烁体,作为探测反电 子中微子的靶;中间层是集能层,由约 20 吨普通液 体闪烁体构成,用来收集发生在靶边界的中微子事例 的能量沉积,以提高判选中微子事例的效率,降低误 差。最外层是约 40 吨的矿物油,用来屏蔽来自探测 器内外的材料,如钢罐材料,光电倍增管玻璃等的天 然放射性本底。在矿物油内,192 只 8 英寸的光电倍 增管被均匀地安装在钢罐内壁,用以探测液体闪烁体 发出的光信号。集能层的上下底部安装有反射板,帮 助收集光信号。靶、集能层和屏蔽层,每层之间用有 机玻璃罐隔开。在钢罐顶部,放置有三个自动刻度装 置。每
6、个自动刻度装置可以将发光二极管(LED)、 正 电 子 源(68Ge)、g 源(60Co) 和 中 子 源(AmC) 置于探测器靶和集能层内的相应位置进行能量刻度。3中微子探测器的性能整个探测器内物理过程事实上是一个能量转换 的过程。液体闪烁体的靶将粒子如快慢信号产生 的 g 光子在其内沉积的能量转换成可见光光子; 而光电倍增管将可见光光子转换成电信号,从而被电 子学系统记录下来。为了保证探测器的性能,比如能 量分辨率等,可见光光子的传播过程就非常重要,因 此液体闪烁体,有机玻璃罐,反射板等探测器构成部 分的光学性能就尤为重要。同时,光电倍增管对光学 光子的有效收集是另一个保证高效能量转换的关
7、键步骤。图 2 给出大亚湾近点的两个中微子探测器(AD1和 AD2)模块的能量分辨率与入射粒子能量的关系; 入射粒子包括正电子源、g 源和中子源等刻度源,还 包括反电子中微子事例和宇宙线 m 子在探测器内产生 的中子在钆上俘获或在质子上俘获放出的 8 MeV 或2.2 MeV 的 g 光子。如图 2 所示,中微子探测器的实际能量分辨率是(7.5 E 0.9),远好于探测器设计所要求的能量分辨率 15。此外,为了E达到实验的精度目标对本底的要求,中微子探测器内的所有物质,如液体闪烁体本身,光电倍增管和钢罐 等,都必须是低天然放射性的材料。实验 3 年的运行 时间还要求液体闪烁体有很好的光学和化学
8、稳定性。 大亚湾实验成功地研制出稳定且有高透明度的掺钆液 体闪烁体。图 3 是掺钆液体闪烁体的吸光度在几乎一 年时间里的变化。在这里,吸光度 A 与衰减长度 L 的 关系是:L 0.4343L/A, L 是光程。所以,吸光 度的大小和稳定性与掺钆液体闪烁体的衰减长度的大 小和稳定性直接相关,显示出它的良好的透明度和光 学稳定性。大亚湾实验同时成功地制作出大直径、高 透明度、高精度和高强度的有机玻璃罐,为中心探测 器建造的成功奠定了基础。图 4 是大亚湾近点探测器图 3 掺钆液体闪烁体的吸光度随时间(月 . 日)变化关系图 4 大亚湾近点中微子探测器探测到的反电子中微子事例数随时间(月 . 日)
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