e<'->→p<'->p衰变道的截面和类时过程形状因子进于测量研究.首先简要介绍了北京正负电子对撞机和北京谱仪.质子鉴别是e<'+>e<'->→p<'->p事例选择的重点.在 2-3 GeV能区范围,e<'+>e<'->→p<'->末'/> 质心能量2-3GeV质子形状因子测量-博士-中文学位【掌桥科研】
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【6h】

质心能量2-3GeV质子形状因子测量

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表目录

1引言

1.1电磁形状因子的物理意义

1.2质子电磁形状因子研究状况

1.3论文选题动机

1.4文章结构

1.5本章小结

2北京正负电子对撞机和北京谱仪简介

2.1北京正负电子对撞机(BEPC)

2.2北京谱仪(BES)

2.2.1束流管(Beam Pipe)

2.2.2顶点探测器(Vertex Chamber)

2.2.3主漂移室(Main Drift Chamber)

2.2.4飞行时间计数器(Time Of Flight)

2.2.5簇射计数器(Shower Counter)

2.2.6磁铁系统(Magnet System)

2.2.7 μ子计数器(Muon Counter)

2.2.8亮度监测器(Luminosity Monitor)

2.2.9气体系统(Gas System)

2.3 BES数据获取和分析

2.3.1 BES的数据获取

2.3.2离线数据分析处理系统

2.4本章小结

3北京谱仪上p和p鉴别

3.1三种粒子鉴别方法

3.1.1 dE/dx粒子鉴别原理

3.1.2 TOF粒子鉴别原理

3.1.3 dE/dx和TOF联合粒子鉴别原理

3.1.4粒子鉴别条件

3.2三种方法鉴别p和p的效率

3.3本底混入的研究

3.3.1强子本底

3.3.2轻子本底

3.4本章小结

4.1径迹级

4.1.1顶点位置

4.1.2 几何接受度

4.1.3径迹拟合质量

4.2事例级

4.2.1pp径迹夹角

4.2.2动量

4.2.3 dE/dx信息

4.2.4 TOF信息

4.2.5 TOF和dE/dx信息的修正

4.3各质心能量的事例终选条件

4.4中性径迹的讨论

4.5本底分析

4.6 e+e-→ppπ0的截面

4.7本章小结

第五章 探测效率和辐射修正

5.1零级理论截面公式

5.2初态辐射修正

5.2.1方案Ⅰ

5.2.2方案Ⅱ

5.2.3两种方案比较

5.3库仑修正

5.4终态修正

5.5角分布

5.6真实化

5.7探测效率

5.8本章小结

第六章 截面与形状因子结果及误差分析

6.1亮度

6.2触发效率

6.3截面和形状因子

6.4统计误差分析

6.5系统误差分析

6.5.1探测效率的误差贡献

6.6结果与讨论

6.7本章小结

7总结和展望

附录A亮度的测量方法

A.1事例选择

A.2选择效率

A.3亮度计算与误差分析

A.4结果

附录B单事例显示

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致谢

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摘要

北京谱仪BESI升级为BESII后,首先开展了R值的细致扫描工作,质心能量(√s)覆盖了2-5GeV.该文利用2-3GeV的R值扫描数据,对9个质心能量的e<'+>e<'->→p<'->p衰变道的截面和类时过程形状因子进于测量研究.首先简要介绍了北京正负电子对撞机和北京谱仪.质子鉴别是e<'+>e<'->→p<'->p事例选择的重点.在 2-3 GeV能区范围,e<'+>e<'->→p<'->末态质子和反质子的动量分布较广.低动量的质子和反质子在探测器中的行为表现出不对称性,主要是因为低动量的反质子易与探测器中的物质发生湮灭.该文充分利用BESII所获取的数据挑选出纯度较高的各种带电粒子样本,对动量在0.3-1.2GeV的p和<'->p鉴别做细致研究:比较三种粒子鉴别方法的效率,以及其它带电粒子在这三种鉴别方法中的混入率,综合比较两者结果,给出各动量范围的p和<'->p最佳鉴别方案.最后给出BES上测量的9个质心能量的截面与形状因子的结果以及相应的误差分析.BES测量的结果填补了低能和高能区域的形状因子测量值.虽然由于误差较大,主要是由统计量小造成的,但2.4-3.0GeV 6个质心能量的形状因子首次测量值.

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