阿尔法磁谱仪电磁量能器质子蒙卡模拟修正及用于电子质子鉴别

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905238
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2806.在线与离线数据处理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Dark matter search is a hot topic at present. The study of positron in charged cosmic rays is an important way to search dark matter. Alpha Magnetic Spectrometer-02 (AMS-02) detector is the only detector with large magnet running in space, is able to perform accurate measurement of the cosmic ray positron. Currently the paper of 0.5GeV-1TeV positron flux result measured by AMS has been published, I’m one of the major analysis members. The paper proves the positron excess is from a new source term with finite energy cutoff, but we still need the positron flux, electron flux and positron fraction result in TeV region to confirm the source is from dark matter or pulsars. The identification of electron and proton by electromagnetic calorimeter (ECAL) is the key item in the positron and electron analysis at TeV region. This project plans to measure the proton cross-section with AMS data and then correct the proton Monte Carlo (MC) simulation in ECAL. The corrected proton MC events will be used as the proton training sample in TMVA and deep learning to train an identification variable with a proton rejection higher than ten to the fourth power. This project could make a contribution to confirm the truly source of positron excess and benefits the cosmic rays detection experiments of our own country.
当今物理学最重要的研究课题之一是暗物质的寻找。间接探测暗物质的重要途径之一是原初带电宇宙线正电子的测量。阿尔法磁谱仪-02(AMS-02)探测器是现阶段唯一在太空运行的大型磁谱仪,能够精确测量宇宙线正电子,目前刚刚发表了0.5GeV-1TeV原初宇宙线正电子流强谱的精确测量结果,表明高能正电子的超出主要来自一个带截断能量的源成分。项目申请人参与了该分析工作,是主要贡献者之一。确认正电子的源成分来自暗物质模型还是天体源模型,需要将正电子的测量结果向TeV以上能区扩展。其中的关键问题是提升TeV以上能区电磁量能器(ECAL)的电子、质子鉴别能力。项目计划利用AMS数据测量质子反应截面,修正ECAL的质子蒙卡模拟;蒙卡数据作为训练样本用多变量分析/深度机器学习方法将TeV以上能区ECAL的质子排斥能力提升到十的四次方以上,为确认正电子超出来源和我国自主宇宙线探测实验的技术积累做出显著贡献。

结项摘要

当今物理学最重要的研究课题之一是暗物质的寻找。间接探测暗物质的重要途径之一是原初带电宇宙线正电子的测量。阿尔法磁谱仪-02(AMS-02)探测器是现阶段唯一在太空运行的大型磁谱仪,能够精确测量宇宙线正负电子流强谱,目前已发表了0.5GeV-1TeV原初宇宙线正电子流强谱的精确测量结果,表明高能正电子的超出主要来自一个带截断能量的源成分。确认正电子的源成分来自暗物质模型还是天体源模型,需要将正电子的测量结果向TeV以上能区扩展。其中的关键技术难点是提升TeV以上能区电磁量能器(ECAL)的电子、质子鉴别能力。项目利用AMS实际测量数据对质子蒙卡模拟进行了修正,得到与实际数据分布相符的质子蒙卡模拟数据。在此基础上以修正后的质子蒙卡模拟数据作为本底样本对TeV以上能区进行多变量分析训练,得到了在TeV以上能区好于十的四次方的质子鉴别能力,完成了预期目标,为确认正电子超出来源和我国自主宇宙线探测实验提供了有效的技术积累。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

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其他文献

时间尺度对梯级水电站发电调度建模准确度影响分析
  • DOI:
    10.15961/j.jsuese.201601294
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    工程科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王超;张睿;张诚;陆梦恬
  • 通讯作者:
    陆梦恬
WC/TiC层状陶瓷刀具与316L不锈钢间的干摩擦磨损性能研究
  • DOI:
    10.16731/j.cnki.1671-3133.2017.09.003
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代制造工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张诚;宋金鹏;梁国星
  • 通讯作者:
    梁国星
二元水循环模式下的水生态系统服务功能评价
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    长江流域资源与环境
  • 影响因子:
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  • 作者:
    柴增凯;张元波;肖伟华;周婷;张诚
  • 通讯作者:
    张诚
流程柔性研究:组织双元性理论的借鉴
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    软科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢蓉;凌鸿;张诚
  • 通讯作者:
    张诚
基于技术监测方法的管理科学论文
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    管理学报.3(4) .420-426,2006.7
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张诚;朱东华*;任智军;刘璐
  • 通讯作者:
    刘璐

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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