»¬ £ õ i u · + ä ¸ · T < û B
"
fÖ ¦ @ / < Æ § Ó ü t o ;ë H < ÆÂ Ò, " fÖ ¦ 151-742 (2009¸ 5 Z 4 26{ 9 ~ Ã Î6 £ §)
"
é
¶ Ð\ " f ~ ½ ÓØ ¦ ) a × æ$ í p \ ¦ ' a8 £ ¤ H t Ø ¦ r [ O _ » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ ¦ 7 H _ \ ¦ Ð r Ó ý t Y Us
(Geant4-MyGLG4Sim)Ü ¼ Ð ½ ¨ & ³ ¦ ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ è Ø ¦ l ? /\ " f { 9 Ü ¼v H Ù þ ì ø Í6 £ x[ þ t` ¦ z ´ ]
j » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l _ X <s ' ü < 7 H _ \ ¦ Ð\ ¦ q § Ð % i . : £ ¤ y ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ è_ 0 Au ¢ ¸ H Ó o
^
$ 3 F g ^ \ » ¡ ¤& h ) a y \ -t \ ¦ Ð& ñ # r Ó ý t Y Us _ î ß & ñ $ í ` ¦ S X ¦ » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l _ : £ ¤$ í
`
¦ & ñ S X y ì r$ 3 H X < & h 6 x % i .
PACS numbers: 13.15.+g, 14.60.Pq
Keywords: RENOz ´+ « >, × æ$ í p t ' a8 £ ¤ r [ O , » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l _ 7 H _ \ ¦ Ð r Ó ý t Y Us
I. " e  ] Ø
^
¦ á Ôy © Ö ¦ o H × æ$ í β-Ô æ õ ½ + É M : ~ ½ ÓØ ¦ ÷ & H _
5 Å q& h y \ -t Û ¼& 7 à Ô! 3 ` ¦ [ O " î l 0 AK l
& h Ü ¼ Ð × æ$ í © { 9 \ ¦ ] jî ß ô Ç Ê ê ` Ø Ôp \ _ K î
×
æ$ í p ï ¦ " î " î ÷ &% 3 [1]. 1956¸ ï ¢ - a õ s W 1Û ¼
\
_ K þ j í Ð × æ$ í p µ 1 Ï| ) a s A Ð × æ$ í p _
| 9 | ¾ Ó\ @ /ô Ç ½ ¨ H { 9 Ó ü t o < Æ_ þ j@ / ' a d ÷ &
%
3 . 20[ jl _ © $ í / B N& h s : r Ü ¼ Ð · ú 9 ³ ðï r ¸ 4
S q É r l : r{ 9 6> h_ 3 $ß ¼ü < 6> h_ â { 9 (lepton) Ð
½
¨$ í ÷ & H X < â { 9 \ 5 Å q H × æ$ í p (ν
e, ν
µ, ν
τ) H | 9
|
¾ Ó` ¦ ° ú t · ú § H . Õ ª X < ë ß × æ$ í p [ þ t s | 9 | ¾ Ó` ¦
s [ þ t s ¹ ¡ §f s H 1 l x î ß = å Se \ O s É r 7 á x À Ó_ × æ
$ í
p Ð ¨ 8 ` ¦ [ þ v > ) a . × æ$ í p [ þ t s _
¨ 8
[ jl H 1 l x ¨ 8 © Ã º θ
12, θ
23, θ
13[ j t Ð ³ ð & ³ ) a .
s
Qô Ç ¨ 8 ` ¦ × æ$ í p 1 l x(neutrino oscillation) s
¦ ô Ç [2].
s
Qô Ç × æ$ í p 1 l x É r Õ ª1 l x î ß @ /l × æ$ í p , I ª
×
æ$ í p , 5 Å q l × æ$ í p c , Õ ªo ¦ " é ¶ × æ$ í p z ´ +
«
>[ þ t \ _ K S X s ÷ &% 3 ¦, s כ É r × æ$ í p _ | 9 | ¾ Ós
> r F ô Ç H כ ` ¦ r ô Ç . × æ$ í p 1 l x s · ú ¡Ü ¼ Ð Ã º '
| ¨ c # Q z ´+ « >[ þ t` ¦ : x # F 7 £ x s ) a s H { 9 Ó
ü
t o \ @ /ô Ç l > r _ ³ ðï r ¸4 S q` ¦ S X © K < Ê` ¦ _ p ô Ç
∗
E-mail: [email protected]
. " f Ä ºo _ RENO(Reactor Experiment for Neu- trino Oscillation)z ´+ « > É r Õ ªç ß 8 £ ¤& ñ ÷ &t · ú § É r × æ$ í p
1 l x © Ã º θ
13\ ¦ 8 £ ¤& ñ l 0 A # % ò F g " é ¶ Ð Â Ò H \ × æ
$ í
p Ø ¦[ O q ½ ¨» ¡ ¤ \ O ` ¦ à º' × æ s .
% ò
F g " é ¶ § 4 µ 1 Ï è H 6 l _ · ú â Ã º+ þ A" é ¶
Ð(Pressurized Water Reactor)\ ¦ t ¦ e Ü ¼ 9 ¨ î ç
H \ P Ø ¦§ 4 s 16.4 GW Ð" f [ j> \ " f ¿ º P : Ð H ½ © ¸ s
. " é ¶ Ð\ " f Ù þ ì r\ P $ í Ó ü t| 9 [ þ t _ 5 Å q& h ì r\ P \ _
K 3.8 MeV & ñ ¸_ y \ -t \ ¦ ì ø Í × æ
$ í
p ~ ½ ÓØ ¦ ) a [3]. RENO z ´+ « > É r " é ¶ Ð × æd Ü ¼ Ð Â
Ò' H o (∼290 m)ü < " é ¶ o (∼1.4 km)\ ¿ º @ /_ 1 l x { 9
ô Ç Ø ¦ l \ ¦ t / B N ç ß \ [ O u # × æ$ í p 5 Å q` ¦ q
§ > ) a . RENO z ´+ « > É r t / B N ç ß \ { 9 ' V , ,
½
¨' V , , S X ; ¤ ' V , Ð ½ ¨ì r # | [ O ÷ &% 3 .
RENO Ø ¦ l \ ¦ : x ô Ç ì ø Í × æ$ í p _ Ø ¦" é ¶ o
H % i βÔ æ õ , ü < ª _ © èY > Õ ªo ¦ [ t o
³
o u(Gd) \ _ ô Ç × æ$ í í S \ Ü ¼ Ð [ O " î ½ + É Ã º e Ü ¼ 9 6
£
§ õ ° ú É r d Ü ¼ Ð ³ ðr ) a . [4]
ν
e+ p → n + e
+(1) e
−+ e
+→ 2γ (2) n + Gd → Gd
∗→ Gd + X
i
γ
i(3)
% i
β-Ô æ õ \ ¦ : x # ì ø Í × æ$ í p H Ø ¦ l ? /_ ª
$ í
ü < ì ø Í6 £ x # × æ$ í ü < ª \ ¦ ~ ½ ÓØ ¦ ô Ç . ª
-124-
Fig. 1. Concept for detecting neutrino.
H ü < 7 £ ¤ r © èY > # 1 MeV& ñ ¸_ \ -t \ ¦
y \ ¦ ~ ½ ÓØ ¦ ¦, × æ$ í H 30 µsÊ ê\ Ø ¦ l î ß _
Gd\ í S \ ÷ &# Q 8 MeV & ñ ¸_ \ -t \ ¦ y
\ ¦ ~ ½ ÓØ ¦ ô Ç (Fig. 1). s Qô Ç ¿ º ì ø Í6 £ x[ þ t` ¦ : x K ì ø Í
× æ$ í p ì ø Í6 £ x` ¦ S X # × æ$ í p 1 l x & ³ © ` ¦ ½ ¨ ô
Ç .
RENOz ´+ « >_ » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ ¦ 7 H _ \ ¦ Ð Ð ½ ¨ & ³
#
~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ è Cs
137, Co
60, Ge
68s z ´] j Ø ¦ l
?
/\ " f { 9 Ü ¼v H Ù þ ì ø Í6 £ x[ þ t` ¦ 7 H _ \ ¦ Ðü < q § Ð
%
i . s X O > ë ß [ þ t # Q 7 H _ \ ¦ Ð H z ´] j » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l
\ " f { 9 # Q H ì ø Í6 £ x \ @ / # ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ è_ 0 A u
¢ ¸ H Ó o^ $ 3 F g ^ (liquid scintillator)\ » ¡ ¤& h ) a \ - t
\ ¦ Ð& ñ # z ´] j » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l _ X <s ' ÐÂ Ò' & ñ S X
ô Ç & ñ Ð\ ¦ % 3 ¦ ô Ç .
II. ×} º] k ù ß e È û s ÚM
RENO Ø ¦ l _ 1/10C Ð » ¡ ¤ è ) a Ø ¦ l \ ¦ : x #
Ø ¦ l _ [ O u õ & ñ ` ¦ S X K Ð ¦ 7 H _ \ ¦ Ð Ð ½ ¨ & ³` ¦ :
x # Ø ¦ l _ $ í 0 p x` ¦ _ Û ¼à Ôô Ç .
»
¡
¤ è+ þ A Ø ¦ l H RENO Ø ¦ l \ ¦ l ì ø ÍÜ ¼ Ð 9, veto Â
Òì r` ¦ ] jü @ô Ç ¿ (target), y - catcher Õ ªo ¦ ! Q (
(buffer)1 p x Ü ¼ Ð ½ ¨$ í ÷ &# Q e .
¿ õ y -catcher_ 6 x l H 400 nm s © _ y n C` ¦ È Ò õ
r ~ ´ Ã º e H 10 mm ¿ ºa _ ß ¼w n = Ð ] j ) a .
¿ É r Gd \ 0.1 % < ÊÄ » ) a Ó o^ $ 3 F gÓ ü t| 9 Ð G 0 >t ¦, y
-catcher H Ó o^ $ 3 F gÓ ü t| 9 Ðë ß G 0 > (Table 1). Ó o
^
$ 3 F gÓ ü t| 9 É r LAB(Linear Alkyl Benzene)` ¦ 6 x ô Ç .
!
Q( H 4 mm ¿ ºa _ Û ¼_ o Û ¼ ^ o = Ð ] j ÷ & 9 p W 1³ 1 Ï
Fig. 2. Schematic diagram of the Mock-Up.
Table 1. The parameters of the Mock-Up.
Item Target Gamma Buffer Catcher
Vessel Acrylic Acrylic Stainless Steel Filled Gd(0.1%)+LAB LAB Mineral
With Oil
Vessel 10 10 4
Thick.(mm)
InnerDia. (cm) 60 120 220
Inner 60 120 220
Heigh (cm)
Volume (m
3) 0.17 1.37 8.36
¸{ 9 (mineral oil) Ð G 0 > . ! Q( # 4 \ H 8 ú x 31 > h _
PMT(Photomultiplier Tube) [ O u ) a (Fig. 2). s PMT\ ¦ : x # B Ä º É r [ jl _ y n C ¸ Ø ¦ ½ + É Ã º e .
1. Ã X Ø? _ õ u §z ºõ u § T Ó Þ X ¢ ×} º] k ù ß e È û s ÚM < gX c l
Geant4 r Ó ý t Y Us ` ¦ l ì ø ÍÜ ¼ Ð ½ ¨$ í ) a MyGL- G4Sim á
Ô ÐÕ ªÏ þ ` ¦ 6 x # » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l î ß _ ¸ H ½ ¨ ¸Ó ü t [
þ
t` ¦ ] j % i . Õ ª 6 £ § ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ è\ ¦ Ò q t$ í #
Ø ¦ l ? /\ " f { 9 # Q H ¸ H & ³ © [ þ t` ¦ F & ³ô Ç Ê ê z ´] j X
<s ' ü < q §ì r$ 3 % i .
#
l " f ¿ õ y -catcher H ß ¼w n = 6 x l Ð" f ] j
÷
& ¦ # l \ [ þ t # Q H Ó o^ $ 3 F gÓ ü t| 9 _ ì ø Í > Ã º (reflec- tive index) _ ° ú כõ ! Q( _ p W 1³ 1 Ï ¸{ 9 _ ì ø Í > Ã º_ ° ú כ
É r 1.48∼1.49 s _ ° ú כ` ¦ t ¦ e . z ´] j » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l
\ " f 6 x ÷ & H ½ ¨ ¸Ó ü t _ F | 9 É r Û ¼_ o Û ¼ ^ o = Ð ½ ¨
t
t @ /(holder)\ ¦ t t H % i ½ + É` ¦ 9 ! Q( _ ;& ñ \ 6 > h, { É r 7 > h, Õ ªo ¦ # 4 É r 6 > h [ O u ÷ & e . s Q ô
Ç ! Q( H z ´] j Ø ¦ l _ ¸î ß ` ¦ ½ ÓÜ ¼ Ð [ jx 9 y Ð ô
Ç Ê ê MockSim(Geant4)` ¦ 6 x # ] j % i .
III. Ã X Ø? _ õ u §z º S ö o Ú7 _T Ó Å + s ÇÊ Ý õ m Í º8 ý
»
¡
¤ è+ þ A Ø ¦ l r Ó ý t Y Us É r ~ ½ Ó " é ¶ _ 0 Au ü < Ó o^
$ 3
F g ^ \ » ¡ ¤& h ) a y \ -t x 9 Õ ªo ¦ Ø ¦ l y ½ ¨ ¸ Ó
ü
t  Òì r` ¦ Ð& ñ # & h 6 x ô Ç r Ó ý t Y Us _ î ß & ñ $ í ` ¦ S X ô
Ç . # l \ " f ~ ½ Ó " é ¶ _ 0 Au \ @ /ô Ç Ð& ñ É r z ´] j » ¡ ¤
è+ þ A Ø ¦ l \ " f Ø ¦ ) a ~ ½ Ó " é ¶ _ 0 Au \ ¦ ´ ú 9, \
-t Ð& ñ É r e _ _ ~ ½ Ó " é ¶ 8 £ ¤& ñ r » ¡ ¤& h ) a y \ - t
\ ¦ _ p ô Ç . PMT\ ¦ 6 x H z ´+ « >\ " f © × æ כ ¹ô Ç
&
ñ Ð H r ç ß , ~ ½ Ó " é ¶ _ 0 Au ü < y \ -t \ ¦ S X
H כ s .
:
£
¤ y RENOz ´+ « >\ " f H % i β-Ô æ õ _ e
+e
−ì ø Í 6
£ x(prompt ñ)õ × æ$ í í S \ (delayed ñ)_ r ç ß s
\ ¦ q § Ðô Ç Ê ê Ó o^ $ 3 F gÓ ü t| 9 \ » ¡ ¤& h ) a y \ - t
\ ¦ Æ Ò& h # ¿ º ì ø Í6 £ x` ¦ q §ô Ç . RENOz ´+ « >\ " f H
»
¡
¤ è+ þ A Ø ¦ l _ r Ó ý t Y Us MockSim(version 2.0.2)` ¦
6 x ¦, s H GLG4Sim _ Ã º& ñ ó ø Í MyGLG4Sim_
»
¡
¤ è+ þ AÜ ¼ Ð ¸ ú > h ÷ &# Q e # Q" f PMT_ > hà ºü < Ø ¦ l _
½ © ¸, Õ ªo ¦ ü @+ þ A& h : £ ¤f ç 1 p x s z ´] j RENO Ø ¦ l ü < _ ¸ ú { 9 u ô Ç .
#
l " f MockSimá Ô ÐÕ ªÏ þ É r » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ " f ©
&
h Ü ¼ Ð ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ è\ ¦ µ 1 ÏÒ q tr & WAM (Weighted Average Method) ~ ½ ÓZ O ` ¦ 6 x # ~ ½ Ó " é ¶ _ 0 Au \ ¦ Ð
&
ñ ô Ç õ \ ¦ · p (Fig. 3). # l " f WAM_ d É r 6
£
§ õ ° ú .
−
→ p = P
i=pmt
− → p
in
eiP
i=pmt
n
ei(4)
#
l " f p
i H » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ [ O u ) a i P : PMT _ o
\ ¦ ? / 9, n
i H i P : PMT\ " f % 3 # Q F g > h Ã
º\ ¦ · p . " f WAM É r » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ " f hit ) a PMT[ þ t \ @ / # y PMT[ þ t s F g à º\ ¦ 8 ú x F g
> hà º Ð ¾ º# Q × æ u \ ¦  Ò# ¦ » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l
Fig. 3. The position calibration of radioactivity at the Mock-Up produced by Monte-Carlo.
\
" f Ò q t$ í ) a e _ _ ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ è_ 0 Au \ ¦ Ð& ñ ½ + É Ã
º e ¸2 ¤ K ï r .
Figure 3 _ 6> h_ Õ ªa Ë >[ þ t É r x, y, z» ¡ ¤ \ @ /ô Ç ~ ½ Ó " é ¶ _
0 Au ü < / B N ç ß ì r K 0 p x` ¦ ³ ðr 9 y _ 0 Au \ @ /ô Ç
Ð& ñ ` ¦ : x # ∼10 cm_ / B N ç ß ì r K 0 p x` ¦ ° ú H H כ ` ¦
· ú
à º e .
Figure 4 H MockSim` ¦ 6 x # { 9 § 4 ) a e _ _ y
\
-t (à º¨ î » ¡ ¤) \ @ /ô Ç Ø ¦§ 4 F g _ í ß ê ø Íì r í(à ºf » ¡ ¤) _
' a > d ` ¦ ½ ¨ô Ç Ê ê Ø ¦ l ? /Â Ò_ Ó o^ $ 3 F gÓ ü t| 9 \ » ¡ ¤
&
h ÷ &# Q : r y \ -t \ ¦ · p כ s . PMT\ " f 7 £ x
;
¤ ) a ñ H ± ú ÐÕ ª ñ Ð F g _ > hà º\ ¦ l 2 ¤
>
) a . s õ & ñ \ " f y \ -t Ð& ñ s ¸ ú s À Ò# Q
» ¡ ¤& h ) a & ñ S X ô Ç y \ -t \ ¦ í ß Ø ¦ K è q à º e ` ¦ כ s
.
¢
¸ô Ç Fig. 4 H 1 MeV Ge
68~ ½ Ó " é ¶` ¦ 6 x ô Ç r Ó ý t Y U s
õ s 9 # l " f Ä ºo H 7 H _ \ ¦ Ð Ð ½ ¨ & ³ ) a » ¡ ¤
è+ þ A Ø ¦ l _ y \ -t Ð& ñ õ Ð" f 0.5∼1.0 MeV
s \ compton edge z ` ¦ · ú Ã º e . s H Ø ¦ l
_ : £ ¤$ í ` ¦ [ O " î H X < · ú ¡Ü ¼ Ð × æ כ ¹ô Ç z ´ o | ¨ c כ s
. Ä ºo H z ´] j Ø ¦ l _ î ß & ñ $ í ` ¦ S X l 0 A #
»
¡
¤ è+ þ A Ø ¦ l ? /\ 1 l x 0 A" é ¶ è\ ¦ Z ~ ¦ ~ ½ ÓØ ¦ ) a y ` ¦ 8
£ ¤& ñ ô Ç Ê ê Õ ª X <s ' \ ¦ 6 £ § _ Fig. 5ü < q § # 7 H _
½
+ É כ s .
Figure 5 H (a) % 3 # Q y _ F g ì r í ¸ü < (b)
»
¡
¤ è+ þ A Ø ¦ l ? /_ ¿ º crate_ õ \ ¦ : x ½ + Ëô Ç F g ì r
í ¸s . # l " f · ú Ã º e H z ´ É r ¿ º crate\ " f : r y
` ¦ : x ½ + Ë Ê ê F g > hà º 250 H ~ ½ Ó\ " f è
ß compton edge H Ð 1 MeV Ge
68` ¦ 6 x # Ø ¦
)
a y _ 7 H _ \ ¦ Ð \ -t Ð& ñ s ¸ ú s À Ò# Q& 6 £ §` ¦ _
p ô Ç . s ü < ° ú s » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ @ /ô Ç r Ó ý t Y Us
Fig. 4. The -energy calibration of radioactivity at the Mock-Up produced by Monte-Carlo.
Fig. 5. (a) Distribution of photoelectron from two crates.
(b) Distribution of photoelectron after combining two crates.
Fig. 6. Effect due to the movement of the PMT holder.
É
r ~ ½ Ó " é ¶ _ 0 Au ü < y \ -t Ð& ñ ` ¦ Ã º' # Ø
¦ l ½ ¨ ¸Ó ü t \ @ /ô Ç ì r$ 3 ` ¦ > ) a .
Figure 6 H PMT t t @ /ü < cathode s \ Ò q tl H ç ß [ O
` ¦ MockSim á Ô ÐÕ ªÏ þ ` ¦ 6 x # PMTt t @ /_ s 1
l
x \ É r PMT _ F g > hà º_ % ò ¾ Ó` ¦ · p כ s
.
#
l " f PMTt t @ / PMT_ · ú ¡Ü ¼ Ð ¸F K s 1 l x(- ~ ½ Ó
Fig. 7. (a) The PMT holder attached Viton. (b) The PMT holder not attached Viton.
¾ Ó) ½ + É M : l Ö ¦ l & t Ù ¼ Ð PMTt t @ / ¢ , aA á ¤ Ü ¼ Ð s
1 l x < Ê\ " f y s ¸F Km y è < Ê` ¦ · ú Ã º e .
õ & h Ü ¼ Ð PMT\ " f % 3 # Q F g _ > hà º PMTü <
t
t @ /_ ¸w n r PMT t t @ /_ 0 Au \ % ò ¾ Ó` ¦ ç
ß ~ Ã Î6 £ §` ¦ _ p ô Ç כ s .
¢
¸ É r » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ @ /ô Ç r Ó ý t Y Us Ü ¼ Ð" f PMT ü < PMTt t @ / s \ | 9 # QV , É r z ´o B H @ /6 xÓ ü t| 9
Viton (Du Pont] j¾ ¡ §) \ @ /ô Ç 7 H _ \ ¦ Ð\ ¦ ¦¹ 1 Ï % i
. # l \ " f 6 x ) a Viton É r PMT \ @ /ô Ç · ú § 4 ` ¦ þ j è
o ¦ PMTü < t t @ / s \ Ò q tl H < É Ì| 9 ` ¦ } l 0 A K
6 x ô Ç כ s . Viton É r 2 mm& ñ ¸ ¿ ºa Ð Â Ò Ã Ì >
÷
& H X < s H F g \ ¦ Ø ¦ H X < ç ß _ ç ß [ O ` ¦ { 9 Ü ¼ v
H " é ¶ Ü ¼ Ð V , o · ú 94 R e .
" f Fig. 7 É r Viton` ¦ Â Ò Ã Ìr t t @ /ü < Â Ò Ã Ì t
· ú
§ É r t t @ /\ ¦ q §ô Ç õ s . # l " f Ä ºo H Viton` ¦ Â
Ò Ã Ìr PMTt t @ /_ â Ä º Viton_ ¿ ºa M :ë H \ PMT
\
" f Ø ¦ ) a F g _ > hà º ç ß y è < Ê` ¦ · ú à º e % 3
¦, s H Ð Viton\ _ # PMT\ " f Ø ¦ ) a F g
>
hà º\ % ò ¾ Ó` ¦ p u H כ ` ¦ _ p ô Ç .
IV. + s Ç Â ] Ø
RENOz ´+ « >\ " f » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l \ ¦ MyGLG4Sim á Ô ÐÕ ª Ï þ
` ¦ > h r MockSim` ¦ 6 x % i . » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l ? /
\
" f 7 H _ \ ¦ Ð\ _ # F & ³r Ù þ ì ø Í6 £ x \ " f µ 1 ÏÒ q tô Ç y
_ 0 Au ü < Ó o^ $ 3 F g ^ \ » ¡ ¤& h ) a \ -t \ ¦ Ð& ñ % i
. Õ ª Ê ê y Ø ¦ l ? /\ " f y ½ ¨ ¸Ó ü t[ þ t \ @ /ô Ç î ß & ñ $ í
`
¦ y y q § Ð ¦ Ö ¦ Q » ¡ ¤ è+ þ A Ø ¦ l _ : £ ¤$ í ` ¦ ì
r$ 3 H X < s 6 x % i .
P
c p 8 ý ò k >
s
7 Hë H É r 2008¸ & ñ Â Ò( §¹ ¢ ¤ & h " é ¶ Â Ò)_ F " é ¶ Ü ¼ Ð ô
Dz D G < ÆÕ ü t < É ª F é ß _ t " é ¶` ¦ ~ à Πà º' ) a ½ ¨e [KRF-
2008-314-C00070].
Monte-Carlo Simulation of the Mock-up at an Underground Facility for Detecting Neutrinos
S. H. Song, S. H. Kim, J. Y. Kim,
∗I. T. Lim, J. S. Jang, I. S. Jeong, K. K. Joo and J. H. Choi Department of Physics, Chonnam National University, Kwangju 500-757
S. B. Kim, J. S. Park and J. S. Lee
Department of Physics Astronomy, Seoul National University, Seoul 151-742 (Received 26 May 2009)
MyGLG4Sim, which is based on Geant4, is a simulation package of the Mock-Up for an under- ground facility for detecting neutrinos from a reactor and analyzes neutrino reactions after isotope sources (Cs
137, Co
60, Ge
68)are generated. The stability of the Mock-Up simulation (“MockSim”) package is confirmed through a calibration of the position and deposited energy of an isotope source by using a comparism with comparing real data.
PACS numbers: 13.15.+g, 14.60.Pq
Keywords: RENO, Underground facility for detecting neutrinos, Mock-up Monte-Carlo simulation
∗