• 검색 결과가 없습니다.

fÖ ¦ @ /† < Ɠ § Ó ü t o … ;ë H † < ÆÂ Ò, " fÖ ¦ 151-742 (2009¸ 5 Z 4 26{ 9 ~ à Î6 £ §)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "fÖ ¦ @ /† < Ɠ § Ó ü t o … ;ë H † < ÆÂ Ò, " fÖ ¦ 151-742 (2009¸ 5 Z 4 26{ 9 ~ à Î6 £ §)"

Copied!
5
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

™ »¬ £ õ i u · ƒ ‘ š+ ä   ™ ¸ · T < Š û B

"

fÖ  ¦ @ /† < Ɠ § Ó ü t o …  ;ë  H † < ÆÂ Ò, " fÖ  ¦ 151-742 (2009¸   5 Z 4 26{ 9  ~ à Î6 £ §)

"

é

¶  – Ð\ " f ~ ½ ÓØ  ¦ ) a ×  æ$ í p  \  ¦ › ' a8 £ ¤   H t    Ž Ø  ¦ r [ O _  » ¡ ¤ ™ è+ þ A Ž 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  Ž Ø  ¦ l  ? /\ " f { 9 Ü ¼v   H Ù þ ˜ì ø Í6 £ x[ þ t`  ¦ z  ´ ]

j » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l _  X <s ' ü <  7 H _ … \  ¦ – Ð\  ¦ q “ § Ž ž Ð % i  . : £ ¤ y  ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ ™ è_  0 Au  ¢ ¸  H Ó  o

^

‰$ 3 F g ^ ‰\  » ¡ ¤& h  ) a y Œ ™ \  -t \  ¦ ˜ Ð& ñ # Œ r Ó ý t Y Us ‚  _  î ß –& ñ $ í `  ¦ S X ‰ “   “ ¦ » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž 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  Ž Ø  ¦ l _   7 H _ … \  ¦ – Ð r Ó ý t Y Us ‚  

I. " e  ] Ø

^

 ¦ á Ôy © œ Ö  ¦ o   H ×  æ$ í   β-Ô  æ õ ½ + É M : ~ ½ ÓØ  ¦ ÷ &  H „    _

 ƒ  5 Å q& h “   y Œ ™ \  -t  Û ¼& 7 ˜à Ô! 3 `  ¦ [ O " î l  0 AK  „   l

& h Ü ¼– Ð ×  æ$ í “    © œ{ 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 jœ í– Ð „   ×  æ$ í p   µ 1 Ï|  ) a s A – Ð ×  æ$ í p   _

 | 9 | ¾ Ó\  @ /ô  Ç ƒ  ½ ¨  H { 9  Ó ü t o † < Æ_  þ j@ / › ' a d ”   ÷ &

%

3  . 20[ jl _   © œ $ 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 Š`  ¦  [ þ v >   ) a  . ×  æ$ í p  [ þ t  s _    

¨ 8

Š [ jl   H ”  1 l x  ¨ 8 Š  © œÃ º θ

12

, θ

23

, θ

13

[ j t – Ð ³ ð‰ & ³ ) a  .

s

 Qô  Ç   ¨ 8 Š`  ¦ ×  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 œ

×

 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 `  ¦ € Œ ™r ô  Ç . ×  æ$ í p   ”  1 l x s  · ú ¡Ü ¼– Ð Ã º '

Ÿ | ¨ c # Œ Q z  ´+ « >[ þ t`  ¦ : Ÿ x # Œ F  Ž 7 £ x s   ) a  €   s   H { 9   Ó

ü

t o \  @ /ô  Ç l ” > r _  ³ ðï  r — ¸4 S q`  ¦ S X ‰  © œK   † < 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  © œÃ º θ

13

\  ¦ 8 £ ¤& ñ l  0 A # Œ % ò F g " é ¶  – Ð Â Ò   H \  ×  æ

$ í

p   Ž Ø  ¦[ O q  ½ ¨» ¡ ¤  \ O `  ¦ à º' Ÿ  ×  æ s  .

% ò

F g " é ¶  § 4 µ 1 τ  ™ è  H 6 l _  · ú š â à 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 _  ƒ  5 Å q& h “   ì  r\ P \  _

K  €  • 3.8 MeV & ñ • ¸_  y Œ ™ \  -t \  ¦ ”   ì ø ̈́   ×  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  Ž Ø  ¦ l \  ¦ t  / B N ç ß –\  [ O u  # Œ ×  æ$ í p   ‚  5 Å q`  ¦ q

“ § >   ) a  . RENO z  ´+ « >“ É r t  / B N ç ß –\  ”  { 9 ' V , , ƒ  

½

¨' V , , S X ‰; Ÿ ¤ ' V , – Ð ½ ¨ì  r # Œ | [ O ÷ &% 3  .

RENO  Ž Ø  ¦ l \  ¦ : Ÿ x ô  Ç ì ø ̈́   ×  æ$ í p  _   Ž Ø  ¦" é ¶ o 



 H % i  βÔ  æ õ , „   ü < € ª œ„   _  Š © œ™ èY >  Õ ªo “ ¦ [  t o 

³

o u(Gd) \  _ ô  Ç ×  æ$ í   Ÿ 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 \  ¦ : Ÿ x # Œ ì ø ̈́   ×  æ$ í p    H  Ž Ø  ¦ l ? /_  € ª œ

$ í

 ü < ì ø Í6 £ x # Œ ×  æ$ í  ü < € ª œ„   \  ¦ ~ ½ ÓØ  ¦ ô  Ç . € ª œ„   

-124-

(2)

Fig. 1. Concept for detecting neutrino.



 H „   ü < 7 £ ¤ r  Š © œ™ èY >  # Œ €  • 1 MeV& ñ • ¸_  \  -t \  ¦

”   y Œ ™ \  ¦ ~ ½ ÓØ  ¦ “ ¦, ×  æ$ í    H €  • 30 µsÊ ê\   Ž Ø  ¦ l î ß – _

 Gd\  Ÿ í S \ ‰ ÷ &# Q €  • 8 MeV & ñ • ¸_  \  -t \  ¦ ”   y Œ ™



\  ¦ ~ ½ ÓØ  ¦ ô  Ç (Fig. 1). s  Qô  Ç ¿ º ì ø Í6 £ x[ þ t`  ¦ : Ÿ x K  ì ø ̈́  



×  æ$ í p   ì ø Í6 £ x`  ¦ S X ‰ “   # Œ ×  æ$ í p   ”  1 l x‰ & ³ © œ`  ¦ ƒ  ½ ¨ ô

 Ç .

RENOz  ´+ « >_  » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l \  ¦  7 H _ … \  ¦ – Ж Ð ½ ¨‰ & ³ 

#

Œ ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ ™ è“   Cs

137

, Co

60

, Ge

68

s  z  ´] j  Ž Ø  ¦ l 

?

/\ " f { 9 Ü ¼v   H Ù þ ˜ì ø Í6 £ x[ þ t`  ¦  7 H _ … \  ¦ – Ðü < q “ § Ž ž Ð 

%

i  . s X O >  ë ß –[ þ t # Q”    7 H _ … \  ¦ – Ѝ  H z  ´] j » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l

\ " f { 9 # Q   H ì ø Í6 £ x \  @ / # Œ ~ 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 # Œ z  ´] j » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l _  X <s ' – РÒ'  & ñ S X

‰ ô  Ç & ñ ˜ Ð\  ¦ % 3 “ ¦  ô  Ç .

II. •  ×} º] k ù ß e È û s ÚM 

RENO Ž Ø  ¦ l _  €  • 1/10C – Ð » ¡ ¤ ™ è  ) a  Ž Ø  ¦ l \  ¦ : Ÿ x # Œ

 Ž

Ø  ¦ l _  [ O u õ & ñ `  ¦ S X ‰ “  K ˜ Г ¦  7 H _ … \  ¦ – Ж Ð ½ ¨‰ & ³`  ¦ :

Ÿ

x # Œ  Ž Ø  ¦ l _  $ í 0 p x`  ¦ _ …Û ¼à Ôô  Ç .

»

¡

¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l   H RENO Ž Ø  ¦ l \  ¦ l ì ø ÍÜ ¼– Ð  9, veto Â

Òì  r`  ¦ ] jü @ô  Ç  ¿ (target), y Œ ™ - catcher Õ ªo “ ¦ ! Q (

(buffer)1 p x Ü ¼– Ð ½ ¨$ í ÷ &# Q e ”  .

 ¿ õ  y Œ ™ -catcher_  6   x l   H 400 nm s  © œ_  y n C`  ¦ È Ò õ

 r ~  ´ à º e ”   H 10 mm ¿ ºa _   ß ¼w n =– Ð ] j Œ •  ) a  . 



¿ “ É r Gd \  0.1 % † < ÊÄ »  ) a Ó  o^ ‰$ 3 F gÓ ü t| 9 – Ð G 0 >t “ ¦, y Œ ™



-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 Œ •÷ & 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

š

¸{ 9 (mineral oil)– Ð G 0 >”   . ! Q(  # 4 €  \   H 8 ú x 31 > h _

 PMT(Photomultiplier Tube) [ O u   ) a  (Fig. 2). s  PMT\  ¦ : Ÿ x # Œ B Ä º  Œ •“ É r [ jl _  y n C• ¸  Ž Ø  ¦ ½ + É Ã º e ”  .

1. à 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

Ԗ ÐÕ ªÏ þ › `  ¦  6   x # Œ » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l  î ß –_  — ¸Ž  H ½ ¨› ¸Ó ü t [

þ

t`  ¦ ] j Œ • % i  . Õ ª 6 £ § ~ ½ Ó $ í 1 l x 0 A" é ¶ ™ è\  ¦ Ò q t$ í # Œ

 Ž

Ø  ¦ l  ? /\ " f { 9 # Q   H — ¸Ž  H ‰ & ³ © œ[ þ t`  ¦ F ‰ & ³ô  Ç Ê ê z  ´] j X

<s ' ü < q “ §ì  r$ 3  % i  .

#

Œl " f  ¿ õ  y Œ ™ -catcher  H  ß ¼w n = 6   x l – Ð" f ] j Œ •

÷

&“ ¦ # Œl \  [ þ t # Q  H Ó  o^ ‰$ 3 F gÓ ü t| 9 _  ì ø Í > à º (reflec- tive index) _  ° ú כõ  ! Q( _  p W 1³ 1 Ï š ¸{ 9 _  ì ø Í > à º_  ° ú כ

“

É r 1.48∼1.49  s _  ° ú כ`  ¦ t “ ¦ e ”  . z  ´] j » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l

\ " f  6   x ÷ &  H ½ ¨› ¸Ó ü t _  F | 9 “ É r Û ¼_ …“  o Û ¼ ^ o =– Ð ½ ¨

(3)

t

t @ /(holder)\  ¦ t t    H % i ½ + É`  ¦  9 ! Q( _  …  ;& ñ \  6 > h,  { Œ •“ É r 7 > h, Õ ªo “ ¦ # 4 “ É r 6 > h [ O u ÷ & e ”  . s  Q ô

 Ç ! Q(   H z  ´] j  Ž Ø  ¦ l _  • ¸î ß –`  ¦  „ ½ ÓÜ ¼– Ð [ jx 9 y   Ž ž Ð ô

 Ç Ê ê MockSim(Geant4)`  ¦  6   x # Œ ] j Œ • % i  .

III. à X Ø? _ õ u §z º S ö o Ú7 _T  Ó Å + s ÇÊ Ý õ m Í ‚ º8 ý

»

¡

¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l  r Ó ý t Y Us ‚  “ É r ~ ½ Ó ‚  " é ¶ _  0 Au ü < Ó  o^ ‰

$ 3

F g ^ ‰\  » ¡ ¤& h  ) a y Œ ™ \  -t  x 9 Õ ªo “ ¦  Ž Ø  ¦ l  y Œ • ½ ¨› ¸ Ó

ü

t  Òì  r`  ¦ ˜ Ð& ñ # Œ & h 6   x ô  Ç r Ó ý t Y Us ‚  _  î ß –& ñ $ í `  ¦ S X ‰ “   ô

 Ç . # Œl \ " f ~ ½ Ó ‚  " é ¶ _  0 Au \  @ /ô  Ç ˜ Ð& ñ “ É r z  ´] j » ¡ ¤

™

è+ þ A Ž Ø  ¦ l \ " f  Ž Ø  ¦ ) a ~ ½ Ó ‚  " é ¶ _  0 Au \  ¦ ´ ú ˜  9, \ 



-t ˜ Ð& ñ “ É r e ” _ _  ~ ½ Ó ‚  " é ¶ 8 £ ¤& ñ r  » ¡ ¤& h  ) a y Œ ™ \  - t

\  ¦ _ p ô  Ç . PMT\  ¦  6   x   H z  ´+ « >\ " f  © œ ×  æ כ ¹ô  Ç

&

ñ ˜ Ѝ  H r ç ß –, ~ ½ Ó ‚  " é ¶ _  0 Au ü < y Œ ™ \  -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  Ÿ í S \ ‰ (delayed ’    ñ)_  r ç ß –  s

\  ¦ q “ §  Ž ž Ðô  Ç Ê ê Ó  o^ ‰$ 3 F gÓ ü t| 9 \  » ¡ ¤& h  ) a y Œ ™ \  - t

\  ¦ Æ Ò& h  # Œ ¿ º ì ø Í6 £ x`  ¦ q “ §ô  Ç . RENOz  ´+ « >\ " f  H

»

¡

¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l _  r Ó ý t Y Us ‚   MockSim(version 2.0.2)`  ¦



6   x “ ¦, s   H GLG4Sim _  à º& ñ ó ø Í“   MyGLG4Sim_ 

»

¡

¤ ™ è+ þ AÜ ¼– Ð ¸ ú ˜ > h‚  ÷ &# Q e ” # Q" f PMT_  > hà ºü <  Ž Ø  ¦ l  _

 ½ ©— ¸, Õ ªo “ ¦ ü @+ þ A& h  : £ ¤f ç 1 p x s  z  ´] j RENO  Ž Ø  ¦ l  ü <  _  ¸ ú ˜ { 9 u ô  Ç .

#

Œl " f MockSimá Ԗ ÐÕ ªÏ þ ›“ É r » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l \ " f  © œ

&

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 # Œ ~ ½ Ó ‚  " é ¶ _  0 Au \  ¦ ˜ Ð

&

ñ ô  Ç   õ \  ¦    · p (Fig. 3). # Œl " f WAM_  d ” “ É r   6

£

§ õ  ° ú   .

→ p = P

i=pmt

− → p

i

n

ei

P

i=pmt

n

ei

(4)

#

Œl " f p

i

  H » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž 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  Ž Ø  ¦ l \ " f hit  ) a PMT[ þ t \  @ / # Œ y Œ • PMT[ þ t s  ”   F g„    à º\  ¦ 8 ú x F g

„

   > hà º– Ð  ¾ º# Q ×  æ u \  ¦  Ò# Œ “ ¦ » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž 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 Ÿ ¤ 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 Œ ™ _  0 Au \  @ /ô  Ç

˜

Ð& ñ `  ¦ : Ÿ x # Œ ∼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 # Œ { 9 § 4  ) a e ” _ _  y Œ ™ 

\

 -t (à º¨ î » ¡ ¤) \  @ /ô  Ç Ø  ¦§ 4  F g„   _  í ß –ê ø Íì  r Ÿ í(à ºf ” » ¡ ¤) _

 › ' a > d ” `  ¦ ½ ¨ô  Ç Ê ê  Ž Ø  ¦ l  ? / Ò_  Ó  o^ ‰$ 3 F gÓ ü t| 9 \  » ¡ ¤

&

h ÷ &# Q  “ : r y Œ ™ \  -t \  ¦    · p  כ s  . PMT\ " f 7 £ x

;

Ÿ

¤ ) a ’    ñ  H  ± ú ˜– ÐÕ ª ’    ñ– Ð F g„   _  > hà º\  ¦ l 2 Ÿ ¤ 

>

  ) a  . s  õ & ñ \ " f y Œ ™ \  -t ˜ Ð& ñ s  ¸ ú ˜ s À Ò# Q”   

€

  » ¡ ¤& h  ) a & ñ S X ‰ ô  Ç y Œ ™ \  -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 # Œl " f Ä ºo   H  7 H _ … \  ¦ – Ж Ð ½ ¨‰ & ³ ) a » ¡ ¤

™

è+ þ A  Ž Ø  ¦ l _  y Œ ™ \  -t  ˜ Ð& ñ   õ – Ð" f 0.5∼1.0 MeV



s \  compton edge   z Œ ™`  ¦ · ú ˜ à º e ”  . s   H  Ž 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  Ž Ø  ¦ l _  î ß –& ñ $ í `  ¦ S X ‰ “   l  0 A # Œ

»

¡

¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l  ? /\  1 l x 0 A" é ¶ ™ è\  ¦ Z  ~ “ ¦ ~ ½ ÓØ  ¦ ) a y Œ ™ ‚  `  ¦ 8

£ ¤& ñ ô  Ç Ê ê Õ ª X <s ' \  ¦  6 £ § _  Fig. 5ü < q “ § # Œ  7 H _ 

½

+ É  כ s  .

Figure 5  H (a) % 3 # Q”   y Œ ™ ‚  _  F g„    ì  r Ÿ í• ¸ü < (b)

»

¡

¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l  ? /_  ¿ º crate_    õ \  ¦ : Ÿ x ½ + Ëô  Ç F g„    ì  r

Ÿ

í• ¸s  . # Œl " f · ú ˜ à º e ”   H  z  ´“ É r ¿ º crate\ " f  “ : r y

Œ

™ ‚  `  ¦ : Ÿ 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 # Œ  Ž Ø  ¦

 )

a y Œ ™ _   7 H _ … \  ¦ – Ð \  -t  ˜ Ð& ñ s  ¸ ú ˜ s À Ò# Q& ’ 6 £ §`  ¦ _

p ô  Ç . s ü < ° ú  s  » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l \  @ /ô  Ç r Ó ý t Y Us ‚  

(4)

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 Œ ™ \  -t  ˜ Ð& ñ `  ¦ à º' Ÿ  # Œ  Ž  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 Ԗ ÐÕ ªÏ þ ›`  ¦  6   x # Œ PMTt t @ /_  s  1

l

x \    É r PMT _  F g„    > hà º_  % ò † ¾ Ó`  ¦    · p  כ s 



.

#

Œl " 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 Œ ™ ‚  s  › ¸F Km ”  y Œ ™™ è† < Ê`  ¦ · ú ˜ à 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 – ~ à Î6 £ §`  ¦ _ p ô  Ç  כ s  .

¢

¸   É r » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž 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 



. # Œl \ " f  6   x ) a Viton“ É r PMT \  @ /ô  Ç · ú š§ 4 `  ¦ þ j™ è



o “ ¦ PMTü < t t @ /  s \  Ò q tl   H < É Ì| 9 `  ¦ } Œ •l  0 A K

  6   x ô  Ç  כ s  . Viton“ É r 2 mm& ñ • ¸ ¿ ºa – Р ҂ Ã Ì > 

÷

&  H X < s   H F g„   \  ¦  Ž 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`  ¦  ҂ à Ìr †   t t @ /ü <  ҂ Ã Ì t 

· ú

§“ É r t t @ /\  ¦ q “ §ô  Ç   õ s  . # Œl " f Ä ºo   H Viton`  ¦ Â

҂ à Ìr †   PMTt t @ /_   â Ä º Viton_  ¿ ºa  M :ë  H \  PMT

\

" f  Ž Ø  ¦ ) a F g„   _  > hà º €  •ç ß – y Œ ™™ è† < Ê`  ¦ · ú ˜ à º e ” % 3 

“

¦, s   H  – Ð Viton\  _  # Œ PMT\ " f  Ž 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  Ž Ø  ¦ l \  ¦ MyGLG4Sim á Ԗ ÐÕ ª Ï þ

›`  ¦ > h‚  r †   MockSim`  ¦  6   x % i  . » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž Ø  ¦ l ? /

\

" f  7 H _ … \  ¦ – Ð\  _  # Œ F ‰ & ³r †   Ù þ ˜ì ø Í6 £ x \ " f µ 1 ÏÒ q tô  Ç y

Œ

™ _  0 Au ü < Ó  o^ ‰$ 3 F g ^ ‰\  » ¡ ¤& h  ) a \  -t \  ¦ ˜ Ð& ñ % i 



. Õ ª Ê ê y Œ •  Ž Ø  ¦ l ? /\ " f y Œ • ½ ¨› ¸Ó ü t[ þ t \  @ /ô  Ç î ß –& ñ $ í

`

 ¦ y Œ •y Œ • q “ § Ž ž Ð “ ¦  Ö  ¦  Q » ¡ ¤ ™ è+ þ A  Ž 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  Ò(“ §¹ ¢ ¤“  & h  " é ¶  Ò)_  F " é ¶ Ü ¼– Ð ô

 Dz D G † < ÆÕ ü t”  < É ª F é ß –_  t " é ¶`  ¦ ~ à Î  à º' Ÿ  ) a ƒ  ½ ¨e ” [KRF-

2008-314-C00070].

(5)

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

E-mail: [email protected]

수치

Table 1. The parameters of the Mock-Up.
Fig. 3. The position calibration of radioactivity at the Mock-Up produced by Monte-Carlo.
Fig. 6. Effect due to the movement of the PMT holder.

참조

관련 문서

Waste lubricating oil, which is radioactive waste generated from nuclear power plants, is a lubricant for major equipment of nuclear power plants, and is incinerated

- Example) Suppose that a new product or facility is proposed and that the criterion for success is a 10 percent rate of return on the investment for a 5-year life of the

 Part E: Numerical methods provide the transition from the mathematical model to an algorithm, which is a detailed stepwise recipe for solving a problem of the indicated kind

→ For the turbulent jet motion and heat and mass transport, simulation of turbulence is important.. in the mean-flow equations in a way which close these equations by

: Development of Microstructure and Alteration of Mechanical Properties.. 4.6 The homogeneous nucleation rate as a function of undercooling ∆T. ∆T N is the critical

19.. 4.6 The homogeneous nucleation rate as a function of undercooling ∆T. ∆T N is the critical undercooling for homogeneous nucleation.. → critical value

This thesis implements the intelligent image surveillance system based on embedded modules for detecting intruders on the basis of learnt information, detecting fires on the

Biological treatment of wastewater is an economical green technology, however, the effluent water quality of a biological wastewater treatment facility is