【摘 要】
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JLab E08-027实验在2012年3月至5月期间成功获取了数据,其目的是测量质子的极化结构函数92以及自旋极化率dLT.当前不管对于理论物理还是对于实验物理来说对核子自旋结构的研究都是一个热门的领域。近二十年来在此领域已经出了许多令人振奋及惊讶的结果。近年来JLab在低Q~2共振区获得了大量关于核子结构的精确数据,其覆盖了禁闭区以及从渐进自由到禁闭区的过渡区间。对实验结果与手征微扰理论(一个
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JLab E08-027实验在2012年3月至5月期间成功获取了数据,其目的是测量质子的极化结构函数92以及自旋极化率dLT.当前不管对于理论物理还是对于实验物理来说对核子自旋结构的研究都是一个热门的领域。近二十年来在此领域已经出了许多令人振奋及惊讶的结果。近年来JLab在低Q~2共振区获得了大量关于核子结构的精确数据,其覆盖了禁闭区以及从渐进自由到禁闭区的过渡区间。对实验结果与手征微扰理论(一个在低能领域公认比较有效QCD理论)的比较显示了非常好的相似性,但对于中子的自旋极化率的比较却显示出了相当大的不同。本实验精确测量了在低Q~2共振区间的质子的极化结构函数g2以及自旋极化率δLT.本实验第一次在JLab A大厅使用了极化质子靶(固态氨靶)。散射电子由—对高精度谱仪测量,并且加了一对额外的切隔磁铁以获取小散射角度的散射电子。为了避免靶上大量的退极化.束流强度被限制在了50-100纳安区间。由于原有的束流强度探测器(BCM),束流位置探测器(BPM)以及相应的刻度方法在这个低束流强度的情况下无法工作,设计了新的BCM和BPM的电子学接收器。一对超级harp以及一个钨质量能器被用于刻度BCM和BPM。为了补偿2.5/5特斯拉的靶区间的强磁场,一对chicane偶极磁场被放置于靶前。一套标准的A大厅数据获取系统以及一套改进过的高精度数据获取系统被分别用来记录探测器信息以及和螺旋度相关的束流信息。为获取在靶上必要精度的位置和角度信息,对于BPM以及harp的数据进行了非常仔细的分析,以得到在靶区域重建每个事例的位置及角度信息。使用钨质量能器刻度以后的BCM可以达到1%以下的不准确度,这对非对称性的测量至关重要。在对谱仪的接收率以及靶的稀释因子的分析结束前,前人拟合得到的物理模型用来得到非极化截面以及靶的稀释因子。在对从物理模型得到的非对称性进行反辐射修正以后,将其与实验得到的横向及纵向极化的非对称性进行了对比。结合测量得到的非对称性以及从物理模型中得到的非极化截面,我们得到了原始的g1和g2结果。
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