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中微子振荡暗示着中微子有质量,是目前实验上直接观测到超出粒子物理标准模型的现象之一,它在寻找新物理的研究中占有重要地位。中微子振荡的混合角θ13对未来在实验上研究中微子CP破坏和质量谱顺序具有重要意义。大亚湾反应堆中微子实验的物理目标是精确测量混合角θ13。电子反中微子在探测器内发生反beta衰变造成快慢关联信号,慢信号由中子钆或氢俘获造成。利用中子钆俘获(nGd)方法,大亚湾实验在2012年首次在大于5倍标准偏差下排除θ13为零的假设。利用中子氢俘获(nH)得到的数据样本与nGd方法的相互独立,统计量相当,是测量θ13的新途径。 本文介绍了nH方法的反中微子事例选择条件,包括:缪子反符合、快慢符合信号选择、能量选择、时间间隔和相对距离条件。并且分别研究了上述所有选择条件的选择效率和非相关误差。偶然符合本底是nH方法的反中微子事例中的最主要本底,在远点实验厅它比nGd的要多30倍。快中子本底能谱与nGd的分布有不同形式,AmC本底与nGd的有不同事例率。本文利用了反应堆中微子的能谱和流强、反应堆到探测器的基线长度、探测器靶粒子数和探测效率预期了中微子事例数。对中微子振荡进行了研究。 本论文分析了从2011年12月至2013年11月约570天的实验数据,包含大亚湾实验6个探测器和8个探测器同时物理取数两个阶段的实验数据。近点实验厅的4个探测器总共探测到约68万个反中微子事例,远点实验厅的4个探测器总共探测到约10万个反中微子事例。发现远点探测器的反中微子事例数要比预期小6%。通过事例率方法分析得到的:sin22θ13=0.072±0.011,最佳拟合对应x2/ND F=5.2/6。这个结果在7.8倍标准偏差下,排除θ13为零的假设。 nH方法的研究结果可以对nGd的进行精确验证。大亚湾实验nH的测量精度要优于同时期Double Chooz和RENO实验nGd测量,是目前也是未来五至十年世界上排在大亚湾实验nGd测量之后第二好的θ13测量。同时使用两种方法可以提高大亚湾实验对θ13的测量精度。在大亚湾实验设计初期,虽然当时在保守估计下,nGd是唯一可行的测量θ13方法,但经过研究发现nH方法测量也可以达到相当的精度。nH方法的反中微子能谱分析对今后我国的探测中微子质量谱顺序的江门中微子实验具有重要意义。