5.2.16. ニュートリノ反応モデル

表 5.2.135 ntrnore

説明

(D=0)
ニュートリノ反応のオプション。
=0
ニュートリノの反応を考慮しない。
=1
ニュートリノの反応を考慮する。

ntrnore=1によって考慮されるのは、 \(^1\) H \((\bar{\nu}_e,e^+)n\) 反応、 \(^2\) H \((\bar{\nu}_e,\bar{\nu}_e^\prime)np\) 反応、 \(^2\) H \((\nu_e,e^-)2p\) 反応、 \(^2\) H \((\nu_e,\nu_e^\prime)np\) 、電子との弾性散乱反応です。入射エネルギーが20 MeV以上では一部の反応で断面積の外挿を行います。ただし、入射エネルギーが150 MeV以上の反応チャンネル(例: \(\mu\) ニュートリノの荷電カレント反応)は、考慮されませんのでご注意ください。 表 5.2.136 に、考慮しているニュートリノ反応の有無を標的粒子毎にまとめました。考慮している場合は、その上限エネルギーを示しています。

表 5.2.136 荷電カレント反応

\(e^-\)
\(^1\) H
\(^2\) H
\(\nu_e\)
\(\infty\)
-
20
\(\bar{\nu}_e\)
-
150
20
\(\nu_\mu\)
\(\times\)
-
\(\times\)
\(\bar{\nu}_\mu\)
-
\(\times\)
\(\times\)
\(\nu_\tau\)
\(\times\)
-
\(\times\)
\(\bar{\nu}_\tau\)
-
\(\times\)
\(\times\)
表 5.2.137 中性カレント反応

\(e^-\)
\(^1\) H
\(^2\) H
\(\nu_e\)
\(\infty\)
\(\times\)
20
\(\bar{\nu}_e\)
\(\infty\)
\(\times\)
20
\(\nu_\mu\)
\(\infty\)
\(\times\)
20
\(\bar{\nu}_\mu\)
\(\infty\)
\(\times\)
20
\(\nu_\tau\)
\(\infty\)
\(\times\)
20
\(\bar{\nu}_\tau\)
\(\infty\)
\(\times\)
20

[ User Defined Interaction ]の機能を用いて、より高エネルギーのニュートリノ反応をシミュレートすることができます。詳細は 5.30.1 章 をご覧ください。