Desarrollo de una red neuronal para rechazar eventos de fondo en el detector de materia oscura DEAP-3600
| dc.contributor.author | Rodríguez Garcías, Iñaki | |
| dc.contributor.author | Santorelli, Roberto | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Montes, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-03T11:51:48Z | |
| dc.date.available | 2020-12-03T11:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-03 | |
| dc.description.abstract | Los detectores de búsqueda directa de materia oscura requieren poder rechazar, tanto como sea posible, las distintas contribuciones de fondo. En el experimento DEAP-3600 una de las contribuciones más relevantes al fondo son las partículas α producidas en el cuello del detector fuera del volumen fiducial. Este tipo de eventos producen una señal lumínica en el rango del ultravioleta muy similar a la esperada para los retrocesos nucleares entre WIMPs y núcleos de Argón. Actualmente, para reducir esta contribución se utiliza una selección de eventos muy restrictiva, que consigue rechazar el 97.4% de los eventos del cuello. Sin embargo, la aceptancia conseguida es muy baja, solamente el 18.5% de los retrocesos nucleares son seleccionados. En este trabajo se propone una mejora en la aceptancia a través de la implementación de una red neuronal. Entrenada sobre eventos de Monte Carlo de retrocesos nucleares y eventos del cuello, la red consigue duplicar la aceptancia para todas las arquitecturas probadas. Como resultado del trabajo se ha alcanzado una aceptancia del 45% para un nivel de rechazo del 99.9%. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/839 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Redes Neuronales | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.subject | DEAP-3600 | es_ES |
| dc.subject | WIMP | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de una red neuronal para rechazar eventos de fondo en el detector de materia oscura DEAP-3600 | es_ES |
| dc.type | master thesis | es_ES |
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