Neutrino interaction and detection in the SBND experiment.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Santos, Marcos Vinicius Dos lattes
Orientador(a): Valdiviesso, Gustavo Do Amaral lattes
Banca de defesa: Gardim, Fernando Gonçalves, Moura Junior, Célio Adrega De
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Alfenas
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-graduação em Física
Departamento: Instituto de Ciência e Tecnologia
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/1264
Resumo: O fenômeno de oscilação de sabor de neutrinos é uma prova conclusiva da existência de sua massa e pode ser descrito por um bem estabelecido e testado modelo quântico. Contudo, uma parte incompleta dessa história vive em experimentos com curta baseline, devido uma anomalia medida nos experimentos LSND e MiniBooNE, com a possibilidade de um quarto neutrino, mais pesado e desprovido de sabor, portanto não interage nem fracamente. SBN é um programa científico capaz de resolver esse problema relacionado a curtas oscilações, usando um alto nível de resolução de detecção, a tecnologia LArTPC em três detectores, sendo o mais próximo da fonte, SBND, o experimento com potencial para fazer a mais precisa medição de seção de choque neutrino-argônio. Assim, este estudo está concentrado em entender a interação de neutrinos, de modo a aplicar esse conhecimento no contexto do experimento SBND. Para atingir esse objetivo, o espalhamento foi usado para um cálculo de seção de choque, onde os resultados mostraram que o processo que envolve corrente carregada não é esperado, dada a energia mínima para esse fenômeno ser 11 GeV, fora do espectro de SBN, enquanto o espalhamento via corrente neutra é permitido, Mas com uma taxa de interações muito baixa, devido a seção de choque total ser da ordem de , para energias GeV, que, comparado com a seção de choque neutrino-núcleo nessa faixa de energia (), é realmente pequena, então não desempenha um papel insignificante no experimento, mas que de qualquer forma é secundário. Após essa revisão do fenômeno de espalhamento, o processo de simulação com LArSoft foi descrito e uma amostra de dados simulados foi utilizada para mostrar alguns resultados físicos com informação truth e por fim, a simulação do detector, que propicia respostas mais realísticas das interações de neutrinos, permitindo não apenas testar os algoritmos de reconstrução atuais, mas também uma ferramenta de identificação de partículas. O desenvolvimento desta última foi parte da análise, baseada em simples considerações, tal como o comprimento do track e energia perdida ao longo do espaço () descrita pela equação de Bethe-Bloch, em uma tentativa de selecionar múons, píons e prótons no canal CC 0 e 1 _± no estado final. Os resultados em geral foram positivos, com eficiência de considerando todas as particulas e individualmente no caso do múon e do próton, no qual a eficiência foi de , porém a eficiência para identificação de píons foi muito baixa () e uma hipótese para essa disparidade é a presença de outras partículas não consideradas ou até mesmo o baixo número de considerações para a construção do algoritmo de seleção, demandando um maior nível de detalhamento em trabalhos futuros.
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SBN é um programa científico capaz de resolver esse problema relacionado a curtas oscilações, usando um alto nível de resolução de detecção, a tecnologia LArTPC em três detectores, sendo o mais próximo da fonte, SBND, o experimento com potencial para fazer a mais precisa medição de seção de choque neutrino-argônio. Assim, este estudo está concentrado em entender a interação de neutrinos, de modo a aplicar esse conhecimento no contexto do experimento SBND. Para atingir esse objetivo, o espalhamento foi usado para um cálculo de seção de choque, onde os resultados mostraram que o processo que envolve corrente carregada não é esperado, dada a energia mínima para esse fenômeno ser 11 GeV, fora do espectro de SBN, enquanto o espalhamento via corrente neutra é permitido, Mas com uma taxa de interações muito baixa, devido a seção de choque total ser da ordem de , para energias GeV, que, comparado com a seção de choque neutrino-núcleo nessa faixa de energia (), é realmente pequena, então não desempenha um papel insignificante no experimento, mas que de qualquer forma é secundário. Após essa revisão do fenômeno de espalhamento, o processo de simulação com LArSoft foi descrito e uma amostra de dados simulados foi utilizada para mostrar alguns resultados físicos com informação truth e por fim, a simulação do detector, que propicia respostas mais realísticas das interações de neutrinos, permitindo não apenas testar os algoritmos de reconstrução atuais, mas também uma ferramenta de identificação de partículas. O desenvolvimento desta última foi parte da análise, baseada em simples considerações, tal como o comprimento do track e energia perdida ao longo do espaço () descrita pela equação de Bethe-Bloch, em uma tentativa de selecionar múons, píons e prótons no canal CC 0 e 1 _± no estado final. Os resultados em geral foram positivos, com eficiência de considerando todas as particulas e individualmente no caso do múon e do próton, no qual a eficiência foi de , porém a eficiência para identificação de píons foi muito baixa () e uma hipótese para essa disparidade é a presença de outras partículas não consideradas ou até mesmo o baixo número de considerações para a construção do algoritmo de seleção, demandando um maior nível de detalhamento em trabalhos futuros.The neutrino flavor oscillation phenomena is a conclusive proof of neutrino masses and can be described by a well established and tested quantum model. However, a non-completed part of this history lives in short-baseline experiments, due to LSND and MiniBooNE anomalies, with a possible fourth neutrino, heavier and devoid of flavor, therefore does not interact even weakly. SBN is a scientific program able to solve this short oscillation problem, using a high level of detection resolution, the LArTPC technology in three detectors, being the nearest from the source, SBND, the experiment with potential to make most precise measurement neutrino-argon cross section. Thus, this study is concentrated in understand neutrino interaction, in order to apply it in the SBND detection context. To achieve this goal, the scattering was used in a cross section calculation, where results showed the charged current process is not expected, given the energy threshold 11 GeV, out of the SBN beam spectrum, while the neutral current scattering is allowed, but with a very low rate, due to the total cross section magnitude to be , for energies GeV, that, compared to demonstrated neutrino-nucleus cross section at this energy range (), is really small, so play a non-insignificant, but secondary hole in the experiment. After this overview, the simulation process with LArSoft was escribed and a sample of simulated data was used to show some physical expectations with truth information and at the end, detector simulation, which provides a more realistic response, allowing not only to test the current reconstruction algorithms, but also a particle identification tool. The development of the last one was part of the analysis, based in simple assumptions, such as track length and loss energy along space () described by Bethe-Bloch equation, in a try of select muons, pions and protons in CC 0 and 1 in the final state channels. The results in general were positive, with efficiency in the case of all particles and individually in the muon and proton case, whose efficiency was , but the pion efficiency was very low () and an hypothesis could be the presence of other particles do not considered or even the low number of assumptions to the algorithm making, that will need more detailed study for future works.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESapplication/pdfporUniversidade Federal de AlfenasPrograma de Pós-graduação em FísicaUNIFAL-MGBrasilInstituto de Ciência e Tecnologiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Neutrinos.Interações de neutrinos.Partículas (Física nuclear).FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOSNeutrino interaction and detection in the SBND experiment.Interação e detecção de neutrinos no experimento SBND.info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-4297417259498638931600600600-22469401205540921102075167498588264571reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFALinstname:Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)instacron:UNIFALSantos, Marcos Vinicius DosLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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