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Supernova Neutrino Detection in Dual-Phase Xenon Detectors and the SNEWS Network

Kara, Melih ORCID iD icon 1
1 Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Kernkollaps-Supernovae gehören zu den stärksten Phänomenen des Universums und setzen einen kurzfristigen, enorm hohen Neutrinofluss frei, der wichtige Informationen über den Supernova-Mechanismus, die Sternentwicklung und die Neutrino-Eigenschaften enthält. Zweiphasen-Flüssig-Xenon-Zeitprojetionskammern wie das XENONnT-Experiment, das für die Suche nach dunkler Materie entwickelt wurde, sind hochempfindlich für Supernova-Neutrinosignale durch kohärente elastische Neutrino-Kern-Streuung. In dieser Arbeit werden die Möglichkeiten von XENONnT zur Erkennung solcher Signale untersucht, wobei der Schwerpunkt auf Datenanalysetechniken, Methoden zur Signalauswahl und der Integration des Experiments in das Supernova-Frühwarnsystem SNEWS liegt.
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Abstract (englisch):

Core-collapse supernovae are among the Universe's most powerful phenomena, releasing a vast flux of neutrinos that carry critical information about the supernova mechanism, stellar evolution, and neutrino properties. Dual-phase liquid xenon time projection chambers, like the XENONnT experiment, originally designed for dark matter searches, are highly sensitive to supernova neutrino signals via coherent elastic neutrino--nucleus scattering. This thesis explores the capabilities of XENONnT in detecting such signals, focusing on data analysis techniques, signal selection methods, and integration into the Supernova Early Warning System. ... mehr


Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000181017
Veröffentlicht am 16.04.2025
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Astroteilchenphysik (IAP)
Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsdatum 16.04.2025
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 1000181017
HGF-Programm 51.13.01 (POF IV, LK 01) Neutrinophysik und Dunkle Materie
Verlag Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Umfang vi, 159 S.
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Physik (PHYSIK)
Institut Institut für Astroteilchenphysik (IAP)
Prüfungsdatum 31.01.2025
Projektinformation ErUm_Crest (BMBF, 05A23VK3)
Schlagwörter Supernova, Dunkle Materie, Neutrinos, Supernova-Frühwarnsystem
Referent/Betreuer Valerius, Kathrin
Drexlin, Guido
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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