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Enregistrement W3142183592 · doi:10.1088/1748-0221/16/08/p08034

A muon-track reconstruction exploiting stochastic losses for large-scale Cherenkov detectors

2021· preprint· en· W3142183592 sur OpenAlexafffund
R. Abbasi, M. Ackermann, J. Adams, J. A. Aguilar, M. Ahlers, M. Ahrens, Cyril Martin Alispach, A. A. Alves, N. M. Amin, R. An, K. Andeen, T. Anderson, I. Ansseau, G. Anton, C. Argüelles, Spencer Axani, X. Bai, Anastasia Maria Barbano, Benjamin Bastian, V. Basu, S. Baur, R. Bay, K.-H. Becker, J. Becker Tjus, Chiara Bellenghi, S. BenZvi, D. Berley, E. Bernardini, G. Binder, D. Bindig, E. Blaufuss, Summer Blot, Jürgen Borowka, S. Böser, O. Botner, J. Böttcher, E. Bourbeau, J. Bourbeau, F. Bradascio, J. Braun, S. Bron, Jannes Brostean-Kaiser, Sally-Ann Browne, A. Burgman, C. Chen, D. Chirkin, K. Choi, K. Clark, Lew Classen, Alan Coleman, Paul Coppin, Pablo Correa, R. Cross, Pranav Dave, C. De Clercq, H.-P. Dembinski, K. Deoskar, S. De Ridder, Abhishek Desai, P. Desiati, G. de Wasseige, T. DeYoung, Sukeerthi Dharani, A. Diaz, H. Dujmovic, M. Dunkman, Emily Dvorak, T. Ehrhardt, P. Eller, R. Engel, Hannah Erpenbeck, John Evans, S. Fahey, Sebastian Fiedlschuster, A. T. Fienberg, K. Filimonov, C. Finley, Leander Fischer, D. B. Fox, A. Franckowiak, Edward Friedman, A. Fritz, Philipp Fürst, T. K. Gaisser, J. S. Gallagher, Erik Ganster, S. Garrappa, L. Gerhardt, L. Gerhardt, Christian Gläser, Theo Glauch, T. Glüsenkamp, A. Goldschmidt, Sreetama Goswami, D. Grant, T. Grégoire, Z. Griffith, Spencer Griswold, Mehmet Gündüz, C. Günther, Christian Haack, A. Hallgren, R. Halliday, L. Halve, F. Halzen, Martin Ha Minh, K. Hanson, John Hardin, A. Haungs, Simon Hauser, D. Hebecker, K. Helbing, F. Henningsen, S. Hickford, J. Hignight, Colton Hill, R. Hoffmann, Tobias Hoinka, Benjamin Hokanson-Fasig, K. Hoshina, F. Huang, M. E. Huber, Thomas Huber, K. Hultqvist, Mirco Hünnefeld, R. Hussain, S. In, N. Iovine, A. Ishihara, M. Jansson, Minjin Jeong, R. Joppe, Donghwa Kang, Woosik Kang, X. S. Kang, A. Kappes, D. Kappesser, T. Karg, Martina Karl, A. Karle, U. Katz, M. Kauer, M. Kellermann, Ali Kheirandish, Ken'ichi Kin, T. Kintscher, J. Kiryluk, Ramesh Koirala, H. Kolanoski, L. Köpke, Claudio Kopper, S. Kopper, Paras Koundal, Michael Kovacevich, M. Kowalski, K. Krings, N. Kurahashi, A. Kyriacou, Cristina Lagunas Gualda, Frederik Hermann Lauber, Agnieszka Leszczyńska, Y. Li, E. Lohfink, L. Lu, Francesco Lucarelli, Andrew Ludwig, W. Luszczak, K. B. M. Mahn, J. Madsen, Yuya Makino, Sarah Mancina, R. Maruyama, K. Mase, Frank McNally, K. Meagher, Andrés Medina, Maximilian Meier, S. Meighen-Berger, J. Merz, Jessie Micallef, D. Mockler, T. Montaruli, R. Morse, Marjon Moulai, Richard Naab, R. Nagai, Uwe Naumann, Jannis Necker, H. Niederhausen, A. Obertacke Pollmann, M. Oehler, A. Olivas, Erin O’Sullivan, Hershal Pandya, N. Park, Larissa Paul, C. Pérez de los Heros, Saskia Philippen, D. Pieloth, Sarah Pieper, A. Pizzuto, M. Plum, Yuriy Popovych, Alessio Porcelli, Maria Prado Rodriguez, B. Pries, Christoph Raab, Amirreza Raissi, M. Rameez, K. Rawlins, Abdul Rehman, R. Reimann, Giovanni Renzi, E. Resconi, S. Reusch, W. Rhode, M. Richman, Benedikt Riedel, S. Robertson, Gerrit Roellinghoff, Martin Rongen, C. Rott, T. Ruhe, D. Ryckbosch, Devyn Rysewyk Cantu, I. Safa, Julian Saffer, Alexander Sandrock, J. Sandroos, M. Santander, S. Sarkar, K. Satalecka, Maximilian Karl Scharf, Merlin Schaufel, H. Schieler, P. Schlunder, T. Schmidt, A. Schneider, Judith Schneider, L. Schumacher, S. Sclafani, D. Seckel, S. Seunarine, Ankur Sharma, S. Shefali, Marcos Ferreira da Silva, B. Skrzypek, B. Smithers, R. Snihur, Jan Soedingrekso, Dennis Soldin, C. Spiering, Juliana Stachurska, M. Stamatikos, Todor Stanev, Robert Stein, J. Stettner, A. Steuer, T. Stezelberger, T. Stürwald, Thomas Stuttard, I. Taboada, F. Tenholt, S. Ter–Antonyan, S. Tilav, Franziska Tischbein, Kirsten Tollefson, Lenka Tomankova, Christoph Tönnis, S. Toscano, D. Tosi, Alexander Trettin, M. Tselengidou, A. Turcati, Roxanne Turcotte, B. Ty, N. Valtonen-Mattila, J. Vandenbroucke, D. van Eijk, N. van Eijndhoven, D. Vannerom, J. V. Santen, Stef Verpoest, M. Vraeghe, C. Walck, A. Wallace, Ch. Weaver, Philip Weigel, A. Weindl, Jan Weldert, C. Wendt, Johannes Werthebach, M. Weyrauch, N. Whitehorn, Martin Wolf, K. Woschnagg, Gerrit Wrede, Johan Wilfried Wulff, Yi Xu, S. Yoshida, Tony Yuan, Z. Zhang

Notice bibliographique

RevueJournal of Instrumentation · 2021
Typepreprint
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueAstrophysics and Cosmic Phenomena
Établissements canadiensInstitute of Particle Physics
Organismes subventionnairesOffice of Experimental Program to Stimulate Competitive ResearchJapan Society for the Promotion of ScienceDeutsches Elektronen-SynchrotronNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaOffice of Polar ProgramsCollege of Engineering, Michigan State UniversityHelmholtz Alliance for Astroparticle PhysicsInstitute for Global Prominent Research, Chiba UniversityRWTH Aachen UniversityChiba UniversityKnut och Alice Wallenbergs StiftelseVillum FondenNational Research Foundation of KoreaFonds Wetenschappelijk OnderzoekMarsden FundBundesministerium für Bildung und ForschungSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Science FoundationBelgian Federal Science Policy OfficeDeutsche ForschungsgemeinschaftMichigan State UniversityNational Research FoundationWestern Canada Research GridFonds De La Recherche Scientifique - FNRSPolarforskningssekretariatetUniversity of OxfordCompute CanadaMarquette UniversityUniversity of Wisconsin-MadisonU.S. Department of EnergyVetenskapsrådet
Mots-clésCherenkov radiationMuonPhysicsNeutrinoAngular resolution (graph drawing)Parametrization (atmospheric modeling)PhotonNeutrino detectorNuclear physicsPhotomultiplierDetectorCherenkov detectorParticle physicsAnsatzEnergy (signal processing)OpticsNeutrino oscillation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract IceCube is a cubic-kilometer Cherenkov telescope operating at the South Pole. The main goal of IceCube is the detection of astrophysical neutrinos and the identification of their sources. High-energy muon neutrinos are observed via the secondary muons produced in charge current interactions with nuclei in the ice. Currently, the best performing muon track directional reconstruction is based on a maximum likelihood method using the arrival time distribution of Cherenkov photons registered by the experiment's photomultipliers. A known systematic shortcoming of the prevailing method is to assume a continuous energy loss along the muon track. However at energies >1 TeV the light yield from muons is dominated by stochastic showers. This paper discusses a generalized ansatz where the expected arrival time distribution is parametrized by a stochastic muon energy loss pattern. This more realistic parametrization of the loss profile leads to an improvement of the muon angular resolution of up to 20% for through-going tracks and up to a factor 2 for starting tracks over existing algorithms. Additionally, the procedure to estimate the directional reconstruction uncertainty has been improved to be more robust against numerical errors.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,927
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,246 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeAutre devis
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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