Vývoj algoritmu pro rekonstrukci lineárních drah částic v SuperNEMO detektoru
Development of an algorithm for linear particle track reconstruction in SuperNEMO detector
Typ dokumentu
bakalářská prácebachelor thesis
Autor
Tomáš Křižák
Vedoucí práce
Macko Miroslav
Oponent práce
Mašlárová Dominika
Studijní obor
Matematické inženýrstvíStudijní program
Aplikace přírodních vědInstituce přidělující hodnost
katedra matematikyPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
Hmotnost neutrina je jednou z největších otevřených otázek moderní částicové fyziky. Aby bylo možné změřit jeho hmotnost, spoléhá mnoho experimentů na měření poločasu takzvaného bezneutrinového dvojného beta rozpadu (0νββ). Experiment SuperNEMO vyniká v oblasti 0νββ díky svému jedinečnému "tracko-calo" designu, který slibuje nesrovnatelné možnosti redukce pozadí oproti jiným přístupům. K dosažení jeho plného potenciálu je však zapotřebí výkonného algoritmu pro rekonstrukci drah částic, který umožní hledaný rozpad detekovat. V rámci předložené práce jsme vyvinuli první verzi softwaru pro rekonstrukci drah založeného na aplikaci Legendrovy transformace. V této práci demonstrujeme jeho sílu a možnosti vylepšení. The mass of the neutrino is one of the biggest open questions in modern particle physics. In order to measure its mass, many experiments rely on measuring the half-life of a predicted decay called neutrinoless double beta decay (0νββ). The SuperNEMO experiment stands out in the field of 0νββ thanks to its unique "tracko-calo" design, which promises background rejection capabilities unmatched by other approaches. However, to reach its full potential, a powerful reconstruction algorithm is needed in order to detect the elusive decay. Withing the presented work, we have developed the first version of the reconstruction software based on the application of the Legendre transform. In the thesis we demonstrate its power and the opportunities for improvement.
Kolekce
- Bakalářské práce - 14101 [339]