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2024 article

High-dimensional Bayesian likelihood normalisation for CRESST's background model

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Rattachement africain : de, at, it, pt, sk, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Using CaWO4 crystals as cryogenic calorimeters, the CRESST experiment searches for nuclear recoils caused by the scattering of potential Dark Matter particles. A reliable identification of a potential signal crucially depends on an accurate background model. In this work, we introduce an improved normalisation method for CRESST's model of electromagnetic backgrounds, which is an important technical step towards developing a more accurate background model. Spectral templates based on Geant4 simulations are normalised via a Bayesian likelihood fit to experimental background data. Contrary to our previous work, no explicit assumption of partial secular equilibrium is required a priori, which results in a more robust and versatile applicability. This new method also naturally considers the correlation between all background components. Due to these purely technical improvements, the presented method has the potential to explain up to 82.7 % of the experimental background within [1 keV,40 keV], an improvement of at most 18.6 % compared to our previous method. The actual value is subject to ongoing validations of the included physics.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High-dimensional Bayesian likelihood normalisation for CRESST's background model
Date Crossref
01/11/2024
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Max Planck Institute for Physics pays non établi dans la notice
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  • TU Wien pays non établi dans la notice
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  • Institute of High Energy Physics pays non établi dans la notice
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  • Istituto Nazionale di Fisica Nucleare pays non établi dans la notice
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  • University of Coimbra pays non établi dans la notice
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  • Comenius University Bratislava pays non établi dans la notice
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  • Walther Meissner Institute pays non établi dans la notice
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  • Technical University of Munich pays non établi dans la notice
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  • University of Tübingen pays non établi dans la notice
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  • University of Oxford Department of Physics pays non établi dans la notice
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  • Gran Sasso Science Institute pays non établi dans la notice
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  • Max-Planck-Institut für Physik pays non établi dans la notice
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Max Planck Institute for Physics, TU Wien et Institute of High Energy Physics, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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