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dc.date.accessioned 2024-08-16T12:49:50Z
dc.date.available 2024-08-16T12:49:50Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168597
dc.description.abstract En este trabajo estudiamos la señal esperada de partículas de materia oscura en detectores terrestres. En particular, nos centramos en la técnica de detección directa, basada en el estudio de la dispersión de partículas de materia oscura con los núcleos del detector. Para el cálculo, hemos considerado un modelo de materia oscura, la ubicación geográfica del detector y el fondo de neutrinos del sitio. En este trabajo, hemos calculado la tasa de detección esperada y las modulaciones anuales y diurnas relativas a la detección de WIMPs. Realizamos predicciones para la señal esperada en experimentos ubicados en ANDES (Agua Negra DeepExperimental Site), que se construirá en San Juan, Argentina. También consideramos una función de respuesta y una eficiencia similar al detector XenonlT para obtener una aproximación de la señal más realista. Hoy en día solo existen dos detectores directos de materia oscura planeados para instalarse en el hemisferio sur, por lo que resulta crucial comenzar a modelar las señales y los fondos esperados para el laboratorio ANDES. es
dc.description.abstract This work studies the expected signal of dark matter particles in terrestrial detectors. In particular, we focus on the direct detection technique, based on the study of the scattering of dark matter particles by a nucleus in a detector. In the calculation, we have considered the dark matter model, the geographical location of the detector, and the neutrino background for the site. In this work, we have computed the expected detection rate and annual and diurnal modulations concerning the detection of WIMPs. The signal predictions were carried out for experiments that may be performed in the planned new underground facility ANDES (Agua Negra DeepExperimental Site), to be built in San Juan, Argentina. We also consider a response function and an efficiency similar to the XenonlT detector to get a more realistic signal approximation. There are only two direct dark matter detectors planned to settle in the Southern Hemisphere to this day. Therefore, it is crucial to start modeling the signals and backgrounds to define the characteristics that improve dark matter detection in the ANDES laboratory. en
dc.format.extent 217-219 es
dc.language en es
dc.subject astroparticle physics es
dc.subject dark matter es
dc.title Dark matter signal for the future ANDES laboratory en
dc.type Articulo es
sedici.identifier.issn 1669-9521 es
sedici.creator.person Fushimi, Keiko Juliana es
sedici.creator.person Sáez, María Manuela es
sedici.creator.person Mosquera, Mercedes Elisa es
sedici.creator.person Civitarese, Enrique Osvaldo es
sedici.subject.materias Ciencias Astronómicas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Asociación Argentina de Astronomía es
sedici.subtype Articulo es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.relation.event LXIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía (Córdoba, 25 al 29 de octubre de 2021) es
sedici.description.peerReview peer-review es
sedici.relation.journalTitle Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía es
sedici.relation.journalVolumeAndIssue vol. 63 es


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