Academic literature on the topic 'XENON1T'

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Journal articles on the topic "XENON1T"

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Ahlin, Daniel, Boris Bauermeister, Jan Conrad, Robert Gardner, Luca Grandi, Benedikt Riedel, Evan Shockley, et al. "The XENON1T Data Distribution and Processing Scheme." EPJ Web of Conferences 214 (2019): 03015. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921403015.

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Abstract:
The XENON experiment is looking for non-baryonic particle dark matter in the universe. The setup is a dual phase time projection chamber (TPC) filled with 3200 kg of ultra-pure liquid xenon. The setup is operated at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) in Italy. We present a full overview of the computing scheme for data distribution and job management in XENON1T. The software package Rucio, which is developed by the ATLAS collaboration, facilitates data handling on Open Science Grid (OSG) and European Grid Infrastructure (EGI) storage systems. A tape copy at the Centre for High Performance Computing (PDC) is managed by the Tivoli Storage Manager (TSM). Data reduction and Monte Carlo production are handled by CI Connect which is integrated into the OSG network. The job submission system connects resources at the EGI, OSG, SDSC’s Comet, and the campus HPC resources for distributed computing. The previous success in the XENON1T computing scheme is also the starting point for its successor experiment XENONnT, which starts to take data in autumn 2019.
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Di Gangi, Pietro. "The Xenon Road to Direct Detection of Dark Matter at LNGS: The XENON Project." Universe 7, no. 8 (August 23, 2021): 313. http://dx.doi.org/10.3390/universe7080313.

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Abstract:
Dark matter is a milestone in the understanding of the Universe and a portal to the discovery of new physics beyond the Standard Model of particles. The direct search for dark matter has become one of the most active fields of experimental physics in the last few decades. Liquid Xenon (LXe) detectors demonstrated the highest sensitivities to the main dark matter candidates (Weakly Interactive Massive Particles, WIMP). The experiments of the XENON project, located in the underground INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) in Italy, are leading the field thanks to the dual-phase LXe time projection chamber (TPC) technology. Since the first prototype XENON10 built in 2005, each detector of the XENON project achieved the highest sensitivity to WIMP dark matter. XENON increased the LXe target mass by nearly a factor 400, up to the 5.9 t of the current XENONnT detector installed at LNGS in 2020. Thanks to an unprecedentedly low background level, XENON1T (predecessor of XENONnT) set the world best limits on WIMP dark matter to date, for an overall boost of more than 3 orders of magnitude to the experimental sensitivity since the XENON project started. In this work, we review the principles of direct dark matter detection with LXe TPCs, the detectors of the XENON project, the challenges posed by background mitigation to ultra-low levels, and the main results achieved by the XENON project in the search for dark matter.
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Alfonsi, Matteo. "The XENON Dark Matter project: from XENON100 to XENON1T." Nuclear and Particle Physics Proceedings 273-275 (April 2016): 373–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2015.09.053.

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Persiani, Rino. "RESULTS FROM THE XENON100 EXPERIMENT." Acta Polytechnica 53, A (December 18, 2013): 555–59. http://dx.doi.org/10.14311/ap.2013.53.0555.

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Abstract:
The XENON program consists in operating and developing double-phase time projection chambers using liquid xenon as the target material. It aims to directly detect dark matter in the form of WIMPs via their elastic scattering off xenon nuclei. The current phase is XENON100, located at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), with a 62 kg liquid xenon target. We present the 100.9 live days of data, acquired between January and June 2010, with no evidence of dark matter, as well as the new results of the last scientific run, with about 225 live days. The next phase, XENON1T, will increase the sensitivity by two orders of magnitude.
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Davide, Ferella Alfredo. "Direct WIMP searches with XENON100 and XENON1T." EPJ Web of Conferences 95 (2015): 04019. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20159504019.

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Fieguth, Alexander. "Search for doubleβ-decays of124Xe with XENON100 & XENON1T." Journal of Physics: Conference Series 888 (September 2017): 012251. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/888/1/012251.

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Ni, Kaixuan, Jianyang Qi, Evan Shockley, and Yuehuan Wei. "Sensitivity of a Liquid Xenon Detector to Neutrino–Nucleus Coherent Scattering and Neutrino Magnetic Moment from Reactor Neutrinos." Universe 7, no. 3 (March 3, 2021): 54. http://dx.doi.org/10.3390/universe7030054.

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Abstract:
Liquid xenon is one of the leading targets to search for dark matter via its elastic scattering on nuclei or electrons. Due to their low-threshold and low-background capabilities, liquid xenon detectors can also detect coherent elastic neutrino–nucleus scattering (CEνNS) or neutrino–electron scattering. In this paper, we investigate the feasibility of a compact and movable liquid xenon detector with an active target mass of O(10∼100) kg and single-electron sensitivity to detect CEνNS from anti-neutrinos from a nuclear reactor. Assuming a single- and few-electron background rate at the level achieved by the XENON10/100 experiments, we expect a 5-σ detection of CEνNS with less than 400 kg-days of exposure. We further investigate the sensitivity of such a detector to neutrino magnetic moment with neutrino electron scattering. If an electronic recoil background rate of 0.01∼0.1 events/keV/kg/day above 1 keV can be achieved with adequate shielding, a liquid xenon detector can reach a neutrino magnetic moment sensitivity of 10−11μB, which would improve upon the current most-constraining laboratory limits from the GEMMA and Borexino experiments. Additionally, such a detector would be able to probe the region compatible with a magnetic moment interpretation of the low-energy excess electronic recoil events recently reported by XENON1T.
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Arias-Aragón, Fernando, Francesco D'Eramo, Ricardo Z. Ferreira, Luca Merlo, and Alessio Notari. "Cosmic imprints of XENON1T axions." Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2020, no. 11 (November 13, 2020): 025. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2020/11/025.

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Aprile, E., J. Aalbers, F. Agostini, M. Alfonsi, L. Althueser, F. D. Amaro, V. C. Antochi, et al. "The XENON1T data acquisition system." Journal of Instrumentation 14, no. 07 (July 24, 2019): P07016. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/14/07/p07016.

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Bhattacherjee, Biplob, and Rhitaja Sengupta. "XENON1T excess: Some possible backgrounds." Physics Letters B 817 (June 2021): 136305. http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136305.

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Dissertations / Theses on the topic "XENON1T"

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Toschi, Francesco. "Study of the electronic recoil background of the XENON1T experiment." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018. http://amslaurea.unibo.it/15785/.

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Abstract:
Uno dei principali protagonisti della caccia alla Materia Oscura è il Progetto XENON presso i LNGS, con l'obiettivo di rivelare le WIMP. Forti dell'esperienza proveniente dalle precedenti fasi del Progetto, l'attuale esperimento XENON1T è il primo che contiene circa 3.2 t di xenon liquido, di cui circa 2 t costituiscono la massa attiva della TPC a doppia fase. E questa è la prima TPC con massa attiva superiore a 1 t e con il più basso livello di fondo tra tutti gli esperimenti di questo tipo. Nel 2017, con un tempo di esposizione di soli 34.2 giorni, XENON1T ha ottenuto uno dei miglior limiti di esclusione per la sezione d'urto di interazione WIMP-nucleo non dipendente dallo spin. Nella prima parte del presente lavoro di tesi, verifico la possibilità che il neutron generator (NG), una sorgente di neutroni per la calibrazione della risposta del rivelatore ai rinculi nucleari (NR), possa essere una sorgente di fondo per il rivelatore essendo posizionato vicino alla TPC. Dalla stima del rate di eventi in presenza o meno del NG, nessuna differenza è stata osservata per gli eventi da rinculo elettronico (ER) a bassa energia. Successivamente alla valutazione dell'attività di U238 e Th232 nei materiali del NG, è possibile stimare il fondo indotto da neutroni radiogenici atteso dal NG: poiché risulta essere due ordini di grandezza inferiore a quanto atteso dai materiali di costruzione del rivelatore, può essere considerato un contributo trascurabile. Nella parte finale della tesi si presentano tutte le possibili sorgenti di fondo per eventi ER nel rivelatore di XENON1T e la simulazione, con il programma GEANT4, di tale fondo. In particolare, è esaminata e discussa la nuova implementazione della simulazione per il doppio decadimento beta dell'isotopo Xe136. Lo stato dell'arte del confronto delle simulazioni Monte Carlo con i dati reali è mostrato alla fine del lavoro di tesi: i risultati preliminari evidenziano una buona conoscenza del fondo dell'ER nel rivelatore XENON1T.
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Corasaniti, Maria. "Monte Carlo simulation of a neutron veto for the XENONnT experiment." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/13974/.

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Abstract:
XENON1T, located at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso, is currently the largest experiment for direct dark matter search. It consists of a dual phase TPC filled with 2 tonnes of xenon, and has completed the first science run in January 2017, obtaining the most stringent exclusion limits on the spin-independent WIMP- nucleon interaction cross section for WIMP masses above 10 GeV/c2, with a minimum of 7.7·10−47 cm2 for 35-GeV/c2 WIMPs at 90% confidence level. Currently the experiment is still in data acquisition and aims at a sensitivity of 1.6 · 10−47 cm2 for WIMP masses of 50 GeV/c2 in 2 t·y exposure. A next generation detector, called XENONnT, is already foreseen by the collaboration. It will have a larger TPC with an increased xenon target (∼ 6 t) which will improve the WIMP sensitivity by another order of magnitude. For this purpose, it also requires a very low background level. The expected neutron background for the new designed time projection chamber is ∼5 events in the 4 t fiducial volume, in the nominal 20 ton·year exposure. In this work we present a Monte Carlo simulation study of a Gd-loaded liquid scintillator neutron veto for the XENONnT experiment, with the goal of tagging the background events from radiogenic neutrons. Results indicate that, for a scintillating mixture with 0.1% of gadolinium by weight, and a light collection efficiency of ∼7%, we obtain a neutron rejection factor higher than 80%. This allows to reduce the neutron background by a factor ∼5, in order to be in full agreement with the background goal of the XENONnT experiment: <1 background event in the total exposure.
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Geis, Christopher Werner [Verfasser]. "The XENON1T water Cherenkov muon veto system and commissioning of the XENON1T Dark Matter experiment / Christopher Werner Geis." Mainz : Universitätsbibliothek Mainz, 2018. http://d-nb.info/116644936X/34.

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Rossi, Monica. "Studio delle interazioni dei neutroni nell'esperimento xenon1t." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amslaurea.unibo.it/6158/.

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Abstract:
La presenza di materia oscura nell'universo venne ipotizzata negli anni '30 a seguito di alcune anomalie nei risultati sperimentali ottenuti in astrofisica e cosmologia. La distribuzione di materia ottenuta non concordava infatti con i dati provenienti dalle osservazioni astronomiche e gli scienziati ipotizzarono l'esistenza di un tipo di materia, denominata appunto materia oscura, che interagisse debolmente con la radiazione elettromagnetica e fosse quindi interamente invisibile ai telescopi, sia che fossero a radiofrequenze che operanti nel campo del visibile o con raggi gamma e X, ma che producesse effetti gravitazionali. Nel corso degli anni si sono aggiunte ulteriori evidenze a sostegno dell'esistenza di materia oscura, provenienti anche dallo studio della cosmologia, e numerosi esperimenti (tra cui XENON, IGEX, DAMA/LIBRA) sono stati condotti per cercare di determinare tipo e massa delle particelle o la loro abbondanza (PLANCK). Il lavoro di questa tesi consiste in uno studio delle interazioni dei neutroni con lo xenon per l'esperimento XENON1T. I neutroni costituiscono un fondo particolarmente pericoloso per l'esperimento, in quanto producono uno scattering direttamente sul nucleo allo stesso modo delle particelle di materia oscura. Nel lavoro svolto sono state dapprima analizzate le caratteristiche delle singole interazioni con lo xenon contenuto nella camera, per poi passare ad uno studio più specifico sul comportamento dei neutroni prodotti dai fotomoltiplicatori del rivelatore. In seguito alle analisi svolte è stato possibile caratterizzare il fondo di neutroni in modo più preciso, permettendo di determinare alcuni criteri di selezione per il loro riconoscimento.
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Rocchetti, Arianna. "MonteCarlo simulation of the XENON1T experiment and first comparison with the Muon Veto data." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/13513/.

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Abstract:
L’esperimento XENON1T, in acquisizione dati presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, è una Time Projection Chamber (TPC) contenente 2 t di xeno liquido ed ha come obiettivo una sensibilità per sezioni d'urto WIMP-nucleone indipendenti dallo spin pari a 1.6 10^(-47) cm^(2), per WIMP di massa 50 GeV/c^(2), in 2 t y. A tale scopo è fondamentale la riduzione di tutte le sorgenti di fondo. Per abbattere il fondo esterno la TPC è inserita all'interno di un Muon Veto: una vasca cilindrica riempita di acqua, dotata di 84 fotomoltiplicatori (PMT) , che funge sia da schermo passivo contro la radiazione esterna (gamma e neutroni), sia da veto per i muoni grazie alla rivelazione della luce Cherenkov da essi prodotta in acqua. In questo lavoro presentiamo uno studio sulle configurazioni di trigger del Muon Veto e sulla sua efficienza. Lo studio è basato sul confronto di simulazioni Monte Carlo con i primi dati del rivelatore. Si ottiene un'efficienza del 99.5% per eventi di muone e del 43% per sciami generati da interazioni del muone nella roccia che circonda la sala sperimentale, e conseguente riduzione degli eventi di background attesi nell'attuale run scientifico a 1.3 10^(-3) eventi. È già previsto dalla collaborazione il futuro upgrade dell'esperimento: XENONnT. Uno studio sulle possibili geometrie della TPC di XENONnT è stato effettuato mediante simulazioni Monte Carlo. Tra le possibili migliorie apportabili a XENONnT vi è la sostituzione degli attuali sensori di luce con fotomoltiplicatori al silicio (SiPM). Le simulazioni mostrano che, mediante una copertura totale della TPC con i SiPM, si ha un aumento dell'efficienza nella collezione di luce (LCE) del 20%. La LCE è un parametro fondamentale per la rivelazione del segnale di luce (S1) nella TPC; in questa configurazione si raggiunge una soglia in energia per rinculi nucleari di circa 3 keV, aumentando in modo significativo la sensibilità dell'esperimento, in particolare per WIMP di piccola massa.
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Levy, Cecilia [Verfasser], and Christian [Akademischer Betreuer] Weinheimer. "Light propagation and reflection off teflon in liquid xenon detectors for the XENON100 and XENON1T dark matter experiments / Cecilia Levy ; Betreuer: Christian Weinheimer." Münster : Universitäts- und Landesbibliothek Münster, 2014. http://d-nb.info/113828226X/34.

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Girotti, Paolo. "Simulazione Monte Carlo del muon veto dell'esperimento XENON1T." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/12022/.

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Abstract:
Numerose osservazioni astrofisiche e cosmologiche compiute a partire dagli anni '30 confermano che circa il 26% dell'Universo è costituito da materia oscura. Tale materia ha la particolarità di interagire solo gravitazionalmente e, forse, debolmente: essa si presenta massiva e neutra. Tra le numerose ipotesi avanzate riguardanti la natura della materia oscura una delle più accreditate è quella delle WIMP (Weakly Interacting Massive Particle). Il progetto all'avanguardia nella ricerca diretta delle WIMP è XENON presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS). Tale esperimento è basato sulla diffusione elastica delle particelle ricercate su nuclei di Xeno: il rivelatore utilizzato è una TPC a doppia fase (liquido-gas). La rivelazione diretta di materia oscura prevede l'impiego di un rivelatore molto grande, a causa della piccola probabilità di interazione, e di ambienti a bassa radioattività naturale, per ridurre al minimo il rumore di fondo. Risulta necessario inoltre l'utilizzo di uno schermo attivo che individui particelle di alta energia, in particolare muoni cosmici, che possono produrre falsi segnali. È stato realizzato a tale scopo un sistema di Muon Veto composto da un grande cilindro d'acqua posto attorno alla TPC, equipaggiato con 84 fotorivelatori atti ad osservare i fotoni ottici emessi per effetto Čherenkov dai raggi cosmici. Il presente lavoro di tesi si colloca nell'ambito di un programma di simulazione Monte Carlo, creato per realizzare virtualmente l'esperimento XENON1T e per effettuare studi preliminari. Lo scopo di tale lavoro è stato quello di contribuire alla scrittura e alla verifica del codice di simulazione e allo studio di eventi di muoni cosmici da esso generati. L'analisi dati è stata effettuata scrivendo un programma in C++ in grado di analizzare i risultati forniti dal simulatore e di generare degli Event Display statici e dinamici per una visualizzazione efficace degli eventi.
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Massoli, Fabio Valerio <1987&gt. "The XENON1T experiment: Monte Carlo background estimation and sensitivity curves study." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/6776/.

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Abstract:
Despite the scientific achievement of the last decades in the astrophysical and cosmological fields, the majority of the Universe energy content is still unknown. A potential solution to the “missing mass problem” is the existence of dark matter in the form of WIMPs. Due to the very small cross section for WIMP-nuleon interactions, the number of expected events is very limited (about 1 ev/tonne/year), thus requiring detectors with large target mass and low background level. The aim of the XENON1T experiment, the first tonne-scale LXe based detector, is to be sensitive to WIMP-nucleon cross section as low as 10^-47 cm^2. To investigate the possibility of such a detector to reach its goal, Monte Carlo simulations are mandatory to estimate the background. To this aim, the GEANT4 toolkit has been used to implement the detector geometry and to simulate the decays from the various background sources: electromagnetic and nuclear. From the analysis of the simulations, the level of background has been found totally acceptable for the experiment purposes: about 1 background event in a 2 tonne-years exposure. Indeed, using the Maximum Gap method, the XENON1T sensitivity has been evaluated and the minimum for the WIMP-nucleon cross sections has been found at 1.87 x 10^-47 cm^2, at 90% CL, for a WIMP mass of 45 GeV/c^2. The results have been independently cross checked by using the Likelihood Ratio method that confirmed such results with an agreement within less than a factor two. Such a result is completely acceptable considering the intrinsic differences between the two statistical methods. Thus, in the PhD thesis it has been proven that the XENON1T detector will be able to reach the designed sensitivity, thus lowering the limits on the WIMP-nucleon cross section by about 2 orders of magnitude with respect to the current experiments.
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Rauch, Franz Ludwig [Verfasser], and Undagoitia Teresa [Akademischer Betreuer] Marrodan. "From Final Dark Matter Results and Background Shape Uncertainties in XENON100 to First Light in XENON1T / Franz Ludwig Rauch ; Betreuer: Teresa Marrodan Undagoitia." Heidelberg : Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017. http://d-nb.info/1178008754/34.

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Di, Gangi Pietro. "Study of the sensitivity of the XENON1T experiment with the profile likelihood method." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/8348/.

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Abstract:
Oggi sappiamo che la materia ordinaria rappresenta solo una piccola parte dell'intero contenuto in massa dell'Universo. L'ipotesi dell'esistenza della Materia Oscura, un nuovo tipo di materia che interagisce solo gravitazionalmente e, forse, tramite la forza debole, è stata avvalorata da numerose evidenze su scala sia galattica che cosmologica. Gli sforzi rivolti alla ricerca delle cosiddette WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), il generico nome dato alle particelle di Materia Oscura, si sono moltiplicati nel corso degli ultimi anni. L'esperimento XENON1T, attualmente in costruzione presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) e che sarà in presa dati entro la fine del 2015, segnerà un significativo passo in avanti nella ricerca diretta di Materia Oscura, che si basa sulla rivelazione di collisioni elastiche su nuclei bersaglio. XENON1T rappresenta la fase attuale del progetto XENON, che ha già realizzato gli esperimenti XENON10 (2005) e XENON100 (2008 e tuttora in funzione) e che prevede anche un ulteriore sviluppo, chiamato XENONnT. Il rivelatore XENON1T sfrutta circa 3 tonnellate di xeno liquido (LXe) e si basa su una Time Projection Chamber (TPC) a doppia fase. Dettagliate simulazioni Monte Carlo della geometria del rivelatore, assieme a specifiche misure della radioattività dei materiali e stime della purezza dello xeno utilizzato, hanno permesso di predire con accuratezza il fondo atteso. In questo lavoro di tesi, presentiamo lo studio della sensibilità attesa per XENON1T effettuato tramite il metodo statistico chiamato Profile Likelihood (PL) Ratio, il quale nell'ambito di un approccio frequentista permette un'appropriata trattazione delle incertezze sistematiche. In un primo momento è stata stimata la sensibilità usando il metodo semplificato Likelihood Ratio che non tiene conto di alcuna sistematica. In questo modo si è potuto valutare l'impatto della principale incertezza sistematica per XENON1T, ovvero quella sulla emissione di luce di scintillazione dello xeno per rinculi nucleari di bassa energia. I risultati conclusivi ottenuti con il metodo PL indicano che XENON1T sarà in grado di migliorare significativamente gli attuali limiti di esclusione di WIMPs; la massima sensibilità raggiunge una sezione d'urto σ=1.2∙10-47 cm2 per una massa di WIMP di 50 GeV/c2 e per una esposizione nominale di 2 tonnellate∙anno. I risultati ottenuti sono in linea con l'ambizioso obiettivo di XENON1T di abbassare gli attuali limiti sulla sezione d'urto, σ, delle WIMPs di due ordini di grandezza. Con tali prestazioni, e considerando 1 tonnellata di LXe come massa fiduciale, XENON1T sarà in grado di superare gli attuali limiti (esperimento LUX, 2013) dopo soli 5 giorni di acquisizione dati.
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Books on the topic "XENON1T"

1

Bertzeletou, Tina. Krypton, neon, xenon. Athēna: Diattōn, 1993.

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2

Holzer, Jenny. Jenny Holzer: Xenon. Küsnacht: Ink Tree Editions, 2001.

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3

Meersmann, Thomas, and Eike Brunner, eds. Hyperpolarized Xenon-129 Magnetic Resonance. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015. http://dx.doi.org/10.1039/9781782628378.

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4

Whittington, Mark R. Liquid xenon X-ray detector. Birmingham: University of Birmingham, 1986.

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5

Aprile, Elena. Development of a high resolution liquid xenon imaging telescope for medium energy gamma-ray astrophysics: Annual status report for NASA grant NAGW-2013. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1992.

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6

Patterson, Michael J. 5-kW xenon ion thruster lifetest. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1991.

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7

Rawlin, Vincent K. Xenon ion propulsion for orbit transfer. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1990.

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8

Patterson, Michael J. Derated ion thruster design issues. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1991.

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9

Patterson, Michael J. Performance of 10-kW class xenon ion thrusters. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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10

Patterson, Michael J. Performance of 10-kW class xenon ion thrusters. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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Book chapters on the topic "XENON1T"

1

Aprile, Elena. "The Xenon1T Dark Matter Search Experiment." In Springer Proceedings in Physics, 93–96. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7241-0_14.

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2

Mukhopadhyay, Sujoy. "Xenon." In Encyclopedia of Earth Sciences Series, 1497–500. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39312-4_202.

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3

Mukhopadhyay, Sujoy. "Xenon." In Encyclopedia of Earth Sciences Series, 1–4. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39193-9_202-1.

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4

Gooch, Jan W. "Xenon." In Encyclopedic Dictionary of Polymers, 817. New York, NY: Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_12917.

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5

Scovell, Paul. "The Xenon100 Detector." In Springer Proceedings in Physics, 87–91. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7241-0_13.

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6

Mukhopadhyay, Sujoy. "Xenon Isotopes." In Encyclopedia of Earth Sciences Series, 1500–1508. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39312-4_203.

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7

Mukhopadhyay, Sujoy. "Xenon Isotopes." In Encyclopedia of Earth Sciences Series, 1–8. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39193-9_203-1.

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8

Bardin, Vadim Viktorovich, and Yuri L’vovich Yagupolskii. "Xenon Difluoride." In New Fluorinating Agents in Organic Synthesis, 1–34. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-74763-2_1.

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9

Williamson, Stanley M., Friedrich O. Sladky, and Neil Bartlett. "Xenon Difluoride." In Inorganic Syntheses, 147–51. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2007. http://dx.doi.org/10.1002/9780470132425.ch31.

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10

Lutar, Karel, Andrej Šmalc, Boris Žemva, and Scott A. Kinkead. "Xenon Tetrafluoride." In Inorganic Syntheses, 4–6. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2007. http://dx.doi.org/10.1002/9780470132609.ch2.

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Conference papers on the topic "XENON1T"

1

ALFONSI, MATTEO. "The XENON Dark Matter programme: from XENON100 to XENON1T." In VIII International Workshop on the Dark Side of the Universe. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2013. http://dx.doi.org/10.22323/1.161.0047.

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2

Pierre, Maxime. "Neutrinoless double beta decay search in XENON1T and XENONnT." In 37th International Cosmic Ray Conference. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2021. http://dx.doi.org/10.22323/1.395.0540.

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3

Selvi, Marco. "XENON1T results from 1 tonne×year WIMP search." In Neutrino Oscillation Workshop. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2019. http://dx.doi.org/10.22323/1.337.0094.

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4

Levy, Cecilia. "Shield design for the XENON1T experiment at LSM." In Identification of Dark Matter 2010. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2011. http://dx.doi.org/10.22323/1.110.0004.

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5

Riedel, Benedikt, Boris Bauermeister, Lincoln Bryant, Jan Conrad, Patrick de Perio, Robert W. Gardner, Luca Grandi, et al. "Distributed Data and Job Management for the XENON1T Experiment." In PEARC '18: Practice and Experience in Advanced Research Computing. New York, NY, USA: ACM, 2018. http://dx.doi.org/10.1145/3219104.3219155.

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6

Messina, Marcello. "Latest results of 1 tonne x year Dark Matter Search with XENON1T." In 2nd World Summit: Exploring the Dark Side of the Universe. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2018. http://dx.doi.org/10.22323/1.335.0017.

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7

Kahlhoefer, Felix. "Axion-like particles and dark photons - hints from XENON1T and stellar cooling." In 40th International Conference on High Energy physics. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2021. http://dx.doi.org/10.22323/1.390.0635.

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8

Diglio, Sara. "XENON1T: the start of a new era in the search for Dark Matter." In 11th International Workshop Dark Side of the Universe 2015. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2016. http://dx.doi.org/10.22323/1.268.0032.

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9

Selvi, Marco. "Study of the performances of the shield and muon veto of the XENON1T experiment." In Identification of Dark Matter 2010. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2011. http://dx.doi.org/10.22323/1.110.0053.

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10

Cardoso, Joao, Bruno Antunes, Miguel Silva, Alfio Rizzo, Marie-Cecile Piro, Sergej Schneider, Michael Murra, et al. "Experience with a Slow Control system based on industrial process control hardware and software for the XENON1T dark matter search." In 2016 IEEE-NPSS Real Time Conference (RT). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/rtc.2016.7543178.

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Reports on the topic "XENON1T"

1

Kirby, Jr, McDermott James, Kang John, Montrose Myong, and Bruce. Documenting Xenon's Page_Alloc Module. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, December 2007. http://dx.doi.org/10.21236/ada475989.

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2

Hayes, James C., Warren Harper, Mark Panisko, and Matthew W. Cooper. Xenon International Overview. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), June 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1472068.

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3

Xia, T., S. Morgan, Y.-Y. Jau, and W. Happer. Investigation of Metastable Xenon. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, November 2008. http://dx.doi.org/10.21236/ada488591.

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4

Hayes, James C., James H. Ely, Derek A. Haas, Warren W. Harper, Tom R. Heimbigner, Charles W. Hubbard, Paul H. Humble, et al. Requirements for Xenon International. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), December 2015. http://dx.doi.org/10.2172/1122330.

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5

Hayes, James C., and James H. Ely. Requirements for Xenon International. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), September 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1095446.

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6

Barbaritis, Joseph K., and Paul T. King. Xenon Feed System Progress. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, January 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada454564.

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7

Raftery, M. Daniel. Optical pumping and xenon NMR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), November 1991. http://dx.doi.org/10.2172/10138720.

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8

Alarcon, Ricardo, Septimiu Balascuta, Drew Alton, Elena Aprile, Karl-Ludwig Giboni, Tom Haruyama, Rafael Lang, et al. Multi-Ton Argon and Xenon. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), January 2009. http://dx.doi.org/10.2172/993871.

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9

Swanson, Alaina M., and Carlos O. Escobar. Xenon Doping of Liquid Argon. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), July 2019. http://dx.doi.org/10.2172/1614729.

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10

Vanier, P. E., and L. Forman. Xenon Gamma Detector Project Support. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 2008. http://dx.doi.org/10.2172/933062.

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