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- W3196815732 abstract "Das Ziel direkter Detektionsexperimenten liegt darin atomare Streuungsprozesse dunkler Materie Teilchen zu messen. Diese Masterarbeit beschaftigt sich mit der Nachweisbarkeit von dunkler Materie, mit besonderem Fokus auf Weakly Interacting Massive Particles (WIMPs) mit Massen unterhalb der GeV-Skala. Im kosmologischen Standardmodel sind WIMPs gravitativ an Galaxien gebunden und bewegen sich mit nichtrelativistischen Geschwindigkeiten im Orbit, wodurch elastische Streuungsprozessen mit Atomen induziert werden. Fur Dunkle Materie Teilchen in der Grosenordnung von etwa 100GeV kommt es zu Impulsubertragungen von etwa (100 MeV) oder weniger. Die Streuungsprozesse konnen durch Ionisation, Szintillation und Warmeerzeugung in den Detektoren nachgewiesen werden. In dieser Arbeit beschreiben wir Ionisatierungsprozesse eines Elektrons durch Streuung von dunklen Materie an isolierten Atomen. Dies ist der sogenannte Migdal-Effekt. Die Arbeit befasst sich mit der Berechnung der Starke dieses Ionisationssignals unter Verwendung von Elektronenwellenfunktionen, die aus verschiedenen numerischen Methoden erhalten wurden, wie Hartree-Fock-Wellenfunktionen, Coulomb-Wellenfunktionen, ebenen Wellen usw. Der Migdal-Effekt wird fur verschiedene Atome wie Xe, I, Ge und Ar berechnet. Die erhaltenen Ergebnisse werden verwendet, um die Wahrscheinlichkeit solcher Streuungsprozesse zu schatzen und sie mit den Ergebnissen herkommlicher Flussig-Xenon-Detektoren, wie beispielsweise Xenon1T, zu vergleichen." @default.
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