Mögliche IceCube Abschlussarbeiten

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  Logo des IceCube Experiments Urheberrecht: The IceCube Collaboration

Detektorentwicklung

  • Entwicklung von abbildenden Luft-Cherenkov-Teleskopen (IceAct) zur Messung von Luftschauern an der Oberfläche
  • Entwicklung von Messplätzen und Tests optischer Sensoren für die IceCube-Erweiterung
  • Entwicklung akustischer Sensoren für die Verbesserte Kalibration von IceCube und zur erweiterten Neutrinomessung

Analyse und Methoden

  • Anisotropiestudien der registrierten Neutrinoereignisse
  • Untersuchung gemessener hochenergetischer Neutrinos
  • Teststudien zur Effizienz der Datenselektion am Südpol
  • Entwicklung und Test neuer Analyse- und Rekonstruktions-Algorithmen

Weitere Themen nach Vereinbarung

  • Literatur-Recherchen
  • Simulationsstudien
  • theoretische Arbeiten
  • etc...

Beispiele für mögliche Bachelorarbeiten im Jahr 2020 sind (Detektorentwicklung, Analyse, Monte-Carlo, Computing, Theorie):

  1. IceAct: Test von Luft-Cherenkov Teleskopen für die Oberflächeninstrumentierung von IceCube (D)
  2. IceAct: Analyse der 2019 Daten vom Südpol (Luftschauer-Messung und Kalibrationsdaten) (A/D)
  3. IceCube: Untersuchung neuer Kalibrationsmethoden für die Geometrie von IceCube (D/A/M)
  4. IceCube: Aufbau eines PMT Messplatzes und vergleichende PMT Tests für das IceCube Upgrade (D/A)
  5. IceCube: Verbesserung von Analysemethoden für die Identifikation und Rekonstruktion von Neutrinos (A/M/C)
  6. IceCube: Test von Verbesserungen durch Machine-Learning Methoden für die Messung astrophysikalischer Neutrinos (A/M/C)
  7. IceCube: Entwicklung schneller Computing-Methoden für die Analyse von Neutrino-Himmelskarten (A/M/C)
  8. IceCube: Daten-Simulations Vergleiche für die Suche nach langsamen magnetischen Monopolen (A/M/C)
  9. IceCube: Test systematischer Effekte auf die Richtungsgenauigkeit von Neutrinos (A/M/C)

Beispiele für mögliche Masterarbeiten im Jahr 2020 (Detektorentwicklung, Analyse, Monte-Carlo, Computing, Theorie, Unblinding):

  1. IceAct: Analysis of the 2019 South Pole data: Coincidences with IceCube and IceTop (A/M/C)
  2. IceAct: Event-reconstruction with Machine Learning (A/M/C)
  3. IceAct: Improvement of detector simulation and comparison to experimental data (A/M/C)
  4. IceAct: Measurement of the Cosmic Ray composition (A/M/C)
  5. IceCube-Gen2: PMT characterization for the IceCube Upgrade (D)
  6. IceCube-Gen2: Development of an acoustic Module for the IceCube Upgrade (D)
  7. IceCube: Development of a Web-based event display for IceCube (C)
  8. IceCube: Geometry calibration using trilateration with a global likelihood method (D/M/C)
  9. IceCube-Gen2: Sensitivity study of a future IceCube-Gen2 observatory (M/A)
  10. IceCube-Gen2: Electronic testing and developing for calibration modules (D)
  11. IceCube: Search for slowly moving particles (monopoles and Q-Balls) in IceCube (A/M/U)
  12. IceCube: Seasonal variation of atmospheric neutrinos and correlation with climate data (A/M/U)
  13. IceCube: Development of an unbinned likelihood method for the cosmic neutrino measurement (M/C)
  14. IceCube: Observation of the shadow of the moon in Cosmic Rays, search for the sun-excess and -shadow at high energies. Calibration of the angular resolution (A/M/C)
  15. IceCube: Analysis of the pointing accuracy of the highest energy neutrinos (A/M/C)
  16. IceCube: Search for directional cross-correlations of measured neutrinos with Ultra-High-Energy Cosmic Rays (A/M/C)
  17. IceCube: Improvement of astrophysical neutrino measurements with machine learning (A/M/C/U)
  18. IceCube: Analysis of systematic uncertainties in atmospheric neutrino data (A/M)
  19. IceCube: Test of dark matter models in observed astrophysical neutrinos (A/M/U)

Beispiele für in den vergangenen Jahren abgeschlossene Abschlussarbeiten finden Sie hier.