Pulse Shape Discrimination in CUPID-Mo using Principal Component Analysis
R. Huang
,
E. Armengaud
(1)
,
C. Augier
(2)
,
A.S. Barabash
,
F. Bellini
,
G. Benato
,
A. Benoit
(3)
,
M. Beretta
,
L. Bergé
(4)
,
J. Billard
(2)
,
Yu.A. Borovlev
,
Ch. Bourgeois
(4)
,
V.B. Brudanin
,
P. Camus
(5)
,
L. Cardani
,
N. Casali
,
A. Cazes
(2)
,
M. Chapellier
(4)
,
F. Charlieux
(2)
,
M. de Combarieu
(6)
,
I. Dafinei
,
F.A. Danevich
,
M. de Jesus
(2)
,
T. Dixon
,
L. Dumoulin
(4)
,
K. Eitel
,
F. Ferri
(1)
,
B.K. Fujikawa
,
J. Gascon
(2)
,
L. Gironi
,
A. Giuliani
(4)
,
V.D. Grigorieva
,
M. Gros
(1)
,
E. Guerard
(4)
,
D.L. Helis
(1)
,
H.Z. Huang
,
J. Johnston
,
A. Juillard
(2)
,
H. Khalife
(4)
,
M. Kleifges
,
V.V. Kobychev
,
Yu.G. Kolomensky
,
S.I. Konovalov
,
P. Loaiza
(4)
,
L. Ma
,
E.P. Makarov
,
P. de Marcillac
(4)
,
R. Mariam
(4)
,
L. Marini
,
S. Marnieros
(4)
,
D. Misiak
(2)
,
X.-F. Navick
(1)
,
C. Nones
(1)
,
E. Olivieri
(4)
,
J.L. Ouellet
,
L. Pagnanini
,
P. Pari
(6)
,
L. Pattavina
,
B. Paul
(1)
,
M. Pavan
,
H. Peng
,
G. Pessina
,
S. Pirro
,
D.V. Poda
(4)
,
O.G. Polischuk
,
E. Previtali
,
Th. Redon
(4)
,
S. Rozov
,
C. Rusconi
,
V. Sanglard
(2)
,
J.A. Scarpaci
(4)
,
K. Schäffner
,
B. Schmidt
,
Y. Shen
,
V.N. Shlegel
,
B. Siebenborn
,
V. Singh
,
C. Tomei
,
V.I. Tretyak
,
V.I. Umatov
,
L. Vagneron
(2)
,
M. Velázquez
(7)
,
M. Weber
,
B. Welliver
,
L. Winslow
,
M. Xue
,
E. Yakushev
,
M.M. Zarytskyy
,
A.S. Zolotarova
(4)
1
IRFU -
Institut de Recherches sur les lois Fondamentales de l'Univers
2 IP2I Lyon - Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon
3 NEEL - HELFA - Hélium : du fondamental aux applications
4 IJCLab - Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie
5 NEEL - Cryo - Cryogénie
6 IRAMIS - Institut Rayonnement Matière de Saclay (DRF)
7 SIMaP - Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés
2 IP2I Lyon - Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon
3 NEEL - HELFA - Hélium : du fondamental aux applications
4 IJCLab - Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie
5 NEEL - Cryo - Cryogénie
6 IRAMIS - Institut Rayonnement Matière de Saclay (DRF)
7 SIMaP - Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés
R. Huang
- Fonction : Auteur
E. Armengaud
- Fonction : Auteur
- PersonId : 980046
- IdRef : 117614165
A.S. Barabash
- Fonction : Auteur
F. Bellini
- Fonction : Auteur
G. Benato
- Fonction : Auteur
M. Beretta
- Fonction : Auteur
Yu.A. Borovlev
- Fonction : Auteur
V.B. Brudanin
- Fonction : Auteur
L. Cardani
- Fonction : Auteur
N. Casali
- Fonction : Auteur
I. Dafinei
- Fonction : Auteur
F.A. Danevich
- Fonction : Auteur
T. Dixon
- Fonction : Auteur
K. Eitel
- Fonction : Auteur
B.K. Fujikawa
- Fonction : Auteur
L. Gironi
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V.D. Grigorieva
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H.Z. Huang
- Fonction : Auteur
J. Johnston
- Fonction : Auteur
M. Kleifges
- Fonction : Auteur
V.V. Kobychev
- Fonction : Auteur
Yu.G. Kolomensky
- Fonction : Auteur
S.I. Konovalov
- Fonction : Auteur
L. Ma
- Fonction : Auteur
E.P. Makarov
- Fonction : Auteur
L. Marini
- Fonction : Auteur
J.L. Ouellet
- Fonction : Auteur
L. Pagnanini
- Fonction : Auteur
L. Pattavina
- Fonction : Auteur
M. Pavan
- Fonction : Auteur
H. Peng
- Fonction : Auteur
G. Pessina
- Fonction : Auteur
S. Pirro
- Fonction : Auteur
O.G. Polischuk
- Fonction : Auteur
E. Previtali
- Fonction : Auteur
S. Rozov
- Fonction : Auteur
C. Rusconi
- Fonction : Auteur
K. Schäffner
- Fonction : Auteur
- PersonId : 742300
- IdHAL : jean-antoine-scarpaci
- IdRef : 087196514
B. Schmidt
- Fonction : Auteur
Y. Shen
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V.N. Shlegel
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B. Siebenborn
- Fonction : Auteur
V. Singh
- Fonction : Auteur
C. Tomei
- Fonction : Auteur
V.I. Tretyak
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V.I. Umatov
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M. Weber
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B. Welliver
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L. Winslow
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M. Xue
- Fonction : Auteur
E. Yakushev
- Fonction : Auteur
M.M. Zarytskyy
- Fonction : Auteur
Résumé
CUPID-Mo is a cryogenic detector array designed to search for neutrinoless double-beta decay (0νββ) of 100Mo. It uses 20 scintillating 100Mo-enriched Li2MoO4 bolometers instrumented with Ge light detectors to perform active suppression of α backgrounds, drastically reducing the expected background in the 0νββ signal region. As a result, pileup events and small detector instabilities that mimic normal signals become non-negligible potential backgrounds. These types of events can in principle be eliminated based on their signal shapes, which are different from those of regular bolometric pulses. We show that a purely data-driven principal component analysis based approach is able to filter out these anomalous events, without the aid of detector response simulations.