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dc.contributor.author
Torres Peralta, Ticiano Jorge  
dc.contributor.author
Molina, Maria Graciela  
dc.contributor.author
Otiniano, L.  
dc.contributor.author
Asorey, Hernán Gonzalo  
dc.contributor.author
Sidelnik, Iván Pedro  
dc.contributor.author
Taboada, A.  
dc.contributor.author
Mayo García, R.  
dc.contributor.author
Rubi Montero, A. J.  
dc.contributor.author
Dasso, Sergio Ricardo  
dc.date.available
2024-01-19T15:44:40Z  
dc.date.issued
2023-10  
dc.identifier.citation
Torres Peralta, Ticiano Jorge; Molina, Maria Graciela; Otiniano, L.; Asorey, Hernán Gonzalo; Sidelnik, Iván Pedro; et al.; Particle classification in the LAGO water Cherenkov detectors using clustering algorithms; Elsevier Science; Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipament; 1055; 10-2023; 1-5  
dc.identifier.issn
0168-9002  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/224332  
dc.description.abstract
The Latin American Giant Observatory (LAGO) is a ground-based observatory studying solar or high-energy astrophysics transient events. LAGO takes advantage of its distributed network of Water Cherenkov Detectors (WCDs) in Latin America as a tool to measure the secondary particle flux reaching the ground. These secondary particles are produced during the interaction between the modulated cosmic rays flux and the atmosphere. The LAGO WCDs are sensitive to secondary charged particles, high energy photons through pair creation and Compton scattering, and even neutrons thanks to, e.g., the deuteration of protons in the water volume. The pulse shape generated by these particles depends on several factors, such as the detector geometry, the water purity, the sensor response, or the reflectivity and diffusivity of the inner coating. Due to the decentralized nature of LAGO, these properties are different for each node. Additionally, the pulse shape depends on the convolution between the response of the central photomultiplier (PMT) to individual photons and the time distribution of the Cherenkov photons reaching the PMT. Typically, a WCD gives pulses with a sharp rise time (∼10ns) and a longer decay time (∼70ns). In this work, the WCD data used is acquired using the original LAGO data-acquisition system that digitizes pulses at a sampling rate of 40 MHz and 10 bits resolution on time windows of 400ns. Here, we apply unsupervised machine learning techniques to find patterns in the WCDs data and subsequently create groups, through clustering, that can be used to provide particle separation. We use data acquired from an individual WCD, showing that density-based clustering algorithms are suitable for automatic particle separation producing good candidate groups. Improved separation would help LAGO to reconstruct in situ the properties of primary cosmic rays flux. These results open the possibility to deploy machine learning-based models in our distributed detection network for onboard data analysis as an operative prototype, allowing detectors to be installed at very remote sites.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Elsevier Science  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
CLUSTERING  
dc.subject
MACHINE LEARNING  
dc.subject
OPTICS  
dc.subject
WATER CHERENKOV DETECTOR  
dc.subject.classification
Física Atómica, Molecular y Química  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.subject.classification
Física de Partículas y Campos  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Particle classification in the LAGO water Cherenkov detectors using clustering algorithms  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2024-01-18T15:11:37Z  
dc.journal.volume
1055  
dc.journal.pagination
1-5  
dc.journal.pais
Países Bajos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: Torres Peralta, Ticiano Jorge. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Molina, Maria Graciela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología; Argentina. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Italia  
dc.description.fil
Fil: Otiniano, L.. Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial; Perú  
dc.description.fil
Fil: Asorey, Hernán Gonzalo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Sidelnik, Iván Pedro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Gerencia de Ingeniería Nuclear (CAB). División Neutrones y Reactores; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Taboada, A.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Mayo García, R.. Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas;  
dc.description.fil
Fil: Rubi Montero, A. J.. Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas;  
dc.description.fil
Fil: Dasso, Sergio Ricardo. Consejo Nacional de Investigaciónes Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Astronomía y Física del Espacio. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Astronomía y Física del Espacio; Argentina  
dc.journal.title
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipament  
dc.rights.embargoDate
2024-04-19  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168900223005478  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168557