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Dokument Type: Doctoral Thesis
metadata.dc.title: Test of Lorentz invariance: exploiting the potential of air showers at ultra-high energy
Other Titles: Test der Lorentz-Invarianz: ausnutzen von ausgedehnten Luftschauern mit ultrahohen Energien
Authors: Dünkel, Fabian 
Institute: Center for Particle Physics 
Free keywords: Lorentz violation, Lorentz invariance, Cosmic ray, Air shower, Lorentz-Verletzung, Lorentzinvarianz, Kosmische Strahlung, Luftschauer
Dewey Decimal Classification: 530 Physik
GHBS-Clases: VEBK
UHXG
UHXD
Issue Date: 2024
Publish Date: 2024
Abstract: 
In extensive air showers induced by ultra-high-energy (UHE) cosmic rays, secondary particles are produced with energies far above those accessible by other means. These extreme energies can be used to search for new physics beyond the current Standard Model of particle physics. In this work, the effects of isotropic, nonbirefringent Lorentz violation in the photon sector are investigated. In the case of a photon velocity smaller than the maximum attainable velocity of standard Dirac fermions, vacuum Cherenkov radiation becomes possible. For photon velocities greater than the maximum attainable velocity of standard Dirac fermions, photon decay is introduced together with a change in the decay time of neutral pions. Implementing these Lorentz-violating effects in air-shower simulations, a significant reduction of the average atmospheric depth of the shower maximum ⟨Xmax⟩ is obtained in both cases. Based on measurements of ⟨Xmax⟩ and its shower-to-shower fluctuations σ(Xmax), a new two-sided bound on Lorentz violation exploiting the high energies of particles in air showers is presented. The impact of Lorentz violation on the number of muons in air showers is also discussed.

In ausgedehnten Luftschauern, die durch ultrahochenergetische kosmische Strahlung ausgelöst werden, werden Sekundärteilchen mit Energien erzeugt, die weit über denen liegen, die auf andere Weise erreichbar sind. Diese extremen Energien können zur Suche nach neuer Physik jenseits des aktuellen Standardmodells der Teilchenphysik genutzt werden. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen einer isotropen, nicht doppelbrechenden Verletzung der Lorentzinvarianz im Photonensektor untersucht. Im Falle einer Photonengeschwindigkeit, die kleiner ist als die maximal erreichbare Geschwindigkeit von Standard-Dirac-Fermionen, wird Vakuum-Cherenkov-Strahlung möglich. Bei Photonengeschwindigkeiten, die größer sind als die maximal erreichbare Geschwindigkeit von Standard-Dirac-Fermionen, wird Photonenzerfall zusammen mit einer Änderung der Zerfallszeit neutraler Pionen eingeführt. Durch die Implementierung dieser Lorentzinvarianzverletzenden Effekte in Luftschauersimulationen wird in beiden Fällen eine signifikante Reduzierung der durchschnittlichen atmosphärischen Tiefe des Schauermaximums ⟨Xmax⟩ ausgelöst. Mit Hilfe von Messungen von ⟨Xmax⟩ und den Schwankungen σ(Xmax) zwischen Luftschauern wird eine neue zweiseitige Grenze auf die Verletzung der Lorentzinvarianz aufgestellt, welche die hohen Energien von Teilchen in Luftschauern ausnutzt. Der Einfluss der Verletzung der Lorentzinvarianz auf die Anzahl der Myonen in Luftschauern wird ebenfalls diskutiert.
DOI: http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10580
URN: urn:nbn:de:hbz:467-27998
URI: https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2799
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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