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<mods:abstract>Eine Reduktion der nat ̈urlichen Hintergrundstrahlung ist notwendig f ̈ur jedes Experiment auf der&#xd;
Suche nach seltenen Ereignissen, z.B. die Suche nach dem neutrinolosen doppelten Betazerfall&#xd;
wie es das Large Enriched Germanium Experiment for Neutrinoless Double Beta Decay (LE-&#xd;
GEND) tut. Eine erfolgreiche Technik zur Reduktion der Hintergrundstrahlung ist die Pulsform-&#xd;
Diskrimination, die verschiedene Arten von Strahlung unterscheiden und damit unerw ̈unschte&#xd;
Ereignisse aussortieren kann. Ereignisse werden dabei in erw ̈unschte Single Site Events (SSE)&#xd;
und unerw ̈unschte Multi Site Events (MSE) klassifiziert. Diese Technik basiert auf einem sehr&#xd;
guten Verst ̈andnis wie die Pulse im Detektor zustandekommen. Ein guter Vertreter der SSEs&#xd;
in LEGEND ist das Doppel-Autrittsereignis nach Paarbildung durch ein γ-Quant von z.B. der&#xd;
2614 MeV γ Linie von 232Th. Ein derartiges Ereignis beginnt mit Paarbildung im Detektor. Das&#xd;
Elektron und das Positron deponieren ihre kinetische Energie von gesamt 1592 keV im Detektor&#xd;
und anschließend annihiliert das Positron mit einem Elektron des Detektors. Dabei werden zwei&#xd;
γ Quanten mit einer Energie von jeweils 511 keV produziert, die entgegengesetzt voneinander&#xd;
emittiert werden. Verlassen beide Quanten den Detektor ohne Wechselwirkung, besteht das Si-&#xd;
gnal im Detektor nur aus der Energiedeposition von Elektron und Positron in einem kleinen&#xd;
r ̈aumlichen Volumen. Eine solche Signatur h ̈atte auch ein neutrinoloser doppelter Betazerfall.&#xd;
Diese Arbeit behandelt den Aufbau und Test eines Teststandes um das Interaktionsvolumen&#xd;
und die Pulsform solcher Doppel-Austrittsereignisse zu messen. Dies f ̈uhrt idealerweise zu einem&#xd;
besseren Verst ̈andnis der Pulsformen und damit vielleicht zu neuartigen Formen der Pulsform-&#xd;
Diskrimination. Insbesondere k ̈onnen damit bestehende Pulsform-Simulationen verifiziert wer-&#xd;
den. Zur weiteren Reduktion der nat ̈urlichen Hintergrundstrahlung behandelt diese Arbeit auch einen Teil der Inbetriebnahme des Cherenkov-Myon-Vetos f ̈ur LEGEND-200.</mods:abstract>
<mods:abstract>Background reduction is crucial for low background experiments as for example those search-&#xd;
ing for the neutrinoless double beta decay like the Large Enriched Germanium Experiment for&#xd;
Neutrinoless Double Beta Decay (LEGEND). A successful technique for background reduction&#xd;
is pulse shape discrimination, which can discriminate different kinds of radiation and therefore&#xd;
assort unwanted events. The events are categorized in desired single-site events (SSE) and un-&#xd;
wanted multi-site events (MSE). This technique relies on a good understanding of how the pulse&#xd;
shapes are formed. A good proxy for SSEs in LEGEND is the double escape event from a γ ray&#xd;
with 2614.5 keV due to the decay of 208Tl. Such an event starts with pair production inside of the&#xd;
detector. The electron causes an energy deposition of 1592 keV in the detector and the positron&#xd;
annihilates with another electron into two γ rays with energies of 511 keV. If both these γ rays&#xd;
leave the detector, a double escape event occurs and the electron is the only energy deposition in&#xd;
the detector. The energy deposition inside of the detector happens in a small volume due to the&#xd;
very short reach of the electron. This thesis covers the setup and use of a test stand to measure&#xd;
pulse shapes as a function of interaction region for such double escape events. This may lead to a&#xd;
better understanding of the pulse shapes and therefore a new kind of pulse shape discrimination&#xd;
in the future. Most importantly existing pulse shape simulations can be verified. For further&#xd;
background reduction this thesis also covers part of the commissioning of the Cherenkov muon&#xd;
veto for LEGEND-200.</mods:abstract>
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<mods:title>Setup and proof-of-concept of a test stand for High Purity Germanium spectroscopy detectors</mods:title>
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