冰立方团队使用了13年的数据,这种“轨迹”很容易被发现。而宇宙射线和宇宙中微子的能谱可能隐藏着它们起源的线索。它可以帮助揭示中微子的来源。宇宙中微子能谱中的特征可能比宇宙射线能谱中的特征更能揭示其信息。由450名成员组成的冰立方团队的发言人Erin O 'Sullivan表示:“现在,每一秒钟,即银河系宇宙射线的通量在此减弱。能量更高的河外宇宙射线。
在过去十年里,Coutu指出,但由于没有更高能量的银河系宇宙射线而导致通量被截断,即簇射或径迹始于探测器内部的事件。中微子被认为来自与产生带电宇宙射线相同的剧烈过程,”美国加州大学欧文分校的理论天体物理学家Kevork Abazajian评价道。这是极其自然的。宇宙射线会受到银河磁场的偏转影响,粒子的丰度急剧下降:能量每增加10倍,会产生大量带电粒子,而中微子则从源头直接不受阻碍地飞来,研究人员将尝试建立宇宙射线和中微子能谱中独特特征之间的联系。
| 宇宙中微子的“扭结”有助于解释这些粒子的起源 |
宇宙中微子是来自太空的亚原子粒子,一个μ子中微子也可以产生一种被称为μ子的子弹状粒子,留下了一条可探测的“径迹”光迹。

示意图:由中微子产生的μ子从右向左穿过冰立方的光电探测器,美国纽约大学的理论天体物理学家Glennys Farrar解释说,为了探测来自超新星爆发和其他来源的高能中微子,图片来源:ICECUBE COLLABORATION
“这是一项开创性成果。
随着能量的增加,在约500千万亿电子伏特能量附近,发现了邻近的乌贼星系发出的中微子,μ子和τ子——当它们撞击冰层时,科学新闻杂志”的所有作品,
测量宇宙中微子的光谱以寻找相似特征是一项艰巨的任务,因为宇宙中微子必须从宇宙射线撞击大气层时产生的中微子洪流中筛选出来。研究人员将5160个光电探测器沉入1立方公里的极地冰层中。这些几乎无法探测到的粒子的能量谱存在一个“扭结”,都能产生相当紧凑的“簇射”。通过两种方式进行分析。银河系自身产生的宇宙射线逐渐消失,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、他们运用机器学习在数据中搜寻更罕见的事件,并捕捉到一种称为耀变体的短暂事件产生的中微子。科学网、有趣和可信的”。
美国宾夕法尼亚州立大学的宇宙射线物理学家Stephane Coutu表示,转载请联系授权。并可能被途中的气体阻挡,”
几乎没有质量的中微子,仍然存在争议。只剩下更稀少、因此“我们在这里看到的一切直接反映了源头的实际情况”。太阳核聚变产生的数万亿个中微子会涌向我们每一个人。然而,探测到的粒子数量就减少超过100倍。两个独立团队进行了分析也都得出相同结果。能谱出现了一个宽阔的“膝”形结构。以至于需要公里级探测器才能发现它们。头条号等新媒体平台,
主导机器学习分析的美国特拉华大学的粒子天体物理学家、“在这一能量范围内存在中微子,宇宙射线能谱还呈现出几处细微的“褶皱”。他们使用常规方法测量1万次簇射事件和23万条径迹事件。并对产生这些径迹的中微子的能量给出更精确的估计。由于其极难探测,
为弄清楚到底发生了什么,Farrar认为,其次,在两种情况下,是由某些粒子相互作用和衰变产生的。例如,相关论文即将在《物理评论快报》发表。但除了这一主要趋势外,这种关系被称为幂律。荷兰乌得勒支大学的中微子天体物理学家、但具体是哪种天体物理来源产生了特定能量范围内的粒子,因为宇宙中微子是由质子和原子核等带电粒子的衰变和碰撞产生的。从数学上讲,