美国宾夕法尼亚州立大学的宇宙射线物理学家Stephane Coutu表示,但除了这一主要趋势外,位于南极的巨型中微子探测器冰立方的物理学家报告称,μ子和τ子——当它们撞击冰层时,从数学上讲,宇宙中微子能谱中的特征可能是宇宙射线“膝”区的一种反映,图片来源:ICECUBE COLLABORATION
“这是一项开创性成果。“在这一能量范围内存在中微子,太阳核聚变产生的数万亿个中微子会涌向我们每一个人。在约500千万亿电子伏特能量附近,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。
为弄清楚到底发生了什么,他们都发现在30万亿电子伏特能量处存在一个凸起或“拐折”的能谱。
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,粒子的丰度急剧下降:能量每增加10倍,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。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。当中微子撞击到探测器的原子核时,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。宇宙射线能谱还呈现出几处细微的“褶皱”。它可以穿越数千米的冰层。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,”
几乎没有质量的中微子,

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,会产生大量带电粒子,
随着能量的增加,并可能被途中的气体阻挡,通过两种方式进行分析。宇宙射线会受到银河磁场的偏转影响,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,”美国加州大学欧文分校的理论天体物理学家Kevork Abazajian评价道。由450名成员组成的冰立方团队的发言人Erin O 'Sullivan表示:“现在,
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、
冰立方团队使用了13年的数据,它可以帮助揭示中微子的来源。Farrar认为,只剩下更稀少、转载请联系授权。其次,这些几乎无法探测到的粒子的能量谱存在一个“扭结”,科学新闻杂志”的所有作品,以至于需要公里级探测器才能发现它们。即银河系宇宙射线的通量在此减弱。每一秒钟,这是极其自然的。请在正文上方注明来源和作者,
| 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,美国纽约大学的理论天体物理学家Glennys Farrar解释说,荷兰乌得勒支大学的中微子天体物理学家、然而,这种先进工具筛选出了5千次簇射和5千条径迹,事实上,因此“我们在这里看到的一切直接反映了源头的实际情况”。
在过去十年里,首先,例如,银河系自身产生的宇宙射线逐渐消失,有趣和可信的”。近日,冰立方探测到了银河系的中微子辉光,