天体物理学家分析了来自南极冰立方中微子观测站的公开数据。事实证明,望远镜记录的高能中微子通量中有很大一部分是银河系起源的,也就是说,它诞生于银河系。

银河系
文章发表在国际权威期刊《天体物理学杂志快报》上。银河系是我们螺旋星系的投影,它激励着全世界的科学家,而不仅仅是他们。你晚上出去——美女。银河系可见 - 数十亿颗恒星。我们的大房子。宇宙中有许多星系,但我们在这个星系中,所以它的光支配着其他星系。
但银河系不仅在肉眼可见的光谱中“发光”。随着向我们肉眼无法看到的更高能量的辐射过渡,河外源变得重要——虽然距离很远,但更强大。但即使在伽马射线中,银河也主宰着天空。除了来自单个物体的辐射外,高能宇宙射线与星际气体的相互作用也有贡献。
来自俄罗斯科学院核研究所(INR RAS)、俄罗斯科学院物理研究所(FIAN)、莫斯科物理技术研究所(MIPT)和马克斯·普朗克射电天文研究所的俄罗斯物理学家(MPIfR,德国)被银河系的中微子辐射所吸引。中微子是一种独特的基本粒子,可以毫无障碍地穿过物质,几乎不与其相互作用。
最近,中微子望远镜开始工作,它成功地发现了来自太空的高能中微子。美国的IceCube、我们的俄罗斯贝加尔湖中微子望远镜(也称为 Baikal-GVD 项目)、欧洲的 KM3NeT 是三台中微子望远镜,它们的数据被世界各地的物理学家分析。但他们仍然没有看到我们本土的辐射,这样一个家庭星系。尽管许多理论家年复一年地在说:拥有巨大磁场的恒星,就像入射的宇宙射线一样,能够诞生中微子。神秘!

颜色以伽马射线显示天空,清晰地描绘了银河平面。中微子到达的方向用白色圆圈表示。银河中心 ('GC') 标有星号。俄罗斯中微子望远镜 Baikal-GVD 对这个天空区域很敏感,能够从那里捕获中微子.
来自 INR 的俄罗斯科学院通讯院士 Sergey Troitsky 说:“不久前,Carpet-2 设施(位于 INR RAS 的 Baksan 中微子天文台)在高能量到达的同时探测到银河源的爆发-IceCube 登记的能量中微子。这是中微子实际上是在银河系中产生的第一个证据。但是一个中微子并不能证明这一点。这可能只是巧合。”
在他们的新文章中,一组科学家写道,他们已经设法探测到银河中微子辐射。该文章发表在国际权威期刊《天体物理学杂志快报》上,并通过以下地址向公众开放。FIAN 的 Alexander Plavin 博士描述了这种分析技术:“我们想知道从银河系平面来到地球的中微子是否比从其他方向更多?我们仔细搜集了十年观测的所有高能中微子登记案例,从中看到了银河。置信度达到 99.996%,这在中微子天体物理学中是非常罕见的,那里有很多不确定性,而且质量数据仍然很少。”
这一根本性的发现,一方面被期待已久,另一方面也带来了新的问题。虽然中微子集中在银河平面上,但并不是在一个狭窄的带中——中微子银河系的宽度原来是北斗七星桶的两倍长度。也许这表明中微子的很大一部分不仅诞生于我们的银河系,而且还诞生于它最近的区域。这还有待处理。
RAS 通信成员 Yuri Kovalev(FIAN 和 MIPT)总结道:“在北半球进行的新的、更现代的中微子实验——贝加尔湖-GVD 和 KM3NeT——将很快能够对他们的数据进行类似的分析,并研究银河系区域中心更详细。中微子望远镜记录了“脚下”的基本粒子,对于我们北方人来说,银河系的中心就在那里。同时,关注 IceCube 和 Baikal-GVD 数据,我们可以自信地说,中微子天空并不是那么简单——对天体物理学中微子通量的巨大贡献是由完全不同类别的来源(银河系和河外)产生的。