天體物理學家分析了來自南極冰立方中微子觀測站的公開數據。事實證明,望遠鏡記錄的高能中微子通量中有很大一部分是銀河系起源的,也就是說,它誕生於銀河系。

銀河系
文章發表在國際權威期刊《天體物理學雜誌快報》上。銀河系是我們螺旋星系的投影,它激勵着全世界的科學家,而不僅僅是他們。你晚上出去——美女。銀河系可見 - 數十億顆恆星。我們的大房子。宇宙中有許多星系,但我們在這個星系中,所以它的光支配着其他星系。
但銀河系不僅在肉眼可見的光譜中「發光」。隨着向我們肉眼無法看到的更高能量的輻射過渡,河外源變得重要——雖然距離很遠,但更強大。但即使在伽馬射線中,銀河也主宰着天空。除了來自單個物體的輻射外,高能宇宙射線與星際氣體的相互作用也有貢獻。
來自俄羅斯科學院核研究所(INR RAS)、俄羅斯科學院物理研究所(FIAN)、莫斯科物理技術研究所(MIPT)和馬克斯·普朗克射電天文研究所的俄羅斯物理學家(MPIfR,德國)被銀河系的中微子輻射所吸引。中微子是一種獨特的基本粒子,可以毫無障礙地穿過物質,幾乎不與其相互作用。
最近,中微子望遠鏡開始工作,它成功地發現了來自太空的高能中微子。美國的IceCube、我們的俄羅斯貝加爾湖中微子望遠鏡(也稱為 Baikal-GVD 項目)、歐洲的 KM3NeT 是三台中微子望遠鏡,它們的數據被世界各地的物理學家分析。但他們仍然沒有看到我們本土的輻射,這樣一個家庭星系。儘管許多理論家年復一年地在說:擁有巨大磁場的恆星,就像入射的宇宙射線一樣,能夠誕生中微子。神秘!

顏色以伽馬射線顯示天空,清晰地描繪了銀河平面。中微子到達的方向用白色圓圈表示。銀河中心 ('GC') 標有星號。俄羅斯中微子望遠鏡 Baikal-GVD 對這個天空區域很敏感,能夠從那裡捕獲中微子.
來自 INR 的俄羅斯科學院通訊院士 Sergey Troitsky 說:「不久前,Carpet-2 設施(位於 INR RAS 的 Baksan 中微子天文台)在高能量到達的同時探測到銀河源的爆發-IceCube 登記的能量中微子。這是中微子實際上是在銀河系中產生的第一個證據。但是一個中微子並不能證明這一點。這可能只是巧合。」
在他們的新文章中,一組科學家寫道,他們已經設法探測到銀河中微子輻射。該文章發表在國際權威期刊《天體物理學雜誌快報》上,並通過以下地址向公眾開放。FIAN 的 Alexander Plavin 博士描述了這種分析技術:「我們想知道從銀河系平面來到地球的中微子是否比從其他方向更多?我們仔細搜集了十年觀測的所有高能中微子登記案例,從中看到了銀河。置信度達到 99.996%,這在中微子天體物理學中是非常罕見的,那裡有很多不確定性,而且質量數據仍然很少。」
這一根本性的發現,一方面被期待已久,另一方面也帶來了新的問題。雖然中微子集中在銀河平面上,但並不是在一個狹窄的帶中——中微子銀河系的寬度原來是北斗七星桶的兩倍長度。也許這表明中微子的很大一部分不僅誕生於我們的銀河系,而且還誕生於它最近的區域。這還有待處理。
RAS 通信成員 Yuri Kovalev(FIAN 和 MIPT)總結道:「在北半球進行的新的、更現代的中微子實驗——貝加爾湖-GVD 和 KM3NeT——將很快能夠對他們的數據進行類似的分析,並研究銀河系區域中心更詳細。中微子望遠鏡記錄了「腳下」的基本粒子,對於我們北方人來說,銀河系的中心就在那裡。同時,關注 IceCube 和 Baikal-GVD 數據,我們可以自信地說,中微子天空並不是那麼簡單——對天體物理學中微子通量的巨大貢獻是由完全不同類別的來源(銀河系和河外)產生的。