Поиск публикаций  |  Научные конференции и семинары  |  Новости науки  |  Научная сеть
Новости науки - Комментарии ученых и экспертов, мнения, научные блоги
Реклама на проекте

Новый взгляд на Млечный Путь с помощью нейтрино

Friday, 30 June, 19:06, poisknews.ru
Ученые сделали первое изображение Млечного Пути с помощью нейтрино. Эти субатомные частицы с чрезвычайно низкой массой не имеют электрического заряда и легко проходят через газ, пыль и даже звезды на пути от мест их возникновения к детекторам на Земле. Высокоэнергетические нейтрино проносятся по всему космосу, но откуда они берутся, обычно остается загадкой. Теперь, объединив искусственный интеллект и данные, собранные в течение десяти лет с помощью детектора IceCube в Антарктиде, исследователи обнаружили первые доказательства того, что высокоэнергетические нейтрино исходят изнутри Млечного Пути, и нанесли эти частицы на изображение плоскости галактики. Это первый случай, когда наша галактика была изображена с помощью чего-либо, кроме света. Карта включает предположения о конкретных источниках высокоэнергетических нейтрино в Млечном Пути, которые могут быть остатками прошлых взрывов сверхновых звезд, ядрами разрушившихся сверхгигантских звезд или другими пока еще неопознанными объектами, сообщает команда в журнале Science от 30 июня. Но для того, чтобы четко выделить такие объекты из данных, необходимы дополнительные исследования. Ранее лишь несколько высокоэнергетических нейтрино были отслежены до их потенциальных мест рождения, которые находятся за пределами Млечного Пути. Среди них два, которые, как оказалось, исходят от черных дыр, разрывающих свои звезды-компаньоны, и другие — от высокоактивной галактики, известной как блазар. «В настоящее время мы совершенно однозначно наблюдаем нейтрино как из галактического, так и из внегалактического пространства», — говорит физик Кейт Шолберг из Университета Дьюка. «Нам еще многое предстоит узнать, и может быть очень интересно выяснить, как выглядит Вселенная глазами нейтрино». Нейтринная астрономия потенциально может позволить нам увидеть далекие объекты так, как это не могут сделать никакие другие телескопы. Это происходит потому, что нейтрино могут пересекать огромные пространства, не поглощаясь и не отклоняясь. Рентгеновские лучи, гамма-лучи, оптический свет и заряженные частицы, составляющие космические лучи, напротив, могут быть отклонены или поглощены по пути, что может скрыть их происхождение. Для физика Наоко Курахаши Нейлсон из Дрексельского университета в Филадельфии карта, составленная ею и ее командой, является последним вкладом в изменение нейтринной науки. В прошлом нейтринные обсерватории, такие как IceCube, не предоставляли таких видов звездного неба, какие предоставляют телескопы, использующие оптический свет, рентгеновское или гамма-излучение. «Когда я только пришел в IceCube, — говорит Курахаши Нейлсон, — я использовал воздушные кавычки, когда произносил фразу «нейтринная астрономия». «Я больше так не делаю…., потому что мы начинаем что-то прояснять». Три способа составления карты Млечного Пути На этих трех снимках Млечный Путь виден в видимом свете (вверху), в гамма-лучах (в середине) и в высокоэнергетических нейтрино (внизу). Эта первая в истории карта на основе частиц составлена на основе данных, собранных с помощью огромного детектора IceCube, установленного глубоко в антарктическом льду. Пыль заслоняет часть карты видимого света, а гамма-лучи могут исходить от различных источников. Нейтрино позволяют точно определить места, где высокоэнергетические космические лучи, исходящие от останков сверхновых, ядер разрушившихся звездных гигантов и других пока еще неизвестных источников, взаимодействуют с пылью в галактике, создавая нейтрино. neutrino-2-scaled.jpg Недостатком нейтрино является то, что их очень трудно обнаружить. Проект IceCube является огромным, в том числе и для преодоления этой проблемы. Он состоит из 5160 датчиков, расположенных в кубическом массиве со стороной в один километр, погруженном глубоко в антарктический лед. Большой размер аппарата увеличивает шансы увидеть крошечную толику нейтрино, летящих через пространство от Млечного Пути и других мест в космосе. Из 100 000 или около того нейтрино, которые ученые IceCube наблюдают каждый год, некоторые оставляют длинные следы в детекторе, которые потенциально указывают на то, откуда пришли нейтрино. Однако многие сигналы нейтрино в IceCube известны как каскадные события. Они вызывают всплески света в детекторе, но не раскрывают происхождение нейтрино так хорошо, как следы. «Это данные, которые мы раньше выбрасывали с точки зрения астрономии, — говорит Курахаши Нейлсон. В данных все еще есть информация, указывающая на то, откуда приходят нейтрино. Но трудно определить перспективные каскады в сотнях тысяч бессмысленных, фоновых событий, которые собрал IceCube». Курахаши Нейлсон решил взяться за эту задачу и проанализировать данные о каскадах IceCube за десятилетие с помощью системы искусственного интеллекта, известной как нейронная сеть. «Вы можете обучить нейронные сети определять, какие события стоит сохранить, а какие события больше похожи на фон», — говорит Курахаши Нейлсон. Этот подход Курахаши Нейлсон впервые применила в 2017 году и постоянно совершенствовала его, пока ей и ее коллегам не удалось определить нейтрино, использованные в новой карте. «Это впечатляющий анализ, и вполне возможно, что методы еще не доведены до предела», — говорит Шолберг. «Очевидно, что предстоит проделать еще много работы, но очень интересно увидеть, что основные ожидания (о нейтрино Млечного Пути) подтвердились. Это важный шаг вперед в понимании частиц высоких энергий». The post Новый взгляд на Млечный Путь с помощью нейтрино appeared first on Поиск - новости науки и техники.
Читать полную новость с источника 

Комментарии (0)