Ошибка _selectel_forbidden_access

ОФНЯдерная физика Physics of Atomic Nuclei

  • ISSN (Print) 0044-0027
  • ISSN (Online) 3034-6282

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОИСКА АСТРОФИЗИЧЕСКИХ НЕЙТРИНО В ГЛУБОКОВОДНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ BAIKAL-GVD

Код статьи
S3034628225050022-1
DOI
10.7868/S3034628225050022
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 88 / Номер выпуска 5
Страницы
400-410
Аннотация
Представлен обзор экспериментальных результатов глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD гигатонного размера за время его строительства с 2016 г. по настоящее время, 2025 г. По данным Baikal-GVD за 6 лет наблюдений получено подтверждение на уровне более 5σ присутствия астрофизической компоненты в диффузном потоке нейтрино, измеренном в каскадных событиях в области энергий ТэВ—ПэВ. Обсуждаются спектральный анализ выделенных высокоэнергичных нейтрино, галактическое происхождение нейтрино с энергией выше 200 ТэВ, первые результаты в ограничении потока космогенных нейтрино и анализ данных в режиме реального времени по программе мультимессенджер.
Ключевые слова
высокие энергии нейтрино нейтринные телескопы мультимессенджер
Дата публикации
01.02.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. G. Zatsepin and V. Kuzmin, Письма в ЖЭТФ 4, 114 (1966) |ГЕТР Lett. 4, 78 (1966)]
  2. 2. K. Greisen, Phys. Rev. Lett. 16, 748 (1966); https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.16.748
  3. 3. V. Berezinsky and G. Zatsepin, Phys. Lett. B 28, 423 (1969); https://doi.org/10.1016/0370-2693 (69)90341-4
  4. 4. Ж.-А. М. Джилкибаев, Г. В. Домогацкий, О. В. Суворова, УФН 185, 531 (2015); doi: 10.3367/UFNr.0185.201505j.0531 |Phys. Usp. 58, 495 (2015)]
  5. 5. A. D. Avrorin, A. V. Avrorin, V. Aynutdinov, R. Bannasch, I. Belolaptikov, D. Bogorodsky, V. Brudanin, N. Budnev, I. Danilchenko, G. Domogatsky, A. Doroshenko, A. Dyachok, Zh. Dzhilkibaev, S. Fialkovsky, A. Gafarov, O. Gaponenko, et al., Nucl. Part. Phys. Proc. 273, 314 (2016); https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2015.09.044
  6. 6. А. В. Аврорин, А. Д. Аврорин, В. М. Айнутдинов, Р. Баннаш, З. Бардачова, И. А. Белолаптиков, В. Б. Бруданин, Н. М. Буднев, А. Р. Гафаров, К. В. Голубков, Н. С. Горшков, Т. И. Гресь, Р. Дворницкий, Г. В. Домогацкий, А. А. Дорошенко, Ж.-А. М. Джилкибаев, В. Я. Дик и др., ЯФ 83, 511 (2020); doi: 10.31857/S0044002720060045 [Phys. At. Nucl. 83, 916 (2020)]
  7. 7. V. Berezinsky, in Proceedings of the International Conference Neutrino 77 (1977), p. 177
  8. 8. A. Plavin, Yu. Y. Kovalev, Yu. A. Kovalev, and S. Troitsky, Astrophys. J. 894, 101 (2020); doi: 10.3847/1538-4357/ab86b6d
  9. 9. The IceCube, Fermi-LAT, MAGIC, AGILE, ASAS-SN, HAWC, H.E.S.S, INTEGRAL, Kanata, Kiso, Kapteyn, Liverpool telescope, Subaru, Swift/NuSTAR, VERITAS, VLA/17B-403 teams, Science 361, eaat1378 (2018); doi: 10.1126/science.aat1378
  10. 10. S. Aiello et al. (KM3NeT Collab.), Nature 638, 376 (2025); Nature 640, E3 (Erratum) (2025); https://doi.org/10.1038/s41586-024-08543-1
  11. 11. S. L. Glashow, J. Iliopoulos, and L. Maiani, Phys. Rev. D 2, 1285 (1970); https://doi.org/10.1103/PhysRevD.2.1285
  12. 12. A. Neronov, F. Oikonomou, and D. Semikoz, arXiv: 2502.12986 [astro-ph.HE]; https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.12986
  13. 13. https://ligo.org
  14. 14. A. V. Avrorin et al. (Baikal-GVD Collab.), JETP 134, 399 (2022); https://doi.org/10.1134/S1063776122040148
  15. 15. V. M. Aynutdinov et al. (Baikal-GVD Collab.), Phys. At. Nucl. 86, 989 (2023); https://link.springer.com/article/10.1134/S1063778824010101
  16. 16. Zh.-A.M. Dzhilkibaev et al. (Baikal-GVD Collab.), Phys. At. Nucl. 86, 995 (2023); https://link.springer.com/article/10.1134/S1063778824010162
  17. 17. A. V. Avrorin et al. (Baikal-GVD Collab.), Instrum. Exp. Tech. 63, 551 (2020); doi: 10.1134/S0020441220040107
  18. 18. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), Phys. At. Nucl. 84, 1600 (2021); doi: 10.1134/S1063778821090064
  19. 19. A.V. Avrorin et al. (Baikal-GVD Collab.), Astron. Lett. 47, 94 (2021); https://doi.org/10.1134/S1063773721200018
  20. 20. O.V. Suvorova et al. (Baikal-GVD Collab.), PoS (ICRC2021) 946; https://doi.org/10.22323/1.395.0946
  21. 21. B. Shaybonov et al. (Baikal-GVD Collab.), PoS (ICRC2017) 1046; https://doi.org/10.22323/1.301.1046
  22. 22. A.A. Semeniuk et al. (Baikal-GVD Collab.), Phys. Part. Nucl. Lett. 21, 774 (2024); doi: 10.1134/S1547477124701322
  23. 23. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), Commun. Comput. Inf. Sci. 2241, EISSN 1865-0937 (2024)
  24. 24. M.N. Sorokovikov et al. (Baikal-GVD Collab.), PoS(ICRC2021) 1094; doi: https://doi.org/10.22323/1.395.1094
  25. 25. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), Phys. Rev. D 107, 042005 (2023); https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.042005
  26. 26. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), arXiv: 2507.01893 [astro-ph.HE]; https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.01893
  27. 27. M.G. Aartsen et al. (IceCube Collab.), Science 342, 1242856 (2013); doi: 10.1126/science.1242856
  28. 28. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), PoS(ICRC2021) 1144; https://doi.org/10.22323/1.395.1144
  29. 29. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), PoS(ICRC2023) 987; https://doi.org/10.22323/1.444.0987
  30. 30. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), Eur. Phys. J. C 81, 1025 (2021); https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09825-y
  31. 31. G.B. Safronov et al. (Baikal-GVD Collab.), PoS (ICRC2025) 1162
  32. 32. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 526, 942 (2023); https://doi.org/10.1093/mnras/stad2641
  33. 33. Yu. Yu. Kovalev, A.V. Plavin, and S.V. Troitsky, Astrophys. J. Lett. 940, L41 (2022); doi: 10.3847/2041-8213/aaclaae
  34. 34. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 527, 8784 (2024); https://doi.org/10.1093/mnras/stad3653
  35. 35. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), Astrophys. J. 982, 73 (2025); https://doi.org/10.3847/1538-4357/adb630
  36. 36. M. Ackermann, M. Bustamante, L. Lu, N. Otte, M.H. Reno, S. Wissel, M. Ackermann, S.K. Agarwalla, J. Alvarez-Muñiz, R.A. Batista, C.A. Argüelles, M. Bustamante, B.A. Clark, A. Cummings, S. Das, V. Decome, et al., J. High Energy Astrophys. 36, 55 (2022); https://doi.org/10.1016/j.jheap.2022.08.001
  37. 37. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), arXiv: 2507.05769 [astro-ph.HE], acc. PRD
  38. 38. Zh.-A.M. Dzhilkibaev, M.N. Sorokovikov, O.V. Suvorova, and S.V. Troitsky (Baikal-GVD Collab.), PoS(ICRC2025) 1186; https://pos.sissa.it/501/1186
  39. 39. V.A. Allakhverdyan et al. (Baikal-GVD Collab.), J. Phys.: Conf. Ser. 2984, 012023 (2025); doi: 10.1088/1742-6596/2984/1/012023
  40. 40. Zh.-A.M. Dzhilkibaev and O. Suvorova (Baikal-GVD Collab.), ATel 15112 (2021); https://www.astronomerstelegram.org
  41. 41. A.D. Avrorin et al. (Baikal-GVD Collab.), JETP Lett. 108, 787 (2018); https://doi.org/10.1134/S0021364018240025
  42. 42. LVK Collab., https://gracedb.ligo.org/superevents/S250206dm/
  43. 43. Jessie Thwaites at IceCube, https://gen.nasa.gov/circulars/39428
  44. 44. Amanda M. Cook for the CHIME/FBR Collab., ATel 17021 (2025)
  45. 45. LVK Collab., https://gracedb.ligo.org/superevents/S231014r/
  46. 46. V. Ya. Dik and O. Suvorova (Baikal-GVD Collab.), PoS(ICRC2025) 921; https://pos.sissa.it/501/921
  47. 47. Zhi-Peng Ma and Kai Wang, Astrophys. J. 970 (2), 127 (2024); doi: 10.3847/1538-4357/ad5678
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека