Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Хальцену за решающий вклад в ...
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Хальцену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Он стал единственным лауреатом и получит всю сумму награды — 12 млн шведских крон. Часть вторая — финал. Высокоэнергетические частицы этого типа способны возникать возле активных галактических ядер, при взрывах звёзд и в других экстремальных областях космоса. В 2013 году команда IceCube представила первые убедительные доказательства регистрации нейтрино космического происхождения. Через несколько лет объём данных позволил уверенно заявить об обнаружении частиц, пришедших из-за пределов Солнечной системы. Работа установки требует отделять крайне редкие сигналы из далёкого космоса от огромного количества фоновых событий. Ежедневно детекторы регистрируют более 100 млн частиц, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли. Кроме того, несколько сотен атмосферных нейтрино в сутки достигают обсерватории, пройдя сквозь планету из Северного полушария. Сейчас исследователи пытаются установить конкретные объекты, где рождаются частицы сверхвысоких энергий. Одним из наиболее перспективных кандидатов считается активная галактика NGC 1068, известная как M77. IceCube зарегистрировал 79 событий, направление которых совпадает с её положением. Однако этих данных пока недостаточно для окончательного подтверждения источника. В последние годы установка зафиксировала высокоэнергетические нейтрино из Млечного Пути. Предполагается, что они возникают при столкновениях космических лучей с атомами разреженного межзвёздного газа. Главное преимущество такого способа наблюдений заключается в возможности исследовать области Вселенной, недоступные традиционной астрономии. Свет и гамма-излучение могут поглощаться веществом, пылью или ослабевать при движении через космос. Нейтрино способны проходить через подобные препятствия и приносить информацию непосредственно из глубины экстремальных астрофизических процессов. Развитие этого направления началось ещё во второй половине XX века. В 1960-х годах Рэймонд Дэвис-младший зарегистрировал нейтрино от Солнца. Позднее группа Масатоси Косибы в японской обсерватории Kamiokande научилась определять направление их движения. В 1987 году Kamiokande зарегистрировала поток нейтрино от сверхновой в Большом Магеллановом Облаке. Одновременно подобные сигналы были зафиксированы установками в США и СССР. За развитие нейтринной астрофизики Дэвис и Косиба получили Нобелевскую премию по физике в 2002 году. В 2015 году награду получили Такааки Кадзита и Артур Макдональд за открытие нейтринных осцилляций, доказавших, что эти частицы способны переходить из одного типа в другой и обладают массой. IceCube продолжил эту научную линию, превратив высокоэнергетические нейтрино в полноценный инструмент исследования далёкого космоса. Работа проекта продолжается. Следующее поколение обсерватории IceCube-Gen2 должно охватить около восьми кубических километров антарктического льда. Другие нейтринные телескопы создаются на Байкале, в Средиземном море, Южно-Китайском море и у западного побережья Канады. В этих проектах в качестве среды для регистрации частиц используется вода. Фрэнсис Хальцен родился 23 марта 1944 года в бельгийском Тинене. Докторскую степень получил в 1969 году в Лёвенском католическом университете, после чего продолжил научную карьеру в США. На момент присуждения премии он является профессором Университета Висконсина в Мэдисоне. Подписаться на канал · Поддержать канал