Fundamental physics with high-energy cosmic neutrinos today and in the future

被引:0
作者
Arguelles, Carlos A. [1 ]
Bustamante, Mauricio [2 ,3 ]
Kheirandish, Ali [4 ,5 ]
Palomares-Ruiz, Sergio [6 ]
Salvado, Jordi [7 ,8 ]
Vincent, Aaron C. [9 ,10 ]
机构
[1] MIT, Cambridge, MA 02139 USA
[2] Univ Copenhagen, Niels Bohr Int Acad, Copenhagen, Denmark
[3] Univ Copenhagen, DARK, Niels Bohr Inst, Copenhagen, Denmark
[4] Univ Wisconsin Madison, Dept Phys, Madison, WI USA
[5] Univ Wisconsin Madison, Wisconsin IceCube Particle Astrophys Ctr, Madison, WI USA
[6] CSIC Univ Valencia, Inst Fis Corpuscular, Valencia, Spain
[7] Univ Barcelona, Dept Fis Quant & Astrofis, Barcelona, Spain
[8] Univ Barcelona, Inst Ciencies Cosmos, Barcelona, Spain
[9] Queens Univ, Arthur B McDonald Canadian Astroparticle Phys Res, Dept Phys Engn Phys & Astron, Kingston, ON, Canada
[10] Perimeter Inst Theoret Phys, Waterloo, ON, Canada
来源
36TH INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE, ICRC2019 | 2021年
关键词
D O I
暂无
中图分类号
P1 [天文学];
学科分类号
0704 ;
摘要
The astrophysical neutrinos discovered by IceCube have the highest detected neutrino energies - from TeV to PeV - and likely travel the longest distances - up to a few Gpc, the size of the observable Universe. These features make them naturally attractive probes of fundamental particle-physics properties, possibly tiny in size, at energy scales unreachable by any other means. The decades before the IceCube discovery saw many proposals of particle-physics studies in this direction. Today, those proposals have become a reality, in spite of astrophysical unknowns. We will showcase examples of doing fundamental neutrino physics at these scales, including some of the most stringent tests of physics beyond the Standard Model. In the future, larger neutrino energies - up to tens of EeV - could be observed with larger detectors and further our reach.
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