Лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года стал создатель антарктической нейтринной обсерватории Фрэнсис Хальцен
Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию Фрэнсису Хальцену (Francis Halzen) из Висконсинского университета в Мадисоне (University of Wisconsin–Madison), США, «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения». Ice Cube – подземная обсерватория, это один кубический километр льда в Антарктиде, в котором находится 5160 чувствительных фотонных детекторов. Они нужны для улавливания следов Черенковского излучения, возникающего при прохождении через ледяную среду заряженных частиц, а частицы могут возникнуть в том случае, если космические нейтрино столкнутся с ядром атома вещества среды. Сопровождающую это явление вспышку света могут зафиксировать датчики, установленные в прозрачном леднике. С помощью подобных обсерваторий - в их числе Байкальская нейтринная обсерватория, входящая в Глобальную нейтринную сеть (Global Neutrino Network) - исследователи могут регистрировать трудноуловимые, редко взаимодействующие с материальной Вселенной нейтрино, которые возникают в ходе процессов с колоссальным выделением энергии в далеком космосе. Идею использовать для детектирования нейтрино по Черенковскому излучению глубокие природные водоемы высказал в 1960 году академик РАН физик-теоретик Моисей Марков. В 1988 году Фрэнсис Хальцен представил свою идею регистрации нейтрино на Южном полюсе, лед которого обладает рядом преимуществ: он свободен от различных примесей, а сам регион геологически стабилен и не подвержен землетрясениям.Идея Хальцена вскоре получила поддержку других исследователей, и уже через несколько лет были проведены предварительные испытания датчиков, размещенных во льду.
Нейтрино сверхвысоких энергий рождаются в тех же условиях, что и другие типы частиц. Однако, в отличие от других частиц, нейтрино достигают нас, не меняя направления движения и не теряя энергии. Это означает, что они могут служить источником информации, недоступной никаким иным способом. Космические нейтрино сверхвысоких энергий - крайне редкие частицы, поэтому для регистрации достаточного числа событий их взаимодействия с веществом требуется огромный объем льда. Первые нейтрино высоких энергий на установке IceCube исследователи зафиксировали вскоре после завершения ее строительства в 2011 году, а уже в 2013 смогли объявить об открытии нейтрино, приходящих из-за пределов Солнечной системы. Это позволило вплотную заняться поиском источников нейтрино во Вселенной. Данные о взаимодействиях нейтрино, непрерывно собираемые детектором IceCube, позволят ученым получить новые сведения о тех экстремальных условиях, в которых рождаются нейтрино высоких энергий, и, возможно, даже обнаружить ранее неизвестные космические явления.
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2026/summary/
Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию Фрэнсису Хальцену (Francis Halzen) из Висконсинского университета в Мадисоне (University of Wisconsin–Madison), США, «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения». Ice Cube – подземная обсерватория, это один кубический километр льда в Антарктиде, в котором находится 5160 чувствительных фотонных детекторов. Они нужны для улавливания следов Черенковского излучения, возникающего при прохождении через ледяную среду заряженных частиц, а частицы могут возникнуть в том случае, если космические нейтрино столкнутся с ядром атома вещества среды. Сопровождающую это явление вспышку света могут зафиксировать датчики, установленные в прозрачном леднике. С помощью подобных обсерваторий - в их числе Байкальская нейтринная обсерватория, входящая в Глобальную нейтринную сеть (Global Neutrino Network) - исследователи могут регистрировать трудноуловимые, редко взаимодействующие с материальной Вселенной нейтрино, которые возникают в ходе процессов с колоссальным выделением энергии в далеком космосе. Идею использовать для детектирования нейтрино по Черенковскому излучению глубокие природные водоемы высказал в 1960 году академик РАН физик-теоретик Моисей Марков. В 1988 году Фрэнсис Хальцен представил свою идею регистрации нейтрино на Южном полюсе, лед которого обладает рядом преимуществ: он свободен от различных примесей, а сам регион геологически стабилен и не подвержен землетрясениям.Идея Хальцена вскоре получила поддержку других исследователей, и уже через несколько лет были проведены предварительные испытания датчиков, размещенных во льду.
Нейтрино сверхвысоких энергий рождаются в тех же условиях, что и другие типы частиц. Однако, в отличие от других частиц, нейтрино достигают нас, не меняя направления движения и не теряя энергии. Это означает, что они могут служить источником информации, недоступной никаким иным способом. Космические нейтрино сверхвысоких энергий - крайне редкие частицы, поэтому для регистрации достаточного числа событий их взаимодействия с веществом требуется огромный объем льда. Первые нейтрино высоких энергий на установке IceCube исследователи зафиксировали вскоре после завершения ее строительства в 2011 году, а уже в 2013 смогли объявить об открытии нейтрино, приходящих из-за пределов Солнечной системы. Это позволило вплотную заняться поиском источников нейтрино во Вселенной. Данные о взаимодействиях нейтрино, непрерывно собираемые детектором IceCube, позволят ученым получить новые сведения о тех экстремальных условиях, в которых рождаются нейтрино высоких энергий, и, возможно, даже обнаружить ранее неизвестные космические явления.
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2026/summary/