Abstract
IceCube has observed a diffuse astrophysical neutrino flux over the energy region from a few TeV to a few PeV. At PeV energies, the spectral shape is not yet well measured due to the low statistics of the data. This analysis probes the gap between 1 and 10 PeV by using high-energy downgoing muon neutrinos. To reject the large atmospheric muon background, two complementary techniques are combined. The first technique selects events with high stochasticity to reject atmospheric muon bundles whose stochastic energy losses are smoothed due to high muon multiplicity. The second technique vetoes atmospheric muons with the IceTop surface array. Using 9 yrs of data, we found two neutrino candidate events in the signal region, consistent with expectation from background, each with relatively high signal probabilities. A joint maximum likelihood estimation is performed using this sample and an independent 9.5-yr sample of tracks to measure the neutrino spectrum. A likelihood ratio test is done to compare the single power-law (SPL) vs SPL þ cutoff hypothesis; the SPL þ cutoff model is not significantly better than the SPL. High-energy astrophysical objects from four source catalogs are also checked around the direction of the two events. No significant coincidence was found.
| Original language | English (US) |
|---|---|
| Article number | 012022 |
| Pages (from-to) | 1-24 |
| Number of pages | 24 |
| Journal | Physical Review D |
| Volume | 112 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| State | Published - Jul 25 2025 |
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- Nuclear and High Energy Physics
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Dive into the research topics of 'Probing the PeV region in the astrophysical neutrino spectrum using νμ from the Southern sky'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review D, Vol. 112, No. 1, 012022, 25.07.2025, p. 1-24.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Probing the PeV region in the astrophysical neutrino spectrum using νμ from the Southern sky
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N1 - Publisher Copyright: © 2025 American Physical Society
PY - 2025/7/25
Y1 - 2025/7/25
N2 - IceCube has observed a diffuse astrophysical neutrino flux over the energy region from a few TeV to a few PeV. At PeV energies, the spectral shape is not yet well measured due to the low statistics of the data. This analysis probes the gap between 1 and 10 PeV by using high-energy downgoing muon neutrinos. To reject the large atmospheric muon background, two complementary techniques are combined. The first technique selects events with high stochasticity to reject atmospheric muon bundles whose stochastic energy losses are smoothed due to high muon multiplicity. The second technique vetoes atmospheric muons with the IceTop surface array. Using 9 yrs of data, we found two neutrino candidate events in the signal region, consistent with expectation from background, each with relatively high signal probabilities. A joint maximum likelihood estimation is performed using this sample and an independent 9.5-yr sample of tracks to measure the neutrino spectrum. A likelihood ratio test is done to compare the single power-law (SPL) vs SPL þ cutoff hypothesis; the SPL þ cutoff model is not significantly better than the SPL. High-energy astrophysical objects from four source catalogs are also checked around the direction of the two events. No significant coincidence was found.
AB - IceCube has observed a diffuse astrophysical neutrino flux over the energy region from a few TeV to a few PeV. At PeV energies, the spectral shape is not yet well measured due to the low statistics of the data. This analysis probes the gap between 1 and 10 PeV by using high-energy downgoing muon neutrinos. To reject the large atmospheric muon background, two complementary techniques are combined. The first technique selects events with high stochasticity to reject atmospheric muon bundles whose stochastic energy losses are smoothed due to high muon multiplicity. The second technique vetoes atmospheric muons with the IceTop surface array. Using 9 yrs of data, we found two neutrino candidate events in the signal region, consistent with expectation from background, each with relatively high signal probabilities. A joint maximum likelihood estimation is performed using this sample and an independent 9.5-yr sample of tracks to measure the neutrino spectrum. A likelihood ratio test is done to compare the single power-law (SPL) vs SPL þ cutoff hypothesis; the SPL þ cutoff model is not significantly better than the SPL. High-energy astrophysical objects from four source catalogs are also checked around the direction of the two events. No significant coincidence was found.
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UR - https://www.scopus.com/pages/publications/105021364559#tab=citedBy
U2 - 10.1103/2hnq-1fsx
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M3 - Article
AN - SCOPUS:105021364559
SN - 2470-0010
VL - 112
SP - 1
EP - 24
JO - Physical Review D
JF - Physical Review D
IS - 1
M1 - 012022
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