Abstract
Low-background searches for astrophysical neutrino sources anywhere in the sky can be performed using cascade events induced by neutrinos of all flavors interacting in IceCube with energies as low as ∼1 TeV. Previously we showed that, even with just two years of data, the resulting sensitivity to sources in the southern sky is competitive with IceCube and ANTARES analyses using muon tracks induced by charge current muon neutrino interactions - especially if the neutrino emission follows a soft energy spectrum or originates from an extended angular region. Here, we extend that work by adding five more years of data, significantly improving the cascade angular resolution, and including tests for point-like or diffuse Galactic emission to which this data set is particularly well suited. For many of the signal candidates considered, this analysis is the most sensitive of any experiment to date. No significant clustering was observed, and thus many of the resulting constraints are the most stringent to date. In this paper we will describe the improvements introduced in this analysis and discuss our results in the context of other recent work in neutrino astronomy.
Original language | English (US) |
---|---|
Article number | 12 |
Journal | Astrophysical Journal |
Volume | 886 |
Issue number | 1 |
DOIs | |
State | Published - Nov 20 2019 |
All Science Journal Classification (ASJC) codes
- Astronomy and Astrophysics
- Space and Planetary Science
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In: Astrophysical Journal, Vol. 886, No. 1, 12, 20.11.2019.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Search for sources of astrophysical neutrinos using seven years of icecube cascade events
AU - Aartsen, M. G.
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AU - Yodh, G.
AU - Yoshida, S.
AU - Yuan, T.
AU - Zöcklein, M.
N1 - Publisher Copyright: © 2019. The American Astronomical Society. All rights reserved
PY - 2019/11/20
Y1 - 2019/11/20
N2 - Low-background searches for astrophysical neutrino sources anywhere in the sky can be performed using cascade events induced by neutrinos of all flavors interacting in IceCube with energies as low as ∼1 TeV. Previously we showed that, even with just two years of data, the resulting sensitivity to sources in the southern sky is competitive with IceCube and ANTARES analyses using muon tracks induced by charge current muon neutrino interactions - especially if the neutrino emission follows a soft energy spectrum or originates from an extended angular region. Here, we extend that work by adding five more years of data, significantly improving the cascade angular resolution, and including tests for point-like or diffuse Galactic emission to which this data set is particularly well suited. For many of the signal candidates considered, this analysis is the most sensitive of any experiment to date. No significant clustering was observed, and thus many of the resulting constraints are the most stringent to date. In this paper we will describe the improvements introduced in this analysis and discuss our results in the context of other recent work in neutrino astronomy.
AB - Low-background searches for astrophysical neutrino sources anywhere in the sky can be performed using cascade events induced by neutrinos of all flavors interacting in IceCube with energies as low as ∼1 TeV. Previously we showed that, even with just two years of data, the resulting sensitivity to sources in the southern sky is competitive with IceCube and ANTARES analyses using muon tracks induced by charge current muon neutrino interactions - especially if the neutrino emission follows a soft energy spectrum or originates from an extended angular region. Here, we extend that work by adding five more years of data, significantly improving the cascade angular resolution, and including tests for point-like or diffuse Galactic emission to which this data set is particularly well suited. For many of the signal candidates considered, this analysis is the most sensitive of any experiment to date. No significant clustering was observed, and thus many of the resulting constraints are the most stringent to date. In this paper we will describe the improvements introduced in this analysis and discuss our results in the context of other recent work in neutrino astronomy.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85077320756&partnerID=8YFLogxK
UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85077320756&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.3847/1538-4357/ab4ae2
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M3 - Article
AN - SCOPUS:85077320756
SN - 0004-637X
VL - 886
JO - Astrophysical Journal
JF - Astrophysical Journal
IS - 1
M1 - 12
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