Abstract
On February 17, 2016, the IceCube real-time neutrino search identified, for the first time, three muon neutrino candidates arriving within 100 s of one another, consistent with coming from the same point in the sky. Such a triplet is expected once every 13.7 years as a random coincidence of background events. However, considering the lifetime of the follow-up program the probability of detecting at least one triplet from atmospheric background is 32%. Follow-up observatories were notified in order to search for an electromagnetic counterpart. Observations were obtained by Swift's X-ray telescope, by ASAS-SN, LCO and MASTER at optical wavelengths, and by VERITAS in the very-high-energy gamma-ray regime. Moreover, the Swift BAT serendipitously observed the location 100 s after the first neutrino was detected, and data from the Fermi LAT and HAWC observatory were analyzed. We present details of the neutrino triplet and the follow-up observations. No likely electromagnetic counterpart was detected, and we discuss the implications of these constraints on candidate neutrino sources such as gamma-ray bursts, core-collapse supernovae and active galactic nucleus flares. This study illustrates the potential of and challenges for future follow-up campaigns.
Original language | English |
---|---|
Article number | A115 |
Journal | Astronomy and Astrophysics |
Volume | 607 |
DOIs | |
State | Published - 1 Nov 2017 |
Keywords
- Astroparticle physics
- Galaxies: active
- Gamma-ray burst: general
- Neutrinos
- Supernovae: general
- X-rays: bursts
Fingerprint
Dive into the research topics of 'Multiwavelength follow-up of a rare IceCube neutrino multiplet'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Astronomy and Astrophysics, Vol. 607, A115, 01.11.2017.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Multiwavelength follow-up of a rare IceCube neutrino multiplet
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N1 - Publisher Copyright: © ESO, 2017.
PY - 2017/11/1
Y1 - 2017/11/1
N2 - On February 17, 2016, the IceCube real-time neutrino search identified, for the first time, three muon neutrino candidates arriving within 100 s of one another, consistent with coming from the same point in the sky. Such a triplet is expected once every 13.7 years as a random coincidence of background events. However, considering the lifetime of the follow-up program the probability of detecting at least one triplet from atmospheric background is 32%. Follow-up observatories were notified in order to search for an electromagnetic counterpart. Observations were obtained by Swift's X-ray telescope, by ASAS-SN, LCO and MASTER at optical wavelengths, and by VERITAS in the very-high-energy gamma-ray regime. Moreover, the Swift BAT serendipitously observed the location 100 s after the first neutrino was detected, and data from the Fermi LAT and HAWC observatory were analyzed. We present details of the neutrino triplet and the follow-up observations. No likely electromagnetic counterpart was detected, and we discuss the implications of these constraints on candidate neutrino sources such as gamma-ray bursts, core-collapse supernovae and active galactic nucleus flares. This study illustrates the potential of and challenges for future follow-up campaigns.
AB - On February 17, 2016, the IceCube real-time neutrino search identified, for the first time, three muon neutrino candidates arriving within 100 s of one another, consistent with coming from the same point in the sky. Such a triplet is expected once every 13.7 years as a random coincidence of background events. However, considering the lifetime of the follow-up program the probability of detecting at least one triplet from atmospheric background is 32%. Follow-up observatories were notified in order to search for an electromagnetic counterpart. Observations were obtained by Swift's X-ray telescope, by ASAS-SN, LCO and MASTER at optical wavelengths, and by VERITAS in the very-high-energy gamma-ray regime. Moreover, the Swift BAT serendipitously observed the location 100 s after the first neutrino was detected, and data from the Fermi LAT and HAWC observatory were analyzed. We present details of the neutrino triplet and the follow-up observations. No likely electromagnetic counterpart was detected, and we discuss the implications of these constraints on candidate neutrino sources such as gamma-ray bursts, core-collapse supernovae and active galactic nucleus flares. This study illustrates the potential of and challenges for future follow-up campaigns.
KW - Astroparticle physics
KW - Galaxies: active
KW - Gamma-ray burst: general
KW - Neutrinos
KW - Supernovae: general
KW - X-rays: bursts
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85035107551&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1051/0004-6361/201730620
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M3 - Article
AN - SCOPUS:85035107551
SN - 0004-6361
VL - 607
JO - Astronomy and Astrophysics
JF - Astronomy and Astrophysics
M1 - A115
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