Back to Search Start Over

Constraints on Galactic Neutrino Emission with Seven Years of IceCube Data

Authors :
IceCube Collaboration
Aartsen, M. G.
Ackermann, M.
Adams, J.
Aguilar, J. A.
Ahlers, M.
Ahrens, M.
Samarai, I. Al
Altmann, D.
Andeen, K.
Anderson, T.
Ansseau, I.
Anton, G.
Argüelles, C.
Auffenberg, J.
Axani, S.
Bagherpour, H.
Bai, X.
Barron, J. P.
Barwick, S. W.
Baum, V.
Bay, R.
Beatty, J. J.
Tjus, J. Becker
Becker, K. -H.
BenZvi, S.
Berley, D.
Bernardini, E.
Besson, D. Z.
Binder, G.
Bindig, D.
Blaufuss, E.
Blot, S.
Bohm, C.
Börner, M.
Bos, F.
Bose, D.
Böser, S.
Botner, O.
Bourbeau, J.
Bradascio, F.
Braun, J.
Brayeur, L.
Brenzke, M.
Bretz, H. -P.
Bron, S.
Burgman, A.
Carver, T.
Casey, J.
Casier, M.
Cheung, E.
Chirkin, D.
Christov, A.
Clark, K.
Classen, L.
Coenders, S.
Collin, G. H.
Conrad, J. M.
Cowen, D. F.
Cross, R.
Day, M.
de André, J. P. A. M.
De Clercq, C.
DeLaunay, J. J.
Dembinski, H.
De Ridder, S.
Desiati, P.
de Vries, K. D.
de Wasseige, G.
de With, M.
DeYoung, T.
Díaz-Vélez, J. C.
di Lorenzo, V.
Dujmovic, H.
Dumm, J. P.
Dunkman, M.
Eberhardt, B.
Ehrhardt, T.
Eichmann, B.
Eller, P.
Evenson, P. A.
Fahey, S.
Fazely, A. R.
Felde, J.
Filimonov, K.
Finley, C.
Flis, S.
Franckowiak, A.
Friedman, E.
Fuchs, T.
Gaisser, T. K.
Gallagher, J.
Gerhardt, L.
Ghorbani, K.
Giang, W.
Glauch, T.
Glüsenkamp, T.
Goldschmidt, A.
Gonzalez, J. G.
Grant, D.
Griffith, Z.
Haack, C.
Hallgren, A.
Halzen, F.
Hanson, K.
Hebecker, D.
Heereman, D.
Helbing, K.
Hellauer, R.
Hickford, S.
Hignight, J.
Hill, G. C.
Hoffman, K. D.
Hoffmann, R.
Hokanson-Fasig, B.
Hoshina, K.
Huang, F.
Huber, M.
Hultqvist, K.
In, S.
Ishihara, A.
Jacobi, E.
Japaridze, G. S.
Jeong, M.
Jero, K.
Jones, B. J. P.
Kalacynski, P.
Kang, W.
Kappes, A.
Karg, T.
Karle, A.
Katz, U.
Kauer, M.
Keivani, A.
Kelley, J. L.
Kheirandish, A.
Kim, J.
Kim, M.
Kintscher, T.
Kiryluk, J.
Kittler, T.
Klein, S. R.
Kohnen, G.
Koirala, R.
Kolanoski, H.
Köpke, L.
Kopper, C.
Kopper, S.
Koschinsky, J. P.
Koskinen, D. J.
Kowalski, M.
Krings, K.
Kroll, M.
Krückl, G.
Kunnen, J.
Kunwar, S.
Kurahashi, N.
Kuwabara, T.
Kyriacou, A.
Labare, M.
Lanfranchi, J. L.
Larson, M. J.
Lauber, F.
Lennarz, D.
Lesiak-Bzdak, M.
Leuermann, M.
Liu, Q. R.
Lu, L.
Lünemann, J.
Luszczak, W.
Madsen, J.
Maggi, G.
Mahn, K. B. M.
Mancina, S.
Maruyama, R.
Mase, K.
Maunu, R.
McNally, F.
Meagher, K.
Medici, M.
Meier, M.
Menne, T.
Merino, G.
Meures, T.
Miarecki, S.
Micallef, J.
Momenté, G.
Montaruli, T.
Moore, R. W.
Moulai, M.
Nahnhauer, R.
Nakarmi, P.
Naumann, U.
Neer, G.
Niederhausen, H.
Nowicki, S. C.
Nygren, D. R.
Pollmann, A. Obertacke
Olivas, A.
O'Murchadha, A.
Palczewski, T.
Pandya, H.
Pankova, D. V.
Peiffer, P.
Pepper, J. A.
Heros, C. Pérez de los
Pieloth, D.
Pinat, E.
Plum, M.
Price, P. B.
Przybylski, G. T.
Raab, C.
Rädel, L.
Rameez, M.
Rawlins, K.
Reimann, R.
Relethford, B.
Relich, M.
Resconi, E.
Rhode, W.
Richman, M.
Robertson, S.
Rongen, M.
Rott, C.
Ruhe, T.
Ryckbosch, D.
Rysewyk, D.
Sälzer, T.
Herrera, S. E. Sanchez
Sandrock, A.
Sandroos, J.
Sarkar, S.
Satalecka, K.
Schlunder, P.
Schmidt, T.
Schneider, A.
Schoenen, S.
Schöneberg, S.
Schumacher, L.
Seckel, D.
Seunarine, S.
Soldin, D.
Song, M.
Spiczak, G. M.
Spiering, C.
Stachurska, J.
Stanev, T.
Stasik, A.
Stettner, J.
Steuer, A.
Stezelberger, T.
Stokstad, R. G.
Stößl, A.
Strotjohann, N. L.
Sullivan, G. W.
Sutherland, M.
Taboada, I.
Tatar, J.
Tenholt, F.
Ter-Antonyan, S.
Terliuk, A.
Tešić, G.
Tilav, S.
Toale, P. A.
Tobin, M. N.
Toscano, S.
Tosi, D.
Tselengidou, M.
Tung, C. F.
Turcati, A.
Turley, C. F.
Ty, B.
Unger, E.
Usner, M.
Vandenbroucke, J.
Van Driessche, W.
van Eijndhoven, N.
Vanheule, S.
van Santen, J.
Vehring, M.
Vogel, E.
Vraeghe, M.
Walck, C.
Wallace, A.
Wallraff, M.
Wandler, F. D.
Wandkowsky, N.
Waza, A.
Weaver, C.
Weiss, M. J.
Wendt, C.
Westerhoff, S.
Whelan, B. J.
Wickmann, S.
Wiebe, K.
Wiebusch, C. H.
Wille, L.
Williams, D. R.
Wills, L.
Wolf, M.
Wood, J.
Wood, T. R.
Woolsey, E.
Woschnagg, K.
Xu, D. L.
Xu, X. W.
Xu, Y.
Yanez, J. P.
Yodh, G.
Yoshida, S.
Yuan, T.
Zoll, M.
Source :
Astrophys.J. 849 (2017) 67
Publication Year :
2017

Abstract

The origins of high-energy astrophysical neutrinos remain a mystery despite extensive searches for their sources. We present constraints from seven years of IceCube Neutrino Observatory muon data on the neutrino flux coming from the Galactic plane. This flux is expected from cosmic-ray interactions with the interstellar medium or near localized sources. Two methods were developed to test for a spatially-extended flux from the entire plane, both maximum likelihood fits but with different signal and background modeling techniques. We consider three templates for Galactic neutrino emission based primarily on gamma-ray observations and models that cover a wide range of possibilities. Based on these templates and an unbroken $E^{-2.5}$ power-law energy spectrum, we set 90% confidence level upper limits constraining the possible Galactic contribution to the diffuse neutrino flux to be relatively small, less than 14% of the flux reported in Aartsen et al. (2015a) above 1 TeV. A stacking method is also used to test catalogs of known high energy Galactic gamma-ray sources.<br />Comment: 14 pages, 4 figures, 4 tables, submitted to The Astrophysical Journal

Details

Database :
arXiv
Journal :
Astrophys.J. 849 (2017) 67
Publication Type :
Report
Accession number :
edsarx.1707.03416
Document Type :
Working Paper
Full Text :
https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa8dfb