L’Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de physique 2026 à Francis Halzen pour ses contributions décisives à l’observatoire de neutrinos IceCube et à la découverte de neutrinos de haute énergie d’origine astrophysique. IceCube est un projet de recherche international qui transforme environ un kilomètre cube de glace du pôle Sud en un détecteur de neutrinos géant. L’équivalent de cette grande coopération scientifique en Turquie était l’Université technique du Moyen-Orient. Département de physique du METU, Dr. Avec les initiatives du membre du corps professoral Doğa Veske, l’université participe à la collaboration IceCube en tant que membre associé. Aujourd’hui, la collaboration IceCube rassemble 58 institutions et plus de 450 chercheurs de 14 pays.

UN SCIENTIFIQUE TURC À L’INTÉRIEUR D’ICECUBE

L’un des domaines d’expertise de Doğa Veske, membre du corps professoral du département de physique du METU, est l’astrophysique des hautes énergies et l’astronomie multi-messagers. Veske participe à des recherches examinant les neutrinos de haute énergie détectés par IceCube ainsi que d’autres signaux cosmiques.. On étudie notamment si les neutrinos et les ondes gravitationnelles proviennent du même événement cosmique. Dans une étude publiée par IceCube, Veske est désigné comme l’un des co-responsables de l’analyse qui a comparé les neutrinos d’IceCube avec les ondes gravitationnelles détectées par LIGO et Virgo.

Francis Halzen a remporté le prix Nobel de physique 2026.

DEUX SIGNAUX DIFFÉRENTS, MÊME UNIVERS

Ces études s’appuient sur une nouvelle méthode en astronomie. Selon les publications sur ce sujet, les scientifiques n’examinent plus un événement cosmique uniquement à travers la lumière provenant des télescopes. Les neutrinos, les ondes gravitationnelles et les signaux électromagnétiques pouvant provenir du même événement sont évalués ensemble. Par exemple, la fusion de deux trous noirs crée des ondes gravitationnelles. Si le même événement produit également des neutrinos de haute énergie, faire correspondre les deux signaux dans le temps et dans la direction peut fournir beaucoup plus d’informations sur la structure physique de l’événement. Les travaux de Veske sont également considérés comme faisant partie de cette approche nouvelle génération de « l’astronomie à messagers multiples ».. Lors d’un séminaire donné par Veske le 25 septembre, METU a déclaré que cette méthode apporte de nouvelles informations sur différentes questions, de l’expansion de l’univers à la formation des éléments lourds.

METU EST DANS LE RÉSEAU INTERNATIONAL

Un groupe de recherche en Turquie, membre associé du METU, s’est impliqué institutionnellement dans les travaux scientifiques de l’un des principaux observatoires de neutrinos au monde au pôle Sud.. Les dossiers académiques de Veske comprennent également de nombreuses études IceCube publiées en 2026. Il s’agit notamment d’études examinant la distribution d’énergie des neutrinos cosmiques, ainsi que d’études portant sur les sources courantes de neutrinos IceCube et d’ondes gravitationnelles.

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