Эта статья является препринтом и не была отрецензирована.
О результатах, изложенных в препринтах, не следует сообщать в СМИ как о проверенной информации.
Нейтринный аромат как маркер фазовой структуры циклической Вселенной в модели PSP
2026-08-11
Представлен анализ ароматного состава нейтринного потока из каталога ICECAT-1 (275 событий, 2011–2020 гг.) в контексте фазово-параметрической космологической модели PSP (Phase State Parameter). Установлено, что электронные нейтрино (νe) доминируют в потоке (72.4%), тогда как тау-нейтрино (ντ) составляют лишь 4.4%. Обнаружена корреляция аромата нейтрино с пространственным распределением относительно фазовых зон PSP: в зоне кольца (M = 0.25–0.35) доля νe составляет 71.2%, а ντ практически отсутствуют (1.9%). В зоне арки (M = 0.48–0.52) доля νe достигает 70.0%. Предложен физический механизм рождения нейтрино в циклотроне тора, объясняющий наблюдаемое распределение ароматов. Проведён анализ систематических ошибок и влияния энергетических порогов. Полученные результаты указывают на связь аромата нейтрино с фазовой структурой цикла и подтверждают модель PSP как альтернативу стандартной космологической модели.
Ссылка для цитирования:
Чернокнижный Е. В. 2026. Нейтринный аромат как маркер фазовой структуры циклической Вселенной в модели PSP. PREPRINTS.RU. https://doi.org/10.24108/preprints-3116132
Список литературы
1. IceCube Collaboration. IceCat-1: the IceCube Event Catalog of Alert Tracks. Astrophys. J. Suppl., 269, 25, 2023. arXiv:2304.01174.
2. Чернокнижный Е.В. PSP: Полная формулировка и эмпирические инварианты. Preprints.ru, 2026. DOI: 10.24108/preprints-3115804.
3. Чернокнижный Е.В. Тор в модели PSP: Динамика, ритмы, саморегуляция и баланс энергий. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21863057.
4. Чернокнижный Е.В. Закон Фужера: резонансная природа пульсаций красных сверхгигантов. Preprints.ru, 2026.
5. Чернокнижный Е.В. Теория начала начал в модели PSP. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21859499.
6. Aartsen, M.G., et al. (IceCube Collaboration). Observation of High-Energy Astrophysical Neutrinos in Three Years of IceCube Data. Phys. Rev. Lett., 113, 101101, 2014.
7. Aartsen, M.G., et al. (IceCube Collaboration). The IceCube Neutrino Observatory: Instrumentation and Online Systems. JINST, 12, P03012, 2017.
8. Aartsen, M.G., et al. (IceCube Collaboration). Characteristics of the diffuse astrophysical electron and tau neutrino flux with six years of IceCube high energy cascade data. Phys. Rev. Lett., 125, 121104, 2020.
9. Aartsen, M.G., et al. (IceCube Collaboration). Search for Sources of Astrophysical Neutrinos Using Seven Years of IceCube Cascade Events. Astrophys. J., 886, 12, 2019.