> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Francis Halzen gana el Nobel de Física 2026 por IceCube y los neutrinos cósmicos
- URL: https://fomoera.com/halzen-nobel-fisica-icecube-2026/
- Published: 2026-10-07T02:40:00.000Z
- Updated: 2026-10-07T02:40:00.000Z
- Description: Miles de sensores bajo el hielo antártico registran señales de partículas que llegan del espacio. IceCube permite investigar dónde se aceleran los rayos cósmicos y recibió una ampliación en 2026 para mejorar sus mediciones.
- Author: Patricia Rodriguez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Física

Francis Halzen ganó el **Premio Nobel de Física 2026** por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía procedentes del cosmos. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el fallo el 6 de octubre. El observatorio permite estudiar los lugares donde el universo acelera partículas a energías extremas.

Nacido en Tienen, Bélgica, en 1944, Halzen es profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Recibirá la dotación completa de **12 millones de coronas suecas**. Aunque el premio tiene un único ganador, el [equipo de IceCube](https://icecube.wisc.edu/news/awards/2026/10/francis-halzen-icecube-principal-investigator-wins-2026-physics-nobel-prize/?ref=fomoera.com) reúne a 450 científicos de 58 instituciones en 14 países.

## La luz en el hielo permite rastrear neutrinos

Los neutrinos son partículas subatómicas sin carga eléctrica y con una masa muy pequeña. Interactúan tan poco con la materia que muchos atraviesan la Tierra sin dejar una señal detectable.

Cuando uno de ellos interactúa con la materia del hielo, puede producir partículas cargadas que emiten luz. Los sensores de IceCube registran esa señal y el equipo utiliza su distribución para reconstruir la energía y la dirección del neutrino, según explica el observatorio.

El detector original ocupaba **un kilómetro cúbico de hielo**, con 5,160 sensores distribuidos en 86 cables. La explicación científica de la Academia sitúa los sensores a profundidades de 1,450 a 2,450 metros. Ese volumen compensa la rareza de las interacciones; la transparencia del hielo permite seguir la luz.

Halzen presentó su idea en 1988\. Las primeras pruebas mostraron que las burbujas del hielo superficial dispersaban la luz, por lo que fue necesario buscar capas profundas más transparentes.

![IceCube neutriino teleskoobi detektor (DOM)](https://fomoera.com/content/images/2026/10/fomoera-icecube-neutriino-teleskoobi-detektor-dom-commons-16795640.webp)

Imagen de archivo (2011) · Módulo óptico digital de IceCube, parte de la red de sensores que registra destellos en el hielo. · Foto: Taavi Adamberg, [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0?ref=fomoera.com), vía [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neutriino%5Fdetektor.jpg?ref=fomoera.com)

## Las señales cósmicas se separan del ruido atmosférico

El observatorio recibe también partículas y neutrinos producidos cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera terrestre. La Academia explica que identificar la contribución del universo lejano exige analizar conjuntos de eventos y comparar sus propiedades con las esperadas para ese fondo atmosférico.

En 2013, [IceCube anunció la observación de 28 eventos de muy alta energía](https://icecube.wisc.edu/news/press-releases/2013/11/icecube-pushes-neutrinos-to-forefront-of-astronomy/?ref=fomoera.com), encontrados en datos de mayo de 2010 a mayo de 2012\. El análisis aportó evidencia de un flujo de neutrinos procedentes de aceleradores cósmicos. Sus fuentes concretas todavía se desconocían.

La colaboración reportó después evidencia de emisión de neutrinos desde las galaxias TXS 0506+056 y NGC 1068, también llamada Messier 77\. En 2023 anunció además detecciones de alta energía procedentes de la Vía Láctea.

Los neutrinos ofrecen una ventaja para esa búsqueda: al carecer de carga eléctrica, su trayectoria no se desvía por los campos magnéticos que encuentran en el espacio. Conservan así información sobre su dirección de origen que los protones de los rayos cósmicos pierden durante el viaje.

## La ampliación de 2026 busca mejorar la precisión

El 12 de febrero de 2026, IceCube informó de la instalación de cinco cables adicionales con más de 600 sensores de luz e instrumentos de calibración. La ampliación, llamada **IceCube Upgrade**, se colocó en la zona inferior central del detector.

El equipo espera caracterizar mejor el hielo para reconstruir con mayor precisión la dirección de los neutrinos. También prevé volver a analizar **15 años de datos archivados**. Conocer cómo se propaga la luz dentro del hielo ayuda a interpretar las señales que registraron los sensores.

Por separado, la colaboración propone IceCube-Gen2, cuyo conjunto de sensores ópticos abarcaría un volumen ocho veces mayor. Es un proyecto distinto de la ampliación ya instalada.

La mejora de la reconstrucción conecta esas tareas con la astronomía: una dirección más precisa puede ayudar a relacionar un evento con la región del cielo de la que procede.

*Fuentes:* [1](https://www.kva.se/en/news/the-nobel-prize-in-physics-2026/?ref=fomoera.com), [2](https://www.kva.se/en/prizes/nobel-prizes/ice-at-the-south-pole-reveals-cosmic-particle-accelerators/?ref=fomoera.com), [3](https://icecube.wisc.edu/news/press-releases/2026/02/the-icecube-neutrino-observatory-gets-a-major-upgrade-beneath-the-ice/?ref=fomoera.com)