%0 Journal Article
%A Abbasi, R.
%A Ackermann, M.
%A Adams, J.
%A Aguilar, J. A.
%A Ahlers, M.
%A Ahrens, M.
%A Alispach, C.
%A Alves, A. A., Jr.
%A Amin, N. M.
%A Andeen, K.
%A Anderson, T.
%A Ansseau, I.
%A Anton, G.
%A Argüelles, C.
%A Axani, S.
%A Bai, X.
%A Balagopal, A., V.
%A Barbano, A.
%A Barwick, S. W.
%A Bastian-Querner, Benjamin
%A Basu, V.
%A Baum, V.
%A Baur, S.
%A Bay, R.
%A Beatty, J. J.
%A Becker, K.-H.
%A Becker Tjus, J.
%A Bellenghi, C.
%A BenZvi, S.
%A Berley, D.
%A Bernardini, E.
%A Besson, D. Z.
%A Binder, G.
%A Bindig, D.
%A Blaufuss, E.
%A Blot, S.
%A Böser, S.
%A Botner, O.
%A Böttcher, J.
%A Bourbeau, E.
%A Bourbeau, J.
%A Bradascio, Federica
%A Braun, J.
%A Bron, S.
%A Brostean-Kaiser, Jannes
%A Burgman, A.
%A Busse, R. S.
%A Campana, M. A.
%A Chen, C.
%A Chirkin, D.
%A Choi, S.
%A Clark, B. A.
%A Clark, K.
%A Classen, L.
%A Coleman, A.
%A Collin, G. H.
%A Conrad, J. M.
%A Coppin, P.
%A Correa, P.
%A Cowen, D. F.
%A Cross, R.
%A Dave, P.
%A De Clercq, C.
%A DeLaunay, J. J.
%A Dembinski, H.
%A Deoskar, K.
%A De Ridder, S.
%A Desai, A.
%A Desiati, P.
%A de Vries, K. D.
%A de Wasseige, G.
%A de With, M.
%A DeYoung, T.
%A Dharani, S.
%A Diaz, A.
%A Díaz-Vélez, J. C.
%A Dujmovic, H.
%A Dunkman, M.
%A DuVernois, M. A.
%A Dvorak, E.
%A Ehrhardt, T.
%A Eller, P.
%A Engel, R.
%A Evans, J.
%A Evenson, P. A.
%A Fahey, S.
%A Fazely, A. R.
%A Fiedlschuster, S.
%A Fienberg, A. T.
%A Filimonov, K.
%A Finley, C.
%A Fischer, L.
%A Fox, D.
%A Franckowiak, A.
%A Friedman, E.
%A Fritz, A.
%A Fürst, P.
%A Gaisser, T. K.
%A Gallagher, J.
%A Ganster, E.
%A Garrappa, Simone
%A Gerhardt, L.
%A Ghadimi, A.
%A Glauch, T.
%A Glüsenkamp, T.
%A Goldschmidt, A.
%A Gonzalez, J. G.
%A Goswami, S.
%A Grant, D.
%A Grégoire, T.
%A Griffith, Z.
%A Griswold, S.
%A Gündüz, M.
%A Haack, C.
%A Hallgren, A.
%A Halliday, R.
%A Halve, L.
%A Halzen, F.
%A Ha Minh, M.
%A Hanson, K.
%A Hardin, J.
%A Haungs, A.
%A Hauser, S.
%A Hebecker, D.
%A Helbing, K.
%A Henningsen, F.
%A Hickford, S.
%A Hignight, J.
%A Hill, C.
%A Hill, G. C.
%A Hoffman, K. D.
%A Hoffmann, R.
%A Hoinka, T.
%A Hokanson-Fasig, B.
%A Hoshina, K.
%A Huang, F.
%A Huber, M.
%A Huber, T.
%A Hultqvist, K.
%A Hünnefeld, M.
%A Hussain, R.
%A In, S.
%A Iovine, N.
%A Ishihara, A.
%A Jansson, M.
%A Japaridze, G. S.
%A Jeong, M.
%A Jones, B. J. P.
%A Joppe, R.
%A Kang, D.
%A Kang, W.
%A Kang, X.
%A Kappes, A.
%A Kappesser, D.
%A Karg, T.
%A Karl, M.
%A Karle, A.
%A Katz, U.
%A Kauer, M.
%A Kellermann, M.
%A Kelley, J. L.
%A Kheirandish, A.
%A Kim, J.
%A Kin, K.
%A Kintscher, T.
%A Kiryluk, J.
%A Klein, S. R.
%A Koirala, R.
%A Kolanoski, H.
%A Köpke, L.
%A Kopper, C.
%A Kopper, S.
%A Koskinen, D. J.
%A Koundal, P.
%A Kovacevich, M.
%A Kowalski, M.
%A Krings, K.
%A Krückl, G.
%A Kurahashi, N.
%A Kyriacou, A.
%A Lagunas Gualda, C.
%A Lanfranchi, J. L.
%A Larson, M. J.
%A Lauber, F.
%A Lazar, J. P.
%A Leonard, K.
%A Leszczyńska, A.
%A Li, Y.
%A Liu, Q. R.
%A Lohfink, E.
%A Lozano Mariscal, C. J.
%A Lu, L.
%A Lucarelli, F.
%A Ludwig, A.
%A Luszczak, W.
%A Lyu, Y.
%A Ma, Wing Yan
%A Madsen, J.
%A Mahn, K. B. M.
%A Makino, Y.
%A Mallik, P.
%A Mancina, S.
%A Mariş, I. C.
%A Maruyama, R.
%A Mase, K.
%A McNally, F.
%A Meagher, K.
%A Medici, M.
%A Medina, A.
%A Meier, M.
%A Meighen-Berger, S.
%A Merz, J.
%A Micallef, J.
%A Mockler, D.
%A Momenté, G.
%A Montaruli, T.
%A Moore, R. W.
%A Morse, R.
%A Moulai, M.
%A Naab, R.
%A Nagai, R.
%A Naumann, U.
%A Necker, J.
%A Neer, G.
%A Nguyễn, L. V.
%A Nguỹ̂
%A Niederhausen, H.
%A Nielsen, M. L.
%A Nisa, M. U.
%A Nowicki, S. C.
%A Nygren, D. R.
%A Obertacke Pollmann, A.
%A Oehler, M.
%A Olivas, A.
%A O'Sullivan, E.
%A Pandya, H.
%A Pankova, D. V.
%A Park, N.
%A Parker, G. K.
%A Paudel, E. N.
%A Peiffer, P.
%A Pérez de los Heros, C.
%A Philippen, S.
%A Pieloth, D.
%A Pieper, S.
%A Pizzuto, A.
%A Plum, M.
%A Popovych, Y.
%A Porcelli, A.
%A Prado Rodriguez, M.
%A Price, P. B.
%A Przybylski, G. T.
%A Raab, C.
%A Raissi, A.
%A Rameez, M.
%A Rawlins, K.
%A Rea, I. C.
%A Rehman, A.
%A Reimann, R.
%A Renschler, M.
%A Renzi, G.
%A Resconi, E.
%A Reusch, S.
%A Rhode, W.
%A Richman, M.
%A Riedel, B.
%A Robertson, S.
%A Roellinghoff, G.
%A Rongen, M.
%A Rott, C.
%A Ruhe, T.
%A Ryckbosch, D.
%A Rysewyk Cantu, D.
%A Safa, I.
%A Sanchez Herrera, S. E.
%A Sandrock, A.
%A Sandroos, J.
%A Santander, M.
%A Sarkar, Subir
%A Sarkar, Sourav
%A Satalecka, K.
%A Scharf, M.
%A Schaufel, M.
%A Schieler, H.
%A Schlunder, P.
%A Schmidt, T.
%A Schneider, A.
%A Schneider, J.
%A Schröder, F. G.
%A Schumacher, L.
%A Sclafani, S.
%A Seckel, D.
%A Seunarine, S.
%A Shefali, S.
%A Silva, M.
%A Smithers, B.
%A Snihur, R.
%A Soedingrekso, J.
%A Soldin, D.
%A Spiczak, G. M.
%A Spiering, C.
%A Stachurska, Juliana
%A Stamatikos, M.
%A Stanev, T.
%A Stein, Robert
%A Stettner, J.
%A Steuer, A.
%A Stezelberger, T.
%A Stokstad, R. G.
%A Strotjohann, Nora Linn
%A Stuttard, T.
%A Sullivan, G. W.
%A Taboada, I.
%A Tenholt, F.
%A Ter-Antonyan, S.
%A Tilav, S.
%A Tischbein, F.
%A Tollefson, K.
%A Tomankova, L.
%A Tönnis, C.
%A Toscano, S.
%A Tosi, D.
%A Trettin, Alexander
%A Tselengidou, M.
%A Tung, C. F.
%A Turcati, A.
%A Turcotte, R.
%A Turley, C. F.
%A Twagirayezu, J. P.
%A Ty, B.
%A Unger, E.
%A Unland Elorrieta, M. A.
%A Vandenbroucke, J.
%A van Eijk, D.
%A van Eijndhoven, N.
%A Vannerom, D.
%A Santen, Jakob van
%A Verpoest, S.
%A Vraeghe, M.
%A Walck, C.
%A Wallace, A.
%A Watson, T. B.
%A Weaver, C.
%A Weindl, A.
%A Weiss, M. J.
%A Weldert, J.
%A Wendt, C.
%A Werthebach, J.
%A Weyrauch, M.
%A Whelan, B. J.
%A Whitehorn, N.
%A Wiebe, K.
%A Wiebusch, C. H.
%A Williams, D. R.
%A Wolf, M.
%A Woschnagg, K.
%A Wrede, G.
%A Wulff, J.
%A Xu, X. W.
%A Xu, Y.
%A Yanez, J. P.
%A Yoshida, S.
%A Yuan, T.
%A Zhang, Z.
%T First all-flavor search for transient neutrino emission using 3-years of IceCube DeepCore data
%J Journal of cosmology and astroparticle physics
%V 01
%N 01
%@ 1475-7508
%C London
%I IOP
%M PUBDB-2022-00870
%M arXiv:2011.05096
%P 027
%D 2022
%Z 14 pages, 8 figures Waiting for fulltext
%X Since the discovery of a flux of high-energy astrophysical neutrinos, searches for their origins have focused primarily at TeV-PeV energies. Compared to sub-TeV searches, high-energy searches benefit from an increase in the neutrino cross section, improved angular resolution on the neutrino direction, and a reduced background from atmospheric neutrinos and muons. However, the focus on high energy does not preclude the existence of sub-TeV neutrino emission where IceCube retains sensitivity. Here we present the first all-flavor search from IceCube for transient emission of low-energy neutrinos, focusing on the energy region of 5.6-100 GeV using three years of data obtained with the IceCube-DeepCore detector. We find no evidence of transient neutrino emission in the data, thus leading to a constraint on the volumetric rate of astrophysical transient sources in the range of ∼ 705-2301 Gpc<sup>−3</sup> yr<sup>−1</sup> for sources following a subphotospheric energy spectrum with a mean energy of 100 GeV and a bolometric energy of 10<sup>52</sup> erg.
%K neutrino: atmosphere (INSPIRE)
%K neutrino: energy: low (INSPIRE)
%K energy: high (INSPIRE)
%K IceCube (INSPIRE)
%K GeV (INSPIRE)
%K angular resolution (INSPIRE)
%K energy spectrum (INSPIRE)
%K sensitivity (INSPIRE)
%K background (INSPIRE)
%K bolometer (INSPIRE)
%K muon (INSPIRE)
%K flux (INSPIRE)
%K neutrino astronomy (autogen)
%K neutrino experiments (autogen)
%K gamma ray burst experiments (autogen)
%F PUB:(DE-HGF)16
%9 Journal Article
%U <Go to ISI:>//WOS:000751946700009
%R 10.1088/1475-7516/2022/01/027
%U https://bib-pubdb1.desy.de/record/474566