Тайна 44-минутного радио-и-рентгеновского маяка

ASKAP J1832−091 вспыхнул на экранах приборов совершенно случайно: NASA направила обсерваторию Chandra на остаток сверхновой, а в плотном участке Млечного Пути, примерно в 15 000 световых лет от Земли, неожиданно возник синфазный сигнал рентгена и радио. Совпадение оказалось историческим — раньше у долгопериодических радио транзиентов рентгеновское излучение не фиксировали никогда.
Тайна 44-минутного радио-и-рентгеновского маяка
Изображение носит иллюстративный характер

«Мы либо имеем дело с абсолютно новым классом объекта, либо наблюдаем, как знакомый тип звезды ведёт себя так, как мы ещё не видели», — пояснил руководитель международной группы исследователей, астроном Цитэн А́нди Ван из австралийского Университета Кёртина. Его статья вышла в журнале Nature.

Объект живёт циклами: каждые 44 минуты он синхронно выбрасывает импульсы радио- и рентгеновского диапазонов. Такое бурное поведение длилось около месяца, после чего рентген снова исчез. Подобные краткие «гиперактивные эпизоды» позволяют предположить, что на небе скрыто множество похожих маяков — они просто остаются незамеченными, пока молчат.

Неопределённость окружает и природу источника. Ван перечисляет кандидатуры: сверхплотная нейтронная звезда, компактный белый карлик с мощным магнитным полем или «нечто экзотическое», что ещё предстоит описать в учебниках по астрофизике. Точного ответа до сих пор нет, в том числе потому, что пока нельзя утверждать, связан ли ASKAP J1832−091 с наблюдаемым рядом остатком сверхновой.

Спутниковая обсерватория Chandra, запущенная NASA в 1999 году и летающая на десятках тысяч километров над Землёй, оказалась ключевой для регистрации рентгеновской части сигнала. Радиочастотную же компоненту прежде ловила австралийская сеть антенн ASKAP, по имени которой объект и получил обозначение.

1 световой год равен 9,46 триллиона километров, поэтому 15-тысячелетний путь сигнала подчёркивает масштаб обнаруженного феномена: энергия должна быть колоссальной, чтобы доходить сквозь звёздный газ и пыль до наших детекторов.

Категория «долгопериодических радио транзиентов» остаётся одной из самых туманных в современной астрономии. ASKAP J1832−091 впервые показал, что такие источники могут не только светиться в радио, но и временно открывать «рентгеновское окно», предоставляя астрономам новое средство для поиска.

Остаётся главный вопрос: что именно делает объект раз в 44 минуты? Сценарии варьируются от нестабильных аккреций вещества на поверхности звезды до резонансных колебаний сверхсильного магнитного поля. Дополнительные наблюдения планируют проводить как Chandra, так и радиотелескопы по всему миру.

Пока учёные выстраивают модели, сам маяк молчит. Но его одноразовый всплеск уже перевернул представления о поведении компактных звёзд и дал понять: космос всё ещё приготовлен удивлять.


Новое на сайте

19215Как новые SaaS-платформы вроде Starkiller и 1Phish позволяют киберпреступникам незаметно... 19214Инженерия ужаса: как паровые машины и математика создали гений Эдгара Аллана по 19213Трансформация первой линии SOC: три шага к предиктивной безопасности 19212Архитектура смыслов в профессиональной редактуре 19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать... 19201Как Google разрушил глобальную шпионскую сеть UNC2814, охватившую правительства 70 стран...
Ссылка