Магнетар 1E 1547.0-5408 дал сильнейшее свидетельство двойного лучепреломления вакуума
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

Телескоп NASA IXPE измерил поляризованное рентгеновское излучение магнетара 1E 1547.0-5408, которое оставалось согласованным с магнитным полем звезды при её вращении. Поляризация достигала 82% на некоторых фазах, что является сильнейшим на сегодня наблюдательным свидетельством двойного лучепреломления вакуума. Результаты опубликованы в рецензируемой статье Nature 5 августа 2026 года.
Ключевые факты
- IXPE наблюдал 1E 1547.0-5408 более 140 часов в период с 26 марта по 5 апреля 2025 года.
- Средняя по фазе степень поляризации составила 46 ± 4% в диапазоне 2–8 кэВ, возрастая до 59 ± 5% в диапазоне 2–3 кэВ.
- На некоторых фазах вращения поляризация достигала 82 ± 15% и оставалась не ниже примерно 40% в фазе радиолуча.
- Дипольное поле магнетара оценивается примерно в 2 × 10^14 гаусс, что примерно в 400 триллионов раз сильнее поля Земли.
- Статья в Nature опубликована 5 августа 2026 года Рэйчел Стюарт, Хоа Динь Тхи и коллегами.
Наблюдение
Рентгеновский поляриметрический телескоп NASA IXPE наблюдал магнетар 1E 1547.0-5408 более 140 часов в период с 26 марта по 5 апреля 2025 года. Прибор NICER NASA измерял рентгеновский спектр и временные характеристики звезды, а радиотелескоп Murriyang — 64-метровая антенна Паркса CSIRO — следил за её радиоимпульсами. Магнетар совершает один оборот примерно за 2,09 секунды, что позволило команде сортировать фотоны по фазе вращения и энергии. В диапазоне 2–8 килоэлектронвольт средняя по фазе степень поляризации составила 46 ± 4 процента. В более мягком диапазоне 2–3 килоэлектронвольт она выросла до 59 ± 5 процентов, а на некоторых фазах достигала 82 ± 15 процентов.
Сила магнитного поля
Магнетары — это нейтронные звёзды, магнитные поля которых превышают 10^14 гаусс. В статье Nature используется оценка дипольного поля около 2 × 10^14 гаусс для 1E 1547.0-5408, что эквивалентно примерно 20 миллиардам тесла. Среднее поле на поверхности Земли составляет около 0,5 гаусс, то есть поле магнетара примерно в 400 триллионов раз сильнее. Оно также превышает критическое поле квантовой электродинамики около 4,4 × 10^13 гаусс — масштаб, при котором сильнополевые квантовые эффекты трудно игнорировать.
Квантовая интерпретация
В классической электродинамике идеальный вакуум не имеет материальной структуры и не зависит от поляризации световой волны. Квантовая электродинамика даёт вакууму более сложное описание, допускающее такие эффекты, как двойное лучепреломление вакуума. Интерпретация опирается на двойное лучепреломление вакуума — эффект квантовой электродинамики, впервые описанный Вернером Гейзенбергом и Гансом Генрихом Эйлером в 1936 году. Это одно исследование, а не устоявшийся консенсус: IXPE непосредственно измерил поляризованное рентгеновское излучение, но двойное лучепреломление вакуума — это объяснение, выведенное из этих данных и моделей прохождения излучения через атмосферу и магнитное поле магнетара.
1 источник
Магнетар 1E 1547.0-5408 дал сильнейшее свидетельство двойного лучепреломления вакуума



