Недавно был выявлен новый класс радиоизлучателей — долгопериодические радиотранзиенты, которые отличаются необычайно длинными периодами вращения, достигающими от минут до часов. Их природа оставалась загадкой на протяжении длительного времени. Дело в том, что такие продолжительные периоды не соответствуют традиционным моделям нейтронных звезд или белых карликов. В частности, ранее Naked Science сообщал о двойной системе GLEAM-X J0704−37 (с участием белого и красного карликов), которая излучала радиосигнал продолжительностью от 30 до 60 секунд, повторяющийся в среднем каждые 2,9 часа.
Новый сигнал был зафиксирован астрономами с помощью Даочэнского радиотелескопа (DART), и его повторяемость составила примерно каждые 44 минуты (2656,23 ± 0,15 секунды), что медленнее, чем сигналы, испускаемые обычными нейтронными звездами.
Результаты исследования, текст которого доступен на сервере препринтов Корнеллского университета (США), показали, что расстояние до источника совпадает с расстоянием до остатка сверхновой G22.7-0.2, в центре которой располагается нейтронная звезда DART J1832-0911. Однако ее вращение замедлилось из-за аккреционного диска, образованного материалом, оставшимся после взрыва. Если выводы астрономов верны, DART J1832-0911 станет первым известным долгопериодическим радиотранзиентом, связанным с остатком сверхновой.
Это открытие имеет важное значение, поскольку ставит под сомнение существующие модели эволюции нейтронных звезд сразу после вспышек сверхновых — сброса внешней оболочки и гравитационного коллапса ядра в конце жизненного цикла массивных звезд. Эти объекты вращаются с огромной скоростью и испускают мощное излучение из обоих полюсов. При этом ось вращения колеблется, создавая характерный «пульс», который фиксируется астрономами с помощью радиотелескопов.
Однако зафиксированный сигнал указывает на стабильную и организованную магнитную структуру источника и его замедленное вращение (в результате взаимодействия с аккреционным диском). Поскольку оптические наблюдения с использованием других телескопов не выявили никаких видимых объектов в рассматриваемой области, исследователи предположили, что источник связан с остатком сверхновой G22.7-0.2.
Авторы научной работы отметили, что их результаты помогут лучше понять эволюционные процессы нейтронных звезд непосредственно после взрыва. Это открытие также углубляет понимание природы долгопериодических радиотранзиентов. Тем не менее, для подтверждения или опровержения связи зафиксированного сигнала с остатками сверхновой потребуются дальнейшие наблюдения и исследования.