Система Submillimeter Array (SMA) успешно зафиксировала гамма-всплеск благодаря новому быстродействующему информационному комплексу. Это событие произошло 26 января 2026 года, когда ученые из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института (CfA) продемонстрировали способность системы мгновенно реагировать на астрономические явления, обнаруженные космическими телескопами. Сразу после того, как NASA’s Neil Gehrels Swift Observatory зафиксировал вспышку гамма-лучей на расстоянии около 1,8 миллиарда световых лет от Земли, SMA произвела первые наблюдения гамма-всплеска в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.
БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
После автоматического оповещения от телескопа Swift, обнаружившего гамма-всплеск, операторы SMA получили сигнал менее чем через 90 секунд. Телескопы направились к объекту всего через 13 минут, в то время как отдельный автоматический анализ уже генерировал изображения взрыва в режиме реального времени. Этот процесс продемонстрировал, насколько эффективно система может сокращать время между обнаружением и наблюдением временных событий.
ПРИРОДА ГАММА-ВСПЛЕСКОВ
Гамма-всплески (GRB) представляют собой одни из самых мощных взрывов во Вселенной. Эти краткие, но невероятно энергичные события происходят в результате рекурсивных потоков заряженных частиц, которые движутся почти со скоростью света. Они образуются, когда массивные звезды коллапсируют (суперновая) или при слиянии компактных объектов, таких как нейтронные звезды (килонова). После гамма-всплеска возникает послесвет, который телескопы X-ray и оптические инструменты способны отслеживать в течение минут или даже секунд.
К сожалению, молекулярные телескопы на миллиметровых волнах традиционно не располагали такой быстрой реакцией. Начиная с наблюдений гамма-всплеска 221009A, самого яркого из когда-либо записанных, необходимость в подобной быстрой реакции стала острее.
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АСТРОНОМИИ
Быстрая реакция SMA имеет важное значение для астрономов, поскольку позволяет собрать ценную информацию о том, что происходит в момент гамма-всплеска. В опубликованной статье в The Astrophysical Journal Letters отмечается, что взаимодействие релятивистских потоков с окружающей средой создает фронт (FS), который распространяется в локальной среде, и обратный фронт (RS), который движется обратно в выброс. Изучение радиации обратного фронта имеет решающее значение для понимания состава струи, магнитизации и других свойств.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Два дня спустя последующие наблюдения показали, что источник гамма-всплеска потускнел. Это подтвердило, что SMA зафиксировала временный послесвет, а не источник радиации заднего плана. Эти наблюдения стали основой для новой программы SMA Sub/millimeter Program to Rapidly Investigate Novel Time-domain Sources (SMA SPRINTS), которая использует улучшения в системе для обеспечения быстрого наблюдения за временными событиями.
Время реакции в этом случае составило примерно в два раза быстрее, чем обычно для миллиметровых и субмиллиметровых телескопов. Эта новая способность, предоставленная системой быстрого реагирования, является настоящим прорывом для астрономии, позволяя исследовать структуру и состав выбросов с беспрецедентной детализацией.
С учетом приближающихся новых возможностей, таких как Vera C. Rubin Observatory и Nancy Roman Space Telescope, wSMA будет играть ключевую роль в возможности захвата подобных событий. Это уникальная возможность открыть окно в физику одних из самых мощных звездных взрывов, позволяя астрономам ближе познакомиться с процессами, которые запускают мощные струи.
Не забудьте подписаться на наши каналы Дзен, Telegram и ВК.
Мы всегда рады видеть вас среди наших читателей и подписчиков SpaceDiscover!









