18 августа ScienceDaily сообщило о потенциальном научном прорыве: учёные, изучающие колоссальные магнитные поля магнетаров, возможно, наконец получили доказательства того, что «пустое» космическое пространство на самом деле заполнено сложными квантовыми структурами . Речь идёт о явлении, известном как вакуумное двулучепреломление — эффекте, предсказанном ещё в 1936 году Вернером Гейзенбергом и его учеником Гансом Эйлером .
Согласно квантовой механике, идеальный вакуум не является абсолютно пустым. В нём постоянно возникают и исчезают так называемые виртуальные частицы — электроны и позитроны, которые существуют лишь доли секунды . В обычных условиях этот «кипящий» фон незаметен. Однако в присутствии сверхсильного магнитного поля эти частицы выстраиваются вдоль силовых линий и начинают вести себя как кристаллическая призма — они взаимодействуют со светом, изменяя его поляризацию .
Проблема в том, что для наблюдения этого эффекта требуется магнитное поле, которое более чем в 100 миллионов раз сильнее любого, созданного на Земле . К счастью, природа предоставила учёным готовые лаборатории — магнетары, редкий тип нейтронных звёзд с самыми мощными магнитными полями во Вселенной.
Международная команда исследователей, включая доктора Маркуса Лоуэра из Технологического университета Суинберна, изучила магнетар 1E 1547.0-5408 . Наблюдения велись с помощью рентгеновского телескопа NASA IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), поддержанные телескопом NICER на борту МКС и австралийским радиотелескопом Murriyang (обсерватория Паркса) . Учёные впервые провели скоординированные радио- и рентгеновские поляризационные измерения этого магнетара .
Исследователи обнаружили два ключевых признака, указывающих на вакуумное двулучепреломление :
Результаты были опубликованы в журнале Nature . Если интерпретация подтвердится, это станет первым прямым доказательством того, что вакуум обладает измеримыми физическими свойствами .
Согласно квантовой механике, идеальный вакуум не является абсолютно пустым. В нём постоянно возникают и исчезают так называемые виртуальные частицы — электроны и позитроны, которые существуют лишь доли секунды . В обычных условиях этот «кипящий» фон незаметен. Однако в присутствии сверхсильного магнитного поля эти частицы выстраиваются вдоль силовых линий и начинают вести себя как кристаллическая призма — они взаимодействуют со светом, изменяя его поляризацию .
Проблема в том, что для наблюдения этого эффекта требуется магнитное поле, которое более чем в 100 миллионов раз сильнее любого, созданного на Земле . К счастью, природа предоставила учёным готовые лаборатории — магнетары, редкий тип нейтронных звёзд с самыми мощными магнитными полями во Вселенной.
Международная команда исследователей, включая доктора Маркуса Лоуэра из Технологического университета Суинберна, изучила магнетар 1E 1547.0-5408 . Наблюдения велись с помощью рентгеновского телескопа NASA IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), поддержанные телескопом NICER на борту МКС и австралийским радиотелескопом Murriyang (обсерватория Паркса) . Учёные впервые провели скоординированные радио- и рентгеновские поляризационные измерения этого магнетара .
Исследователи обнаружили два ключевых признака, указывающих на вакуумное двулучепреломление :
- Чрезвычайно высокая поляризация рентгеновского излучения — она оказалась почти в три раза выше, чем предсказывают стандартные модели излучения с поверхности нейтронной звезды, и превышала показатели аналогичных источников .
- Направление поляризации оставалось привязанным к магнитному полю звезды точно так же, как и в радиодиапазоне, что указывает на единый физический механизм .
Результаты были опубликованы в журнале Nature . Если интерпретация подтвердится, это станет первым прямым доказательством того, что вакуум обладает измеримыми физическими свойствами .