```json
{
    "title": "Телескоп Einstein Probe открыл скрытую фазу слияния нейтронных звезд",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/138051",
    "datePublished": "2026-10-08",
    "dateModified": "2026-10-08",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Космический телескоп Einstein Probe зафиксировал ранее неизвестную стадию слияния нейтронных звезд – одного из самых мощных явлений во Вселенной. После короткой гамма-вспышки источник продолжал испускать мягкое рентгеновское излучение почти десять…",
    "author": "Айнур Бекенова",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Телескоп Einstein Probe открыл скрытую фазу слияния нейтронных звезд

Космический телескоп Einstein Probe зафиксировал ранее неизвестную стадию слияния нейтронных звезд – одного из самых мощных явлений во Вселенной. После короткой гамма-вспышки источник продолжал испускать мягкое рентгеновское излучение почти десять минут, чего не могли зарегистрировать прежние обсерватории.

Событие, получившее обозначение EP250704a, произошло 4 июля 2025 года. Изначально оно выглядело как типичный короткий гамма-всплеск – яркая вспышка, которая длилась менее полусекунды. Считается, что такие всплески возникают при столкновении и слиянии двух компактных объектов, например нейтронных звезд, и сопровождаются гравитационными волнами.

Однако после первоначального сигнала приборы Einstein Probe показали, что источник не угас, а продолжал излучать в мягком рентгеновском диапазоне. Эта длительная активность была энергетически значимой, но ее спектр оказался настолько «мягким», что большинство гамма-телескопов ее бы не обнаружили. Прежние миссии зафиксировали бы только короткую вспышку, упустив последующее излучение.

Чтобы установить природу сигнала, ученые организовали международную кампанию наблюдений в разных диапазонах – от рентгеновского и оптического до радио. Анализ подтвердил, что источником события стало слияние компактных объектов, а не взрыв сверхновой.

Исследователи пришли к выводу, что затяжное рентгеновское излучение исходило не от ударной волны взрыва, а напрямую от объекта, оставшегося после слияния. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что в результате слияния образовался магнетар – быстро вращающаяся нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем. Этот объект, по-видимому, действовал как «центральный двигатель», подпитывая излучение еще долгое время после основной вспышки.

Открытие имеет большое значение для мультиволновой астрономии. Обнаруженный мягкий рентгеновский компонент может служить новым электромагнитным маркером, который сопровождает гравитационные волны от слияний нейтронных звезд. Ученые предполагают, что подобное затяжное излучение может быть характерно для многих коротких гамма-всплесков, но ранее оставалось незамеченным. Это позволит по-новому изучать остатки таких слияний и поможет уточнить фундаментальные свойства вещества в нейтронных звездах.
