```json
{
    "title": "Квантовый эффект в вакууме впервые заметили в излучении магнетара",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/127051",
    "datePublished": "2026-08-27",
    "dateModified": "2026-08-27",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Международная группа астрофизиков получила первые убедительные свидетельства двойного лучепреломления вакуума – квантового эффекта, который почти 90 лет назад предсказал Вернер Гейзенберг. Наблюдения за сверхсильным магнитным полем одного из магнетаров показали,…",
    "author": "Дастан Темиров",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Квантовый эффект в вакууме впервые заметили в излучении магнетара

Международная группа астрофизиков получила первые убедительные свидетельства двойного лучепреломления вакуума – квантового эффекта, который почти 90 лет назад предсказал Вернер Гейзенберг. Наблюдения за сверхсильным магнитным полем одного из магнетаров показали, что пустое пространство способно изменять поляризацию проходящего через него света, как и предсказывает теория.

Согласно квантовой электродинамике, вакуум не является абсолютной пустотой. Он постоянно заполнен «виртуальными» частицами, которые появляются и исчезают. Теория Гейзенберга гласит, что сверхмощное магнитное поле может упорядочить эти частицы, из-за чего вакуум начинает вести себя как кристалл, преломляя свет. Подтвердить это в земных лабораториях невозможно: для заметного эффекта требуется поле в сотни миллионов раз сильнее любого, которое можно создать искусственно.

Природной лабораторией для учёных стал магнетар 1E 1547.0-5408 – редкий тип нейтронной звезды с одним из самых мощных магнитных полей во Вселенной. Исследователи проанализировали данные рентгеновских космических телескопов IXPE и NICER, а также радиотелескопа «Паркс» в Австралии. Они отслеживали, как меняется поляризация рентгеновского и радиоизлучения по мере вращения магнетара.

Анализ показал, что рентгеновские лучи от магнетара сильно поляризованы, причём направление поляризации строго совпадает с его магнитным полем. Такое поведение излучения полностью соответствует теоретической модели двойного лучепреломления вакуума. Наблюдениям помогло и удачное расположение звезды: её ось вращения почти совпадает с магнитной осью, а с Земли она видна практически со стороны полюса.

Авторы работы подчёркивают, что для окончательного подтверждения гипотезы необходимы дальнейшие наблюдения и более сложные компьютерные симуляции, которые исключат другие возможные физические процессы. Если выводы подтвердятся, это не только докажет правоту теории 90-летней давности, но и даст физикам новый инструмент для изучения законов квантового мира в экстремальных условиях.
