Впервые в истории учёные уверенно зафиксировали радиоизлучение, которое идёт не от далёкой звезды, а от планеты, вращающейся вокруг неё. Источник находится в 63 световых годах от Земли. Инопланетяне здесь ни при чём, но для науки открытие огромное: людям впервые удалось «пощупать» магнитное поле чужого мира.
Коротко
- Что: первое однозначно подтверждённое радиоизлучение от экзопланеты (планета, которая обращается вокруг звезды за пределами Солнечной системы - SQ).
- Где: газовый гигант Бета Живописца b, около 63 световых лет от нас.
- Чем: радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке.
- Главный результат: первое прямое измерение магнитного поля планеты за пределами Солнечной системы.
- Чего нет: признаков внеземного разума. Сигнал природный, это «полярное сияние» в радиодиапазоне.
Что произошло
С помощью южноафриканской радиоастрономической решётки MeerKAT международная группа астрономов зарегистрировала переменные радиовсплески, идущие непосредственно от Бета Живописца b, массивного газового гиганта примерно в 63 световых годах от Земли. Об открытии объявили исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Орегонского университета. По их словам, это первое прямое измерение силы магнитного поля экзопланеты.
Учёные обнаружили быстрые, повторяющиеся и сильно поляризованные по кругу всплески, а также постоянное излучение на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц. Наблюдения шли в четыре захода, с февраля 2025 по май 2026 года. Первый сеанс был частью более широкого обзора, искавшего радиоизлучение сверххолодных карликов и экзопланет. После первой находки команда получила дополнительное время на 9,3-часовое повторное наблюдение, а затем провела кампанию в более высоком частотном диапазоне.
Почему этого не могли сделать раньше
Радиосигналы от систем с планетами фиксировали и прежде. Проблема была в другом: как понять, кто именно «вещает»? Звезда в миллионы раз мощнее своей планеты, находится от неё на ничтожном по космическим меркам расстоянии и тоже умеет излучать в радиодиапазоне. Ранее радиоизлучение уже регистрировали в системах с экзопланетами, но напрямую связать его источник именно с планетой не получалось.
Астрономам помогли два обстоятельства. Первое: сама звезда Бета Живописца, по словам исследователей, магнитно спокойна, что позволило привязать сигнал именно к планете b. Второе: сверхточная навигация по небу. В качестве неподвижных ориентиров для карты неба учёные использовали квазары, чрезвычайно яркие ядра далёких галактик. Привязав изображение к системе координат космического телескопа Gaia, исследователи установили, что положение радиоисточника совпадает с Бета Живописца b и заметно расходится с положениями звезды и соседней планеты Бета Живописца c.
Что за планета
Система Бета Живописца (Beta Pictoris) одна из самых изученных в «окрестностях» Солнца. Её звезда больше и горячее Солнца, а вокруг обращаются три планеты: Бета Живописца b, c и d. Система молодая, поэтому её планеты ещё не остыли после формирования и хорошо видны в инфракрасном свете.
Герой нынешней истории, планета b, примерно в 10–12 раз массивнее Юпитера. Система уже попадала в новости этим летом: в июле 2026 года астрономы сфотографировали другую её планету, Бета Живописца d, и она стала самой тусклой экзопланетой, когда-либо напрямую снятой с Земли.
Полярное сияние, которое можно «услышать»
Главное, что стоит объяснить читателю: это не передача, не код и не «послание». Радиовсплески связаны с полярными сияниями, а не с признаками внеземной коммуникации.
Механизм знаком нам по Солнечной системе. Заряженные частицы движутся по спирали вдоль линий магнитного поля к полюсам планеты и возбуждают частицы в атмосфере. На Земле так рождаются красочные полярные сияния. Одновременно с видимым светом такие процессы порождают мощное радиоизлучение. Физики называют его механизм электронно-циклотронной мазерной неустойчивостью. Самым сильным авроральным радиоисточником в Солнечной системе, по словам учёных, является Юпитер.
У этого излучения есть полезное свойство: его максимальная частота определяется силой магнитного поля в месте, где оно возникает. Грубо говоря, чем сильнее магнитное поле, тем выше «потолок» частоты. Значит, измерив частоту сигнала, можно вычислить поле.
Магнит в тысячи раз мощнее земного
Так и поступили авторы исследования. Поскольку сигнал регистрировался вплоть до 3,5 ГГц, магнитное поле в области излучения оценили как минимум примерно в 1,25 килогаусса. Это значение в тысячи раз превышает магнитное поле у поверхности Земли и согласуется с теоретическими моделями динамо для молодых массивных газовых гигантов.
Для сравнения: поле Юпитера в десятки раз слабее, поэтому его авроральное радиоизлучение «звучит» на гораздо более низких частотах, в десятках мегагерц. Бета Живописца b оказалась таким мощным «магнитом», что её сияние слышно в гигагерцевом диапазоне.
Зачем это нужно
На первый взгляд, магнитное поле далёкого газового гиганта кажется сугубо академической темой. Но именно магнитные поля во многом решают, может ли планета быть пригодной для жизни.
Магнитное поле защищает атмосферу планеты от «сдувания» звёздным ветром, так же как земное поле защищает нас от мощи Солнца. Поэтому понимание магнитных полей критически важно для поиска обитаемых миров за пределами Солнечной системы. Кроме того, магнитные поля управляют утечкой атмосферы, взаимодействием со звёздным ветром и несут информацию о недрах планеты.
Обнаружение магнитного поля экзопланеты даёт новый способ изучать миры, до которых невозможно добраться космическими аппаратами. А с появлением более мощных радиообсерваторий астрономы смогут применить опыт этого исследования к другим газовым гигантам.
Сигналы, которые оказались не инопланетянами
Слова «радиосигнал из космоса» почти автоматически вызывают ассоциации с поиском внеземного разума, и история астрономии полна громких сигналов, у которых позже находилось земное или природное объяснение.
Иногда объяснение было почти анекдотическим. В конце 1990-х радиоастрономы австралийского телескопа «Паркс» ловили странные периодически повторяющиеся сигналы, которые при ближайшем рассмотрении оказались помехами от микроволновки в подсобке института.
Самой известной загадкой остаётся другой случай. Лучшим кандидатом на роль сигнала внеземной цивилизации до сих пор считается сильный узкополосный сигнал «Wow!», принятый в 1977 году радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо. Повторно его так и не зарегистрировали.
Регулярно астрономов ставят в тупик и природные источники. Например, сигнал ASKAP J1935+2148, обнаруженный австралийским телескопом ASKAP, повторяется каждые 54 минуты. Отдельный класс загадок составляют быстрые радиовсплески, короткие мощные радиоимпульсы из других галактик. Один из редких повторяющихся источников, FRB 20220912A, дал канадскому телескопу CHIME 828 всплесков за полтора года наблюдений, а затем резко затих.
На этом фоне сигнал от Бета Живописца b ценен именно тем, что его природа понятна: это знакомая физика, впервые увиденная у чужой планеты.
При чём тут Харьков
У этой истории есть харьковский след. Охота за радиоизлучением экзопланет давно велась и с украинской земли. Неподалёку от села Граково Чугуевского района Харьковской области находится УТР-2, украинский Т-образный радиотелескоп. Его строительство завершилось в 1969 году, и он до сих пор остаётся самым крупным и совершенным в мире инструментом декаметрового диапазона: размеры антенн 2 на 1 километр, эффективная площадь около 150 тысяч квадратных метров.
Телескоп принадлежит Радиоастрономическому институту НАН Украины и работает в диапазоне 8–33 МГц. С его помощью наблюдали радиоизлучение Солнца, здесь же впервые с Земли зарегистрировали молнии на Сатурне. С недавних пор УТР-2 используется и для поиска экзопланет.
Здесь и видна связь с нынешним открытием. Харьковский гигант «слушает» ровно тот диапазон, в котором излучают полярные сияния планет с полем юпитерианского масштаба. Бета Живописца b с её сверхсильным полем «звучит» намного выше, в гигагерцах, поэтому её и поймал MeerKAT. Но если поиск похожих сигналов расширится на планеты послабее, низкочастотные инструменты вроде УТР-2 и европейской сети LOFAR станут ключевыми.
Судьба самого телескопа отражает судьбу региона. УТР-2 полгода находился под российской оккупацией. Антенны чудом уцелели, но оккупанты украли оборудование и заминировали территорию.
Что дальше
Открытие ещё предстоит подтвердить: препринт должен пройти рецензирование, а другие группы будут стремиться повторить наблюдения. Но если результат устоит, он откроет новое направление. Астрономы получат способ измерять магнитные поля далёких миров, а значит, лучше понимать, какие из них способны удержать атмосферу и, возможно, приютить жизнь.
Сигнал с Бета Живописца b не несёт послания от инопланетян. Но он впервые позволил услышать, как «поёт» магнитное поле планеты у другой звезды.







