
16 жовтня стало відомо про критичну уразливість в протоколі безпеки WPA2, який використовується в більшості сучасних пристроїв з Wi-Fi. Але в цей же день відбулася ще одна, куди більш важлива подія в світі астрономії. Точніше, сама подія сталася ще 17 серпня, але офіційно оголошено про це було лише вчора - вчені вперше в історії зафіксували гравітаційні хвилі від злиття двох нейтронних зірок. До цього гравітаційні хвилі реєстрували вже чотири рази, але у всіх випадках джерелом були злиття чорних дір.
Це дуже важливе і довгоочікувана подія. Про це говорить хоча б те, що спостереження вели одночасно 70 наземних і космічних обсерваторій, а співавторами відповідної наукової статті вказані одночасно 4600 астрономів - більше третини всього світового співтовариства астрономів. Як повідомили в колаборації LIGO / Virgo, в рамках спостережень ученим вдалося побачити передбачений теоретиками процес синтезу важких елементів, в тому числі золота і платини, і підтвердити правоту гіпотез про природу загадкових коротких гамма-сплесків. Очікується, що отримані дані проллють світло на загадку будови нейтронних зірок і утворення важких елементів у Всесвіті.

Обсерваторія VIRGO біля Пізи, Італія.
Вранці 17 серпня 2017 року 8:41 за північноамериканським східним часом (о 15:41 за київським) детектор обсерваторії LIGO в Хенфорде (Вашингтон) зареєстрував прихід гравітаційної хвилі з космосу. Сигнал отримав позначення GW170817, це був вже п'ятий випадок фіксації гравітаційних хвиль з 2015 року, з моменту, коли вони були вперше зареєстровані. Всього за три дні до цього LIGO і VIRGO вперше разом зловили гравітаційну хвилю.
Через дві секунди після гравітаційного події космічний телескоп Fermi і обсерваторія INTEGRAL зафіксували ( 1 і 2 ) Спалах гамма-випромінювання на південному небі.
В ході додаткового аналізу було встановлено, що другий детектор LIGO (в Луїзіані) теж зафіксував хвилю, але автоматична система не спрацювала через короткострокові шумів.
Після цього пролунав сигнал «тривоги» і пошуком джерела гравітаційних хвиль і гамма-сплеску зайнялися астрономи всього світу, в тому числі Європейська Південна обсерваторія і космічний телескоп Hubble.

Розташування трьох основних гравітаційно-хвильових обсерваторій і телескопів, які проводять спостереження.
Дані LIGO / Virgo, Fermi і INTEGRAL дозволили окреслити область площею в 35 квадратних градусів, що приблизно відповідає площі кількох сотень місячних дисків. І тільки через 11 годин після реєстрації гравітаційних хвиль чилійському метровому телескопу Swope вдалося виявити нову крапку, що світиться в галактиці NGC 4993 в сузір'ї Гідри, її яскравість не перевищувала 17 зоряної величини.
Такий об'єкт цілком доступний для спостереження в напівпрофесійні телескопи. Протягом приблизно години після цього, незалежно від Swope, джерело знайшли ще чотири обсерваторії. Через дев'ять днів астрономам вдалося отримати зображення в рентгенівському діапазоні, а через 16 днів - в радіочастотному. Але вже у вересні спостереження стали неможливими через Сонця, що наблизився до галактиці.
Сама галактика NGC 4993 знаходиться на відстані близько 130 мільйонів світлових років від Землі. Це неймовірно близько, до сих пір гравітаційні хвилі приходили до нас з відстаней в мільярди світлових років. Завдяки цій близькості ми і змогли їх почути. Але на цей раз сигнал тривав близько ста секунд. Це дуже великий проміжок часу - для порівняння, попередні чотири фіксації гравітаційних хвиль тривали не довше трьох секунд. Це вказувало, що викликати їх могли тільки об'єкти масою від 1,1 до 1,6 мас Сонця, відповідні нейтронних зірок. До того ж, супутня гамма-спалах вказувала, що це точно не чорні діри, оскільки ніякого випромінювання при їх зіткненні не спостерігається. Відзначимо, що раніше астрономи лише припускали, що короткі гамма-сплески породжують злиття нейтронних зірок. Тепер же у них є експериментальне підтвердження.

Килонова в перший і четвертий день з моменту реєстрації, Фото: Обсерваторія Лас-Кампанас.
Крім того, астрономи вперше отримали однозначне підтвердження існування Килонова (або «макроновин») спалахів, які приблизно в 1000 разів могутніше спалахів звичайних нових. Теоретики передбачали, що Килонова можуть виникати при злитті нейтронних зірок або нейтронної зірки і чорної діри. Килонова запускають процес синтезу важких елементів, заснований на захопленні ядрами нейтронів (r-процес), в результаті якого у Всесвіті з'явилися багато з важких елементів, таких як золото, платина або уран. За підрахунками вчених, при одному вибуху Килонова може виникнути величезна кількість золота - до десяти мас Місяця. До сих пір лише одного разу спостерігалося подія, яке могло бути вибухом Килонова.
У той же час вчені поки точно не знають, що залишилося після злиття нейтронних зірок - це може бути як чорна діра, так і нова нейтронна зірка. У той же час неясно чому гамма-сплеск виявився відносно слабким.
Гравітаційні хвилі - коливання гравітаційного поля, що виникають при русі будь-яких об'єктів у Всесвіті.
Нагадаємо, в цьому році Нобелівську премію з фізики присудили як раз за виявлення гравітаційних хвиль.
джерело: nplus1 і The Verge