Planet ini mula dikesan pada 2025 menggunakan instrumen ERIS pada Teleskop Sangat Besar (VLT) ESO di Chile . Pada mulanya ia kelihatan sebagai titik malap yang tidak dijangka—ditemui secara kebetulan, bukan melalui pencarian khusus . Selepas pengesanan VLT, pasukan menemui semula planet ini dalam data arkib JWST/NIRCam (pelbagai zaman) dan dalam imej VLT/SPHERE yang lebih lama, menghasilkan garis dasar astrometri yang merangkumi lebih 11 tahun yang mengesahkan ia adalah teman yang bergerak bersama, bukan objek latar belakang .
Dalam kajian berasingan yang dijalankan serentak, spektroskopi NIRSpec IFU dan MIRI/MRS JWST juga mengesan Beta Pictoris d secara bebas, pertama melalui isyarat kimia unik atmosferanya . Dua pasukan bebas (Suttlief et al. 2026 dan Gibbs et al. 2026) mengumumkan penemuan ini dalam jarak beberapa hari antara satu sama lain .
Semua angka disahkan oleh katalog rasmi NASA Exoplanet Archive dan kertas penemuan :
Beta Pictoris d adalah planet paling malap pernah diimej terus dari Bumi—kira-kira 100 kali lebih malap daripada Beta Pictoris b (planet pertama ditemui dalam sistem ini) . Ia mempunyai kontras yang diukur pada ΔL' = 12.11 magnitud relatif terhadap bintangnya , dan ia digambarkan sebagai "antara planet luar suria paling ringan pernah difoto dari tanah" . Ini menjadikannya satu pencapaian teknikal yang luar biasa: daripada lebih 6,000 exoplanet yang disahkan, kurang daripada 100 telah dikenal pasti melalui pengimejan terus .
Mengesan planet yang begitu malap dari Bumi—walaupun tanpa koronagraf dalam pemerhatian ERIS awal—menunjukkan bahawa instrumen generasi akan datang dan balai cerap masa depan seperti Extremely Large Telescope (ELT) akan mampu mengimej planet luar suria yang lebih malap dan berjisim lebih rendah yang lebih setara dengan gergasi ais berskala sistem suria .
Sistem Beta Pictoris kini menyertai HR 8799 sebagai hanya sistem kedua yang diimej terus yang diketahui mempunyai lebih daripada dua planet yang disahkan (b, c, dan d) . Ini membolehkan ahli astronomi mengkaji seni bina orbit, kestabilan dinamik, dan sejarah pembentukan sistem ini dengan lebih terperinci berbanding sistem satu planet .
Planet ini telah bersembunyi dalam imej arkib selama bertahun-tahun tanpa dikesan. Penemuannya menunjukkan bahawa analisis semula sistematik data arkib daripada JWST, VLT/SPHERE, dan instrumen lain boleh menemui planet yang terlepas pandang oleh teknik pemprosesan awal .
Pengesanan spektroskopi JWST (NIRSpec/MIRI) membuka peluang untuk mencirikan atmosfera Beta Pictoris d—mengukur suhu, komposisi, dan sifat awannya—yang akan membantu memahami bagaimana gergasi gas terbentuk dalam sistem muda yang kaya dengan serpihan seperti Beta Pictoris . Spektrum sudah menunjukkan ciri penyerapan jelas metana (CH₄), karbon monoksida (CO), dan air (H₂O) .