Penyelidikan yang diketuai oleh ahli fizik Stanford, Miltiadis Michailidis, dan diterbitkan dalam Nature Communications pada Julai 2026, menganalisis data selama 16 tahun dari Teleskop Fermi NASA, digabungkan dengan pemerhatian sinar-X, optik, dan radio . Pasukan itu mendapati bahawa kedua-dua baki supernova kemungkinan adalah sisa fosil daripada satu sistem bintang perduaan—kali pertama senario seperti ini diperhatikan.
Kedua-dua bintang progenitor adalah bintang O atau B atas, masing-masing dianggarkan mempunyai jisim 20 kali atau lebih besar daripada Matahari . Ini adalah jenis bintang besar yang mengakhiri hayat mereka sebagai supernova keruntuhan teras, dan mereka biasanya mempunyai jangka hayat hanya beberapa juta hingga puluhan juta tahun—suatu tempoh yang sangat singkat di peringkat kosmik .
Kedua-dua baki terletak kira-kira 6,000 tahun cahaya di rasi bintang Gemini . Pusat letupan mereka dipisahkan kira-kira 40 tahun cahaya apabila diproyeksikan ke satah langit—suatu jurang yang memberikan petunjuk penting tentang sejarah ganas sistem ini .
Baki yang lebih tua, G189.6+3.3, meletup terlebih dahulu, kira-kira 100,000 tahun sebelum saudaranya . Apabila bintang pertama meletup, letupan itu memberikan "tendangan natal" yang kuat yang menyingkirkan bintang pasangan yang masih hidup keluar dari sistem perduaan . Bintang itu kemudian hanyut di angkasa selama puluhan ribu tahun sebelum ia kehabisan bahan api nuklear dan meletup sebagai supernova, mencipta Nebula Ubur-ubur (IC 443) yang lebih muda .
Usia IC 443 masih tidak pasti, dengan anggaran antara 3,000 dan 30,000 tahun . Kajian baru ini menganggarkan usia yang lebih muda dalam julat tersebut .
Bukti utama datang daripada pemerhatian sinar gama yang mendedahkan bahawa kedua-dua baki berinteraksi dengan awan hidrogen antara bintang yang sama, membuktikan kedekatan ruang mereka . Kajian sinar-X terdahulu, termasuk oleh teleskop SRG/eROSITA, telah memberikan petunjuk awal dengan menunjukkan bahawa G189.6+3.3 bertindih sepenuhnya dengan IC 443 dan berkongsi komponen plasma 0.7 keV yang serupa .
Penemuan ini menyediakan pengesahan empirik pertama bahawa kedua-dua anggota sistem bintang perduaan yang besar boleh menjalani supernova keruntuhan teras—satu senario yang telah lama diramalkan secara teori tetapi tidak pernah diperhatikan sebelum ini . Ia mengesahkan bahawa dinamik perduaan, termasuk tendangan natal dari supernova pertama, boleh memisahkan pasangan yang terikat secara graviti kepada dua baki bintang yang terpencil, masing-masing meninggalkan SNR sendiri . Penemuan ini juga mengesahkan bahawa astronomi sinar gama boleh mengenal pasti baki supernova bersaudara walaupun satu jauh lebih pudar dan sebahagiannya tersembunyi dalam cahaya yang lain .
Para penyelidik menyifatkan ini sebagai kes yang kukuh tetapi masih bersifat keadaan . Kemungkinan bahawa kedua-dua baki itu tidak berkaitan tetapi hanya bertindih di sepanjang garis penglihatan yang sama tidak dapat diketepikan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, interaksi awan molekul yang dikongsi, anggaran jarak yang konsisten, dan senario lentingan perduaan yang munasabah menjadikan ini calon paling kuat setakat ini untuk sistem supernova pasangan perduaan.
Penemuan ini membuka pintu untuk mencari lebih banyak sistem supernova bersaudara. Memandangkan betapa kerapnya bintang besar ditemui dalam sistem perduaan, para astronom menjangkakan bahawa banyak pasangan seperti itu wujud, menunggu untuk dikenal pasti melalui tinjauan sinar gama dan pelbagai panjang gelombang pada masa hadapan .