Большая часть диска вращается в соответствии с законами Кеплера — теми же правилами, что управляют движением планет вокруг звезды. Однако исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, показывает, что некоторые области вблизи звезды выбиваются из этого графика . Лучшее объяснение аномалии — гравитационное влияние планет-гигантов, которые все еще скрыты в толще диска и возмущают упорядоченный поток вещества .
В программу наблюдений SPHERE также вошло получение разового снимка в линии H-альфа с помощью подсистемы ZIMPOL, чтобы изучить излучение, связанное с аккрецией — падением вещества . Это дает важный динамический контекст для уже известного кандидата в протопланеты AB Aurigae b, позволяя точнее определить его местоположение и влияние на структуру диска.
Новое исследование, озаглавленное «Destructuring the disk of AB Aurigae: Dynamics and accretion» и отправленное в печать в мае 2026 года, проанализировало, как отдельные детали внутри диска перемещались за почти четыре года . Спиральные рукава, кольцевые структуры и радиальные тени, ранее запечатленные такими установками, как ALMA и SPHERE, теперь были прослежены в движении.
Обработанные изображения раскрывают сложную архитектуру :
Изучение динамики подтверждает, что хотя глобально диск следует ожидаемой модели вращения, локальные возмущения — особенно во внутренних областях — совпадают с предсказаниями моделей, где планета-гигант прокладывает себе путь сквозь материю и запускает волны плотности .
Измерение вращения в 2026 году — это последняя глава в растущем массиве доказательств, что система AB Возничего переживает период активного формирования планет.
В 2020 году астрономы, используя тот же инструмент SPHERE, получили самые глубокие на сегодняшний день снимки AB Возничего в рассеянном свете . Они выявили характерный «завиток» (twist) в одном из внутренних спиральных рукавов диска на расстоянии около 30 астрономических единиц от звезды — это примерно там, где в нашей системе находится орбита Нептуна . Эта деталь, идеально воспроизведенная в моделях волн плотности, порожденных планетой, была интерпретирована как место, где, возможно, формируется новый мир .
Ранее наблюдения ALMA уже обнаружили газовые спирали внутри полости диска, связанные с пылевыми спиралями; в совокупности эти данные указывали на присутствие массивного скрытого компаньона в качестве их движущей силы .
В сентябре 2025 года международная команда, работавшая со спектрографом MUSE на VLT, зафиксировала эмиссию в линии водорода H-альфа (Hα), непосредственно связанную с кандидатом в протопланеты AB Aurigae b . Излучение оказалось смещено в синюю сторону примерно на –100 км/с от центра линии Hα, с соответствующим поглощением, смещенным в красную сторону примерно на 75 км/с .
Зарегистрированный спектр напоминает обратный профиль P Лебедя — классический признак падения газа на аккрецирующее тело, часто наблюдаемое у молодых растущих звезд . Характер спектра не соответствовал свету самой звезды, что стало сильным аргументом в пользу того, что AB Aurigae b — настоящая протопланета, активно собирающая вещество из околопланетного диска .
Наблюдения на VLT запечатлели излучение водорода от горячего газа, по спирали падающего на планету. Как отмечают некоторые исследователи, это можно считать первым прямым свидетельством поступления массы на протопланету .
Отдельная программа глубокой съемки в линии Paβ (бета-линия серии Пашена) в ожидаемой точке нахождения AB Aurigae b не обнаружила значимого излучения . Это не отрицает протопланетной природы объекта, но указывает, что аккреция в Paβ была либо слабой, либо носила переменный характер во время тех сеансов .
Система AB Возничего, удаленная примерно на 520 световых лет в созвездии Возничего, стала одной из главных природных лабораторий для проверки теорий образования планет-гигантов .
Исследователи спорят, формируются ли зарождающиеся планеты путем аккреции на ядро — медленного процесса, занимающего миллионы лет, — или через гравитационную неустойчивость, которая может развиться за первые несколько тысяч лет жизни диска . Молодой возраст системы (1–4 миллиона лет) накладывает строгие временные рамки на эти сценарии .
Сочетание многоволновых изображений, спектроскопического обнаружения аккрецирующего газа и теперь — прямого отслеживания вращения диска — создает единую цепочку доказательств, охватывающую морфологию, кинематику и сигнатуры аккреции.
Ключевые вехи в изучении системы:
Впервые астрономы перешли от статичных снимков к динамической картине планетной колыбели — наблюдая, как пылинки движутся по орбитам, спиральные рукава смещаются, а молодая планета-гигант перетягивает на себя вещество родительского диска.