🔬 Científicos usaron IXPE, el telescopio espacial de polarimetría de rayos X de NASA, para medir directamente los campos magnéticos de PSR J1101−6101, un púlsar dentro de la nebulosa del Faro. El estudio, publicado en The Astrophysical Journal, confirma cómo fluyen partículas de alta energía en este sistema extremo.
PSR J1101−6101 es una estrella de neutrones que gira 16 veces por segundo. En junio de 2025, IXPE observó la nebulosa durante casi 18 días para estudiar dos estructuras estrechas de rayos X que salen del púlsar: un filamento largo y una estela más corta.
Desde 2008, investigadores sospechaban que las partículas de mayor energía escapaban a través de un choque de arco y seguían las líneas del campo magnético galáctico, formando el filamento. El equipo liderado por Jack Dinsmore, de la Universidad Stanford, buscó la señal clave: la polarización de la luz, que indica la dirección del campo magnético. El análisis confirmó con más del 99 % de confianza que el campo se alinea con el flujo de partículas.
El resultado también abrió una pregunta. El grado de polarización fue alto, lo que apunta a menos turbulencia magnética de la que asumen muchos modelos. Además, las mediciones en rayos X y radio mostraron orientaciones casi opuestas del campo en la estela, una pista de que partículas con distintas energías ocupan regiones diferentes.
✅ Este mapa ayuda a probar cómo se mueven partículas casi a la velocidad de la luz alrededor de estrellas de neutrones. El límite es que la nebulosa es tenue y el resultado depende de métodos de análisis avanzados; además, los datos plantean nuevas dudas sobre la turbulencia y los posibles mecanismos de aceleración.



