Новое компьютерное моделирование MEGATRON показало, что Млечный Путь сформировался в результате слияния тысяч более мелких галактик в первые два миллиарда лет после Большого взрыва. Исследование, опубликованное 30 сентября 2026 года, объединяет данные телескопа James Webb с химическим составом древних звезд для реконструкции ранней эволюции нашей галактики.
Космическое происхождение Млечного Пути
До того как стать спиральной галактикой, Млечный Путь представлял собой хаотичное скопление тысяч малых галактических систем. Согласно результатам трехлетних суперкомпьютерных расчетов, проведенных в рамках проекта MEGATRON, этот процесс начался примерно через 180 миллионов лет после Большого взрыва. В течение последующих двух миллиардов лет эти системы сталкивались и объединялись, создавая структуру, которую мы наблюдаем сегодня.
Для этого исследования ученые проанализировали тысячи подсистем, моделируя их визуальный облик для телескопов уровня Hubble и James Webb Space Telescope (JWST). В этой виртуальной среде наблюдается невероятное разнообразие: некоторые системы активно формируют звезды, другие находятся в состоянии «смерти», а третьи могли содержать только газ, не образуя типичных звездных полей.
Харли Кац подчеркнул, что даже при наличии расхождений между моделью и реальными данными, эти «несоответствия» являются важной частью научной ценности проекта. «Но есть и вещи, которые мы пока не можем правильно интерпретировать, что само по себе интересно — какие детали мы все еще упускаем? Это может направить нас в новые области и к новым вопросам», — заявил он.

Проект MEGATRON и данные телескопа James Webb
Проект MEGATRON, запущенный в 2023 году и рассчитанный до 2030 года, объединяет усилия исследователей из Университета Бата (Великобритания), Чикагского университета (США) и Института астрофизики в Париже (Франция). Результаты были представлены в серии из шести статей, опубликованных 30 сентября 2026 года в The Open Journal of Astrophysics.
«Вместе эти взаимодополняющие наблюдения позволяют нам тестировать конкурирующие модели формирования первых звезд способами, которые ранее были невозможны», — добавил Мартин Рей.

Роль звезд первого поколения в обогащении космоса
В ходе своей жизни и последующих сверхновых взрывов звезды первого поколения синтезировали и распространяли тяжелые элементы — такие как углерод, кислород и железо — которые стали строительными блоками для будущих планет. Моделирование MEGATRON позволяет проследить, как именно эти элементы распространялись через пространство.
В частности, модель обнаружила, что в самых маленьких и тусклых карликовых галактиках количество железа выглядит плоским, независимо от массы, что является ключевым фактором для понимания химической эволюции.
Дальнейшие исследования и вычислительные ресурсы
Ученые планируют продолжать развивать MEGATRON, чтобы сделать связи между теоретическими моделями и быстро улучшающимися астрономическими наблюдениями еще более надежными.
| Параметр | Описание процесса в модели MEGATRON |
|---|---|
| Начало отсчета | 180 миллионов лет после Большого взрыва |
| Ключевые элементы | Водород, гелий, углерод, кислород, железо |
| Метод анализа | Сравнение симуляций с данными JWST и «звездной археологии» |
| Срок реализации | 2023–2030 годы |
Продолжение темы

