Анализ архивных данных космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) позволил обнаружить мощный инфракрасный источник на месте вспышки сверхновой SN 1983V, зафиксированной ещё в ноябре 1983 года в галактике NGC 1365. Группа астрофизиков воспользовалась тем, что сверхнова оказалась в поле зрения инструментов MIRI и NIRCam, которые тогда выполняли иные задачи. Такое совпадение позволило впервые получить детальные данные о существующей пылевой среде вокруг остатка, находящейся уже очень долго в эволюции оболочки сверхновой.

По совокупности изображений спустя более чем 14 141 день после взрыва выделилась яркая инфракрасная точка, чьё излучение не похоже ни на один из соседних объектов, включая горячие области ионизированного водорода. Это несомненно необычное явление на фоне обычной галактической среды.

Моделирование спектрального распределения пылевого излучения выявило наличие двух компонентов пыли: горячего силикатного материала с температурой около 630 кельвинов массой примерно 1,8×10⁻⁶ солнечных масс и холодного углеродного резерва массой около 7,7×10⁻³ солнечных масс при 173 кельвина. По словам исследователей, это один из крупнейших зарегистрированных показателей массы пыли для сверхновой со сброшенной оболочкой, хотя цифры являются нижними оценками — значительная часть холодного вещества может оставаться скрытой в дальних волнах или внутри оптически толстых сгустков.

В изображениях, полученных ранее телескопом «Хаббл» в узкополосном фильтре F657N, чувствительном к линии H-альфа, на том же месте виден точечный оптический источник, тогда как на широкополосных снимках он пропадает. Это, по мнению астрофизиков, может означать продолжающееся слабое взаимодействие ударной волны с околозвёздной средой, однако чистого спектрального подтверждения мешает близко расположенная яркая область.

Попытки обнаружить радиоволнsое излучение с помощью VLA и рентгеновское свечение Chandra и XMM-Newton не увенчались успехом, что позволяет установить жесткие ограничения на мощность ударной волны и практически исключает сценарий радиационного нагрева пыли фронтом ударной волны. В такой картине холодная пыль, уже существовавшая до взрыва и вероятно распределённая в форме тора в двойной системе, догоняется расширяющейся ударной волной: пыль нагревается горячими электронами пост-ударной плазмы. Радиус пылевого кольца по наблюдательным ограничениям достигает от нескольких сотен до тысяч астрономических единиц. Это масштаб, сопоставимый с внутренней частью облака Оорта на окраинах Солнечной системы.

Подтвердить роль ударного взаимодействия смогут будущие спектроскопические наблюдения JWST, которые позволят заглянуть внутрь холодного облака и проверить гипотезы о механизме нагрева пыли.