Вы не могли бы уточнить, где и когда была эта дискуссия. Желательно со ссылкой. Очень интересно.
Где была эта дискуссия, не помню, но
VladTK ведь
объяснил, в чём дело. Попробую объяснить подробнее.
Как известно, энерговыделение в звёздах происходит в основном в центральных областях. Вспышка сверхновой начинается, грубо говоря, с того, что нейтрино, образующиеся в так называемом
урка-процессе, начинают уносить больше энергии, чем её может выделиться в происходящих термоядерных реакциях. Это приводит к очень быстрому сжатию центральных областей звезды и нейтронизации вещества. Образующиеся нейтрино быстро проходят сквозь звезду, так как они слабо взаимодействуют с веществом, и, когда они до нас дойдут, мы зарегистрируем нейтринную вспышку.
Что касается фотонов, то они сильно взаимодействуют с плазмой и не могут пройти от центра до поверхности быстро. Они много-много раз поглощаются и переизлучаются, и до поверхности звезды добираются спустя много сотен тысяч лет (при этом из каждого гамма-кванта, родившегося в термоядерных реакциях, образуется множество фотонов в основном оптического, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона). В случае Солнца этот процесс занимает, если не ошибаюсь, порядка 700 000 лет.
После того, как в центральной части звезды произошла нейтронизация, её сжатие останавливается, и в падающей к центру оболочке образуется ударная волна, которая распространяется от центра к поверхности. Судя по тому, что оболочка после выхода ударной волны на поверхность разлетается со скоростью порядка нескольких тысяч километров в секунду, ударная волна распространяется с такой же по порядку величины скоростью. Оптическая вспышка начинается именно в момент выхода на поверхность ударной волны, потому что с этого момента оболочка начинает расширяться, увеличивая светимость звезды (светимость пропорционально площади поверхности звезды).
Так что фотоны, которые мы видим, рождаются на поверхности звезды после того, как поверхности достигнет ударная волна. Нейтрино к этому моменту уже давно покинули звезду.
Типичный радиус звезды перед взрывом - десятки, а то и сотни миллионов километров (красный гигант или сверхгигант). Вот и считайте, насколько позже начинается оптическая вспышка, нежели нейтринная.