SETI研究所多数项目都将目标锁定于极窄频带无线电信号,很可能因此漏掉了大量右侧宽幅绿色信号。能轻易从宇宙自然背景噪声中区分出来。团队利用太阳系探测器的观测数据,推算同类作用对其他恒星系统内外星信号的干扰效果。转载请联系授权。
最终,
研究人员据此建议,未来观测设备需提升对宽带信号的识别灵敏度,科学新闻杂志”的所有作品,抹平观测手段所依赖的尖锐窄峰。SETI研究所的Vishal Gajjar表示:“当前SETI的搜索通常针对极窄信号进行优化。
论文作者之一、
这一结论将同时影响SETI研究所的恒星目标筛选与观测策略。
这项新研究揭示了该观测思路存在一处关键漏洞。
| 外星信息可能已抵达地球, 数十年来,不同观测频段下的信号拓宽幅度, 天文学家早已考虑过无线电波穿越星际空间时产生的各类衰减、哪怕真实存在,能够估算不同类型恒星、据此可以重新设计观测方案,最容易在信号逃出恒星系统前将窄带无线电信号拓宽。形成更宽、再加上日冕物质抛射这类恒星爆发活动,SETI研究所的天文学家一直在寻找无线电频谱中的尖锐窄峰信号,” 相关论文信息:https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae3d33 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、研究团队选取了太阳系内现成的数据来源,而这次研究聚焦信号源头附近发生的变化。学界一贯的设想是,即便某一外星文明发射出完美的窄带无线电信号,空间天气扰动频繁的恒星系统。![]() 行星发出的无线电信号最初可能是尖锐窄峰(左侧白色波形), 论文第一作者、恒星风中的等离子体密度起伏,陷入‘无线电静默’。如果信号被母星环境拓宽,但恒星周围等离子体风会将其弥散开来,偏移效应,即各类深空探测器发出的无线电信号。在穿过母星周边空间环境后,研究显示,会大幅增加探测外星无线电信号的难度。会在信号发源地附近扰动无线电波。外星信号发射器会生成高度集中的信号,其强度也会低于设备探测下限。标定了湍流等离子体对窄带无线电信号的影响规律;再将这套测算模型套用至各类恒星环境,而非仅仅参照外星文明原始发射的信号样式。相关成果近日发表于《天体物理杂志》。SETI研究所的Grayce C. Brown说:“我们量化了恒星活动重塑窄带信号的规律,” 为量化这种波形拓宽的程度,目前人类观测时大多只搜寻左侧尖锐白色波形,这些效应会把信号能量分散到更宽的频段,而我们却未察觉 |
美国非营利机构“搜寻地外文明研究所”(SETI研究所)的一项研究表明,头条号等新媒体平台,
