
革新监听使用射电望远镜监测来自地球附近数百个恒星操控系统的发射,以寻找窄带通讯,这些通讯或许是有意的通信或来自其他星球文明的无线电泄漏。鸣谢:扎伊娜·谢赫,革新听
(神秘的相濡以沫对比地球uux.cn)据加州大学伯克利分校(罗伯特·桑德斯):科学家们设计了一种新技术,用于寻找和审查来自我们银河系其他文明的或许无线电通讯——这是寻找外星智能(SETI)的一项重大进展,将大大增强前方任何外星生命探测的信心。
今日的大多数SETI检索是由地球上的射电望远镜开展的,这意味着任何地面或卫星无线电干扰——从Starlink卫星到移动电话、微波乃至汽车发动机——都可以形成模拟太阳系外文明技术特征的无线电通讯。自1960年第一个专门的SETI打算着手以来,这种失误的警报带来了期盼,然后又破灭了。重磅节能减排总有一句适合你
当下,探究人员经由将望远镜指向天空中的各异位置来检查这些通讯,然后返回最初测试到通讯的地方几次,以证实这不是一次性的。即使这样,通讯也或许是地球上形成的某种奇怪的东西。
这项新技术由加州大学伯克利分校革新监听项目的探究人员开发,旨在检查通讯是否的确穿过星际空间的证据,从而排除通讯只是来自地球的无线电干扰的或许性。
革新监听,最完整的SETI检索,用射电望远镜监视南北天空,寻找技术通讯。戛纳电影节最新进展相关话题阅读量破亿它还瞄准了银河系平面上的数千颗恒星,这是一个文明或许发射通讯的方向,尤其留意银河系的中心。
“我觉得这是持久以来无线电SETI的最大提升之一,”Breakthrough Listen的首席探究员兼Berkeley SETI探究中心(BSRC)主任Andrew Siemion说,该中心管理着全球上管理时间最长的SETI项目。“这是我们第一次拥有一种技术,假如我们只有一个通讯,就有或许让我们从本质上将其与射频干扰确认开来。这是相当惊人的,由于假如你考虑像哇!通讯,这些往往是食品安全合集一次性的。”
西米恩指的是俄亥俄州的一架射电望远镜在1977年观测到的著名的72秒窄带通讯。察觉这个通讯的天文学家写道:“哇!”这个通讯看起来不像是由正常的天体物理过程形成的在资料打印输出上用红墨水写的。此后再未观测到该通讯。
“第一次ET探测很或许是一次性的,我们只能目睹一个通讯,”西米恩说。“假如通讯不再重复,我们对此就没什么可说的了。显然,最有或许的阐释是无线电频率干扰,这也是最有或许的阐释哇!通讯。拥有这种新技术和仪器能够以足够的保真度记录资料,这样你就可以目睹星际介质或ISM的作用,这是令人难以置信的强大。”
加州大学伯克利分校的探究生Bryan Brzycki在今日(7月17日)发表在《天体物理学杂志》上的一篇论文中刻画了这项技术;西米翁;Brzycki的论文顾问Imke de Pater,加州大学伯克利分校天文学荣誉退休教授;和加州山景城的SETI探究所的同仁。
Siemion强调,在前方的SETI观测中,Breakthrough Listen将使用所谓的闪烁技术和天空定位,含有使用西弗吉尼亚州的绿岸望远镜(全球上最大的可操纵射电望远镜)和南非的MeerKAT阵列。

坐落在西弗吉尼亚州一个无线电安静的山谷中的格林班克望远镜是革新监听的首要监听站。功劳:史蒂夫·克罗夫特,革新听
将通讯与ET确认开
60多年来,SETI的探究人员一直在扫描天空,寻找与恒星和灾难性事情(如超新星)的典型无线电发射各异的通讯。一个核心的区别是,无线电波的自然宇宙来源形成宽范围的波长,即宽带无线电波,而像我们这样的技术文明形成窄带无线电通讯。想想收音机的静电干扰和调频电台的调谐。
由于地球上人类促销形成的窄带射电暴背景巨大,寻找来自外太空的通讯犹如大海捞针。到当下为止,还没有来自太阳系以外的窄带无线电通讯被证实,尽管革新监听在2020年察觉了一个有趣的候选通讯——被称为BLC1。后来的确认确定,这差不多肯定是由于无线电干扰,西米恩说。
但是,Siemion和他的同仁们意识到,来自地外文明的真实通讯应该表现出经由ISM时形成的特征,这有助于确认基于地球和基于空间的无线电通讯。由于过去的探究刻画了星际介质中的冷等离子体(首要是自由电子)如何作用来自脉冲星等射电源的通讯,天文学家如今对ISM如何作用窄带无线电通讯有了很好的知晓。这种通讯的振幅会随着时间的推移而起伏,也就是说,它们会闪烁。这是由于通讯被插入的冷等离子体轻微折射或弯曲,所以当无线电波最后经由各异的路径到达地球时,这些波会发生积极和消极的干涉。
我们的大气层会形成相似的闪烁,作用恒星发出的光线。行星不是点光源,不闪烁。
Brzycki开发了一种计算机算力,可以身为Python脚本使用,该算力确认窄带通讯的闪烁,并挑选出那些在不到一分钟的时间内变暗和变亮的通讯,表明它们已然经由ISM。
“这意味着我们可以使用适当改动的管道来明确确认来自遥远来源的人为排放和地面干扰,”de Pater说。“另外,即使我们没有使用这种技术来寻找通讯,这种技术在某些状况下也可以证实通讯来自远处,而不是本地。这项岗位代表了无线电SETI历史上第一个超越空间再观测滤波器的通讯证实新方法。”
Brzycki如今正西弗吉尼亚州的Green Bank望远镜开展无线电观测,以证明该技术可以高效剔除地球上的无线电通讯,乃至或许测试到窄带通讯中的闪烁——这是一种技术签名候选通讯。
“也许我们可以在单独的观察中确认这种效应,并目睹衰减和变亮,实际上可以说通讯正历程这种效应,”他说。“这是我们如今可用的另一个工具。”
这项技术只能用于距离地球超过10,000光年的通讯,由于通讯必须穿过足够多的ISM才能显示出可测试的闪烁。任何来自附近的通讯——例如,BLC 1号通讯似乎来自我们最近的恒星,比邻星——不会表现出这种效应。