Ko viņi vēlas mums pateikt: kādi signāli nāk no kosmosa un kas tos izstaro

Par kādiem signāliem mēs runājam?

Par tiem, kurus var noķert, izmantojot esošos teleskopus un radarus.Piemēram,

Runājot par frekvenču diapazonu, radioteleskops ieņem sākotnējo pozīciju starp astronomiskajiem instrumentiem elektromagnētiskā starojuma izpētei (termiskie, redzamie, ultravioletie, rentgena un gamma staru teleskopi ir augstfrekvences).

RadioteleskopsRTF-32 Zelenchukskaya observatorija Ziemeļkaukāzā

Radioviļņi var pārvietoties kosmosā bez problēmām, tos izstaro daudzi debess ķermeņi. Piemēram, mūsu Piena Ceļa galaktika rada šņākoņas skaņas.

2006. gada jūlijā pētnieki uzsākalaikapstākļu balons no NASA Columbia Aerostat centra Palestīnā, Teksasā. Zinātnieki meklēja karsēšanas pēdas no pirmās paaudzes zvaigznēm atmosfēras augšējos slāņos, 36,5 km augstumā, kur tas pārvēršas bezgaisa telpā.

Tā vietā viņi dzirdēja neparastu radio skaņu. Tas nāca no dziļas kosmosa, un pētnieki joprojām precīzi nezina, kas to izraisīja un kur ir tā avots.

Kas var izstarot šos signālus?

  • Neitronu zvaigzne

Kad zvaigzne eksplodē un mirst, tā varpārvērsties par strauji vērpošu neitronu zvaigzni. Astronomi uzskata, ka tie, kas atrodas spēcīga magnētiskā lauka zonā, var izstarot tik dīvainus signālus.

  • Divu zvaigžņu apvienošana

Vēl viens iespējamais izskaidrojums ir divu neitronu zvaigžņu sadursme.

Saskaņā ar Monreālas astronomu SriharshTendukara, šī versija darbojas tikai neatkārtojamiem kosmiskiem signāliem, jo ​​​​zvaigznes sadursmes laikā tiek iznīcinātas. Lielākā daļa pēdējo desmit gadu laikā ar teleskopiem reģistrēto radio uzliesmojumu ir tikai atsevišķi.

Tomēr abi konstatētie signāli tiks atkārtoti atkal un atkal, un viņiem būs jāatrod cits izskaidrojums.

  • Blitzar

Blitzar ir hipotētisks kosmosa objektu tips, kas tiek piedāvāts kā viens no ātru radiopulsu rašanās skaidrojumiem.

Ātri vērpoša neitronu zvaigzne, kas nespēj izturēt savu svaru, strauji saraujas un pārvēršas par melno caurumu.

  • Melnais caurums

Pastāv versija, ka radio pārrāvumus izstaro neitronu zvaigzne, kas iekrīt melnajā caurumā. Vai arī pats melnais caurums, kura izmērs strauji samazinās. Vai tumšā viela saduras ar melno caurumu.

  • NLO

Lai gan daudzi uzskata, ka radiosignāli ir tīri dabiski, daži uzskata, ka tie var liecināt par ārpuszemes dzīvi.

Kādus neparastus pārrāvumus zinātnieki ir ierakstījuši?

  • Signāls "Oho!"

Šis ir spēcīgs šaurjoslas radio signāls,ierakstīja doktors Džerijs Eimens 1977. gada 15. augustā, strādājot pie Big Ear radioteleskopa Ohaio štata universitātē. Radiosignālu klausīšanās tika veikta SETI projekta ietvaros. Signāla raksturlielumi (pārraides joslas platums, signāla un trokšņa attiecība) atbilda (dažās interpretācijās) tiem, kas teorētiski sagaidāmi no ārpuszemes izcelsmes signāla.

Izbrīnīts, cik precīzas ir specifikācijassaņemtais signāls sakrita ar gaidāmajiem starpzvaigžņu signāla raksturlielumiem, Eimans izdrukā apņēma attiecīgo rakstzīmju grupu un parakstīja pusi "Wow!" ("Oho!"). Šis paraksts deva signālam vārdu.

Apļveida kods 6EQUJ5 apraksta izmaiņassaņemtā signāla intensitāte laikā. Katra izdrukas rinda atbilda 12 sekunžu intervālam (10 sekundes faktiski klausoties gaisu un 2 sekundes pēc tam datorā apstrādājot).

Precīzas avota atrašanās vietas noteikšanasignālu debesīs kavēja fakts, ka radioteleskopam Big Ear bija divas plūsmas, kas bija orientētas vairākos dažādos virzienos. Signālu saņēma tikai viens no viņiem, taču datu apstrādes metodes ierobežojumi neļauj mums noteikt, kurš konkrētais apstarotājs ierakstīja signālu. Tādējādi labajam augšupcelšanās signāla avotam ir divas iespējamās vērtības.

Bija paredzēts ierakstīt signāludivas reizes - vienu reizi ar katru apstarotāju -, bet tas nenotika. Nākamajā mēnesī Eimans vēlreiz mēģināja reģistrēt signālu ar Lielās auss palīdzību, taču nesekmīgi.

  • SHGb02 + 14a radiosignāls

SHGb02 + 14a radiosignāls - atklāts martā2003. gads, SETI @ home projekta dalībnieki un tajā laikā bija labākais mākslīgās izcelsmes kandidāts uz visu SETI ārpuszemes dzīves programmas meklējumu laiku.

Avots tika novērots trīs reizes ar kopējo ilgumuapmēram 1 minūte ar 1420 MHz frekvenci, kurā ūdeņradis, visplašāk izplatītais elements Visumā, absorbē un izstaro enerģiju. SETI @ home zinātnieki pēta šo radiofrekvenču spektra daļu, jo daži astronomi apgalvo, ka šajā frekvencē var noteikt svešzemju signālus.

Šim signālam ir vairākas funkcijas,kas izraisīja lielu skepsi attiecībā uz tās ārpuszemes mākslīgo izcelsmi. Avots atradās starp Zivju un Auna zvaigznājiem, kur 1000 gaismas gadu rādiusā nav nevienas zvaigznes. Signāla frekvence mainījās ļoti ātri – no 8 līdz 37 Hz/s.

Ja frekvences maiņas cēlonis ir ietekmeDoplera, tas nozīmētu, ka avots atrodas uz planētas, kas rotē gandrīz 40 reizes ātrāk nekā Zeme (salīdzinājumam, uz Zemes uzstādītais raidītājs mainītu frekvenci ar ātrumu aptuveni 1,5 Hz/s).

Turklāt pēc sākotnējās signāla noteikšanaskatru reizi, kad tā frekvence atbilda 1 420 MHz, savukārt signāls ar mainīgu frekvenci tā svārstībās jānosaka dažādās frekvencēs.

Arecibo observatorija

  • BLC-1 radiosignāls

BLC-1 - radiosignāla kandidāts SETI projektam,potenciāli izplūst no eksoplanētas Proxima Centauri b. Signāla frekvence ir 982,002 MHz. Tās frekvences nobīde atbilst Proxima b orbītas kustībai.

Radio signāls ir reģistrēts 30 gadusBreakthrough Listen novērojumu stundas Austrālijas parku observatorijā 2019. gada aprīlī un maijā. Signāla noteikšana paziņota 2020. gada decembrī. Sākot ar 2020. gada decembri, novērošanas novērojumi atkal nespēja noteikt signālu, kas nepieciešams, lai apstiprinātu, ka signāls bija tehnosignatūra.

  • “Intriģējošs signāls” no Proxima Centauri

Astronomi, kas meklē radiosignālus no svešzemju civilizācijām, ir atklājuši "intriģējošu signālu" no Saulei vistuvākās zvaigžņu sistēmas Proxima Centauri.

Signāls ir šaurs 980 radioviļņu starsMHz, atklāts 2019. gada aprīlī un maijā ar Parkes teleskopu Austrālijā. Signāls tika ierakstīts tikai vienu reizi. Šī frekvence ir svarīga, jo, kā norāda American Scientific, tieši šajā radioviļņu joslā signālu no mākslīgiem kuģiem un satelītiem parasti nav.

The Guardian, atsaucoties uz avotu arpiekļuvi datiem par šo signālu,  ziņo, ka tas ir pirmais nopietnais kandidāts saziņai ar citplanētiešiem kopš Wow signāla. Taču The Guardian brīdina, ka šim signālam, "visticamāk, ir zemes izcelsme".

Vai tiešām signāli var būt saistīti ar ārpuszemes dzīvi?

Precīzi tas nav zināms, taču viņu meklēšana turpinās.Piemēram, SETI projekts tika organizēts, lai meklētu ārpuszemes civilizāciju.Daži astronomi jau sen ir uzskatījuši, ka Visumā ir tik daudz planētu, ka pat ja neliela daļa no tām ir piemērotas dzīvībai, tad tūkstošiem vai pat miljoniem planētu. jābūt apdzīvojamai.

Splash screen capture SETI @ Home, izplatīts skaitļošanas projekts, kurā brīvprātīgie ziedo datora dīkstāves laiku, lai analizētu radio signālus, lai atrastu ārpuszemes inteliģences pazīmes

Tomēr laika gaitā reālistiski aprēķini par civilizāciju skaitudaudzsamazinājās un skeptiķu skaits pieauga (sk: Dreika vienādojums, Fermi paradokss). Tajā pašā laikā jaunākie sasniegumi astronomijā un fizikā ir nostiprinājuši priekšstatu par daudzu planētu sistēmu esamību, kas piemērotas dzīvībai kā tādai.

Ārpuszemes inteliģences meklēšanai ir divas pieejas:

  • Meklējiet signālus no ārpuszemes civilizācijām. Paļaujoties uz to, ka saprāta biedri arī meklēs kontaktu. Šai pieejai ir trīs galvenās problēmas: ko meklēt, kā meklēt un kur meklēt.
  • Nosūtiet tā saukto "gatavs signāls".Paļaujoties uz to, ka kāds meklēs šo signālu. Šīs pieejas galvenās problēmas faktiski ir līdzīgas pirmās pieejas problēmai, izņemot nelielas tehniskas problēmas.

Jaunajā darbā zinātnieki ieteica meklēt"Gaismas" ārpuszemes civilizāciju pēdas. Tā, piemēram, viņi ierosina reģistrēt eksoplanetu nakts puses apgaismojumu (piemēram, pilsētu gaismā). Pieņemot, ka planētas orbīta ir eliptiska, astronomi ir parādījuši, ka ir iespējams izmērīt objekta spilgtuma variācijas un noteikt, vai tā tumšā puse ir izgaismota. Tomēr tajā pašā laikā zinātnieki pieņem, ka tumšās puses spilgtums ir salīdzināms ar dienas spilgtumu (Zemei šīs vērtības atšķiras par piecām lieluma pakāpēm).

Turklāt zinātnieki plāno meklēt spilgtus priekšmetusKuipera joslās ap citām zvaigznēm ar sekojošu to emisijas spektrālo analīzi. Astronomi uzskata, ka šāda analīze noteiks apgaismojuma dabu - vai tas ir dabisks, vai mākslīgs. Zinātnieki uzsver, ka visas piedāvātās iespējas nav izmantojamas, izmantojot esošo tehnoloģiju. Tajā pašā laikā, pēc viņu domām, jaunās paaudzes teleskopi, piemēram, amerikāņu "James Webb", var labi tikt galā ar darbā aprakstītajiem uzdevumiem.

Lasīt vairāk

Apskatiet skaistākos Habla attēlus. Ko teleskops ir redzējis 30 gadu laikā?

Senie ļaudis ziemas miega laikā izglāba sevi no aukstuma

Astronomi ir atklājuši "intriģējošu signālu" no Saulei tuvākās zvaigžņu sistēmas