SETI институтының зерттеуі жұлдыздардың 75%-ы жерден тыс радиосигналдарды бұрмалайтынын көрсетті.
Instituto SETI-мен байланысқан астрономдар Жерден тыс интеллект іздеудің дәстүрлі стратегияларын бұзатын физикалық кедергіні анықтады. Investigações мәліметтері алыс жұлдыз жүйелерінің айналасындағы ғарыштық ауа райы ультра тар жолақты радиосигналдарды күрт өзгертетінін көрсетеді. Essa кедергісі гипотетикалық берілістер өздерінің негізгі планеталық жүйелерін Terra бағытында қалдырып, толқындардың кеңістікте өту жолын өзгерте алмас бұрын пайда болады.
Электромагниттік толқындардың бұрмалануы жұлдыздық желдер мен интенсивті тәж массасының лақтырылуынан туындаған турбулентті плазманың әсерінен болады. Esses астрофизикалық оқиғалар біздің жүйемізге соқтығысқан күн дауылдарына өте ұқсас түрде жұмыс істейтін табиғи және тұрақты динамикасын білдіреді. Жақында жүргізілген зерттеу жаңа бақылау әдістерін қажет ететін жердегі радиотелескоптардың жұмыс істеу тәсілін түбегейлі өзгертуді ұсыну үшін бұл шашырау әсерін сандық түрде анықтады.
Vishal Gajjar астрономы Grayce C. Brown бірлесіп басқаратын ғылыми жұмыс өз тұжырымдарын негіздеу үшін өткен ғарыштық миссиялардың кең дерекқорын пайдаланады. Талдау бастапқыда көздерін өткір және шоғырланған шыңдар ретінде қалдыратын жасанды берілістер жұлдызаралық ортаның турбуленттілігіне байланысты әртүрлі жиіліктерге таралатынын дәлелдейді. Бұл табылған ғылыми қауымдастықты ғарыштық тыңдау құралдарын қайта калибрлеуге мәжбүр етеді.
Ғаламшараралық зондтардың тарихи жазбалары жаңа астрофизикалық модельді растайды
Ғарыштық ауа райы кедергілерінің ауқымын түсіну үшін ғалымдар тобы 1964 және 1976 жылдар аралығында ұшырылған алғашқы ғарыштық миссиялар таратқан радиожазбаларға қол жеткізді. Талданған деректер жиынтығы Mariner 4, Pioneer 6, Helios 1, Helios 1, X_M2M жинаған маңызды ақпаратты қамтиды. зондтар. Бұл ежелгі ақпаратты қалпына келтіру алыс жұлдыз жүйелерінде кездесетін жағдайлармен тікелей параллельді орнатуға мүмкіндік берді.
Бұл тарихи жабдық электромагниттік толқындардың біздің күн жүйесінің планетааралық ортасынан өткендегі әрекетін тікелей өлшеуді қамтамасыз етті. Деректер сигналдың спектрлік кеңеюі үздіксіз орын алатынын және қарқынды күн дауылдары кезінде айтарлықтай нашарлайтынын көрсетті. Бұл табылған ғарыш вакуумындағы радиотолқындардың деградациясына қатысты теориялық күдіктерді растады.
Ең маңызды бақылаулар Helios сериялы зондтардан алынды, олар күнге өте жақын орбиталарда жұмыс істейді және нақты уақытта плазмалық өзгерістерді тіркеді. Ақпарат сәулелену жұлдызының жақындығы мен радиотолқынның бұрмалану дәрежесі арасындағы тікелей байланысты көрсетті. Quanto жылу мен сәулелену көзіне жақынырақ, бастапқы сигналдың тұтастығын жоғалту соғұрлым жоғары болады.
Біздің ғарыштық ауламыздың осы тікелей, эмпирикалық өлшемдеріне сүйене отырып, зерттеушілер күрделі компьютерлік модельдеулерді құра алды. Esses үлгілері басқа жұлдыздық жүйелердегі және әртүрлі радиожиілік диапазонындағы берілістердің әрекетін болжауға қабілетті. Математикалық модельдеу бөтен хабарламалардың біздің детекторларға қалай жететінін түсінудің негізгі құралы болды.
Қызыл ергежейлілер хабарламаларды түсіруге кедергі жасайды
Ғылыми ортада қызыл ергежейлілер ретінде танымал М типті жұлдыздар Via Láctea бүкіл жұлдыздар популяциясының шамамен 75% құрайды. Esses аспан денелері біздің күнге қарағанда кішірек және суық болуымен сипатталады, бірақ парадоксальды түрде олар әлдеқайда күшті және болжанбайтын магниттік және жұлдыздық белсенділікті көрсетеді. Галактикадағы бұл жұлдыздардың басым болуы сигналдың бұрмалану мәселесін интеллектуалды өмірді іздеуде ерекшелік емес, ережеге айналдырады.
Бұл тұрақты тұрақсыздық ғарыштық орталарды жасайды, онда радиосигналдың кеңею әсері көбінесе әлдеқайда айқын болады, бұл таза толқындардың таралуын қиындатады. Embora таралу сәтіне дәл сәйкес келетін тәждік массаның лақтырылуының статистикалық ықтималдығы 3%-дан аз, бұл оқиға орын алған кезде сигналдың бұрмалануы қалыпты жағдайлармен салыстырғанда мың еседен астам артуы мүмкін. Бұл құбылыс ықтимал анық хабарларды галактикалық фоннан ажыратылмайтын шуға айналдырады.
Жоғары радиожиілік өміршең балама ретінде пайда болады
Кедергілердің жалғасуының сценарийін ескере отырып, зерттеу астрономдарға жоғары радиожиіліктерді бақылауға басымдық беруді ұсынды. Nessas электромагниттік спектрдің жоғарғы жолақтары, жұлдыз плазмасының және күн желдерінің жойғыш әсері айтарлықтай аз, бұл толқынның тұтастығын сақтауға мүмкіндік береді. Операциялық фокустың өзгеруі жұлдыздар физикасы жүктеген табиғи кедергіні жеңуге бағытталған.
Осы жаңа нұсқауларды қабылдау іздеулерге жұлдызаралық вакуум арқылы өткеннен кейін Terra радиотелескоптарына шын мәнінде жеткен сигналдың нақты пішінін дәлірек қарастыруға мүмкіндік береді. Зерттеушілер фокусты осы нақты жолақтарға реттеу бақылау уақытын оңтайландыратынын және пайдасыз деректерді түсіруді айтарлықтай азайтатынын атап көрсетеді. Жабдықты дұрыс бағыттау анықтау іс жүзінде мүмкін емес жиілік диапазонында ресурстарды ысырап етуді болдырмайды.
Астрономдар тобы жүргізген есептеулер 100 мегагерц диапазонында шығарылатын сигналдар әдеттегі және тыныш деп саналатын ғарыштық жағдайларда да 100 герцке дейін кеңеюі мүмкін екенін көрсетеді. Болжамдар сонымен қатар симуляцияланған планеталық жүйелердің 60%-дан астамында төменгі жиіліктерді пайдалану байланысқа айтарлықтай зиян келтіретін одан да ауыр бұрмалауға әкелетінін көрсетеді. Толқындардың таралуының артындағы математика жоғары тарату арналарына көшу қажеттілігін растайды.
Анықтау алгоритмдері дереу технологиялық жаңартуларды қажет етеді
Instituto SETI пайдаланатын дәстүрлі алгоритмдер онжылдықтар бойына тек өте тар жиілік шыңдарына бағдарлану үшін бағдарламаланған, мұндай үлгілерді табиғи астрофизикалық процестермен жасау мүмкін емес дерлік негізге негізделген. Дегенмен, жаңа математикалық модель әдейі жасанды сигналдар, тіпті дамыған өркениет өте дәлдікпен жасалған болса да, олардың шығу жүйесінің гелиосферасынан қашуға тырысқанда, бұл тар жолақты сипаттаманы сөзсіз жоғалтатынын дәлелдейді. Essa табу қазіргі уақытта аспандағы ауытқуларға сканерлейтін бағдарламалық құралда конфигурацияланған параметрлерді толық шолуға мәжбүр етеді, бұл тыңдау жүйелерін терең қайта бағдарламалауды талап етеді.
Ғарыштың табиғатынан туындаған бұл кедергіні жеңу үшін ғалымдар ағымдағы сканерлеу бағдарламалық құралын анықтау критерийлерін кеңейтуді ұсынады. Орталық идея – алдыңғы конфигурацияларда фондық шу ретінде автоматты түрде жойылатын сәл кеңірек және диффузиялық сигналдарды қарастыруға және талдауға жүйелерді үйрету. Зерттеу жұлдыздық жүйелердің шамамен 70% -ы берілістердің сәл кеңеюіне әкелетінін, ал қалған 30% -ы қазіргі әдістерді қолдану арқылы анықтауды мүмкін емес ететін ауыр бұрмалауларды тудырады, бұл өңдеу сүзгілерін бейімдеу ғарыштық зерттеулердің үздіксіздігі үшін шұғыл шараға айналдырады.
Табиғат құбылыстарына бейімделу радиоастрономияның болашағын анықтайды
Зерттеушілер жүргізген жұмыс теоретикалық күтулерді жұлдызды ортаның физикалық және турбуленттік шындығымен сәйкестендіріп, техносигнатураларды іздеуді нақтылауға шешуші ықпал етеді. Жұлдыздар арасындағы бос кеңістік пассивті вакуум емес, керісінше плазма мен радиациямен толтырылған динамикалық орта екенін түсіну ғылыми қауымдастықты жұлдызаралық байланыстың негіздерін қайта қарастыруға мәжбүр етеді. Келесі буын радиотелескоптары жалған негативтерді болдырмау үшін осы ғарыштық ауа райы айнымалыларын деректерді өңдеу сүзгілеріне енгізуі керек. Atualmente, зерттеушілер болашақ бақылауларда математикалық модельдің болжамдарын тексеру үшін деректердің одан да көп көлемін жинауға көңіл бөледі. Espera Түсіру құралдарының үздіксіз жетілдірілуі және аспанды сканерлеуге арналған жасанды интеллект алгоритмдерінің жаңартылуымен бұл кеңейтілген сигналдарды табиғи ғарыштық шуылдан оқшаулау мүмкін болады деп күтілуде. Essa әдістемелік бейімделу, егер заңды трансмиссия Жер орбитасын кесіп өтетін болса, адамзаттың оны дұрыс сәйкестендіру және декодтау, ғарышты игеру шекараларын кеңейту және біздің ғаламдағы орнымызды түсіну үшін тиісті құралдарға ие болуын қамтамасыз ету үшін маңызды қадам болып табылады.
Модельдеу электромагниттік толқындардың әрекетін егжей-тегжейлі көрсетеді
Зерттеу нәтижесінде жасалған егжей-тегжейлі модельдеу электромагниттік толқындардың астрономиялық қашықтықтарда қалай ыдырайтынын түсіну үшін жаңа карта береді. Осы үлгілерді қолдану арқылы дүние жүзіндегі обсерваториялар болашақ ғарыштық бақылау науқандарында сәтті анықтау мүмкіндігін барынша арттыра отырып, қарқынды жұлдызды желдерден өткеннен кейін бұрмаланған сигнал қалдыратын нақты белгілерді іздеу үшін өз аспаптарын қайта калибрлей алады.
Veja Tambem em News (KK)
Жаңа Apple жүйесінің жаңартуы iPhone пайдаланушылары үшін шұғыл тапсырмаларды басқаруды оңтайландырады
Apple компаниясы жаңа жиналмалы iPhone жасап шығарды және брендтің 20 жылдығын тойлауға арнайы шығарылым дайындайды
Жаңа Xiaomi 18 Pro Max смартфоны екі 200 МП камера мен соңғы буын процессорын біріктіреді
Уолт Дисней цифрлық ойындар нарығындағы үстемдікті кеңейту үшін Epic Games-ті толық сатып алуды зерттейді
Xiaomi TV Stick HD 2 шығарылымы Google TV және теледидарларды түрлендіру үшін жоғары өнімділікті ұсынады
Жаңа жаһандық навигациялық модель Жердің магниттік полюсінің 36 км жыл сайынғы жылжуын түзетеді
NVIDIA бета қолданбасын жаңарту RTX 50 үшін динамикалық жақтау генерациясы бар DLSS 4.5 нұсқасын ұсынады
Nintendo Switch 2 тегін GameChat қызметін аяқтайды және сәуір айында онлайн қызметке жазылуды талап етеді
Актерлар Казунари Ниномия мен Элиза Икеда Маругаме Сейменнің жаңа тағамының науқанына кіріседі
Хабар таратушы Паапа Эссиедудың жаңа Гарри Поттер сериясындағы нәсілшілдік шабуылдардан қорғауын күшейтеді
Xbox Series S үшін жоғары графикасы бар жаңа портативті PlayStation жабдығы туралы мәліметтердің ағып кетуі