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SETI 研究人員發現了阻止與外星人接觸的恆星屏障

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Foto: espaço - ismail 80/shutterstock.com

與 Busca by Inteligência Extraterrestre 計劃相關的天文學家和研究人員,SETI,對這種被稱為 Grande Silêncio 的現象提出了一種新的科學視角。這個術語描述了在六十年不斷監測太空以尋找遙遠文明發出的無線電訊號之後缺乏具體結果。 Estudos 研究表明,系外行星所在恆星的活動可能是當今遠程星際通訊的主要技術障礙。

由天文學家 Vishal Gajjar 領導的團隊在 The Astrophysical Journal 雜誌上發表了關於太空天氣對這些傳輸的直接影響的詳細發現。研究表明,即使在電磁訊號穿過真空進入太陽系之前,風和恆星耀斑也會導致電磁訊號嚴重失真。 Esse 物理過程將原本尖銳的無線電波轉變為當今高度敏感的地面設備無法辨識的散射噪音。

等離子體幹擾與宇宙霧

太空環境由緻密等離子體組成,其作用是分散發送到整個宇宙的電磁波能量。 Partículas 恆星發射的電荷就像無線電頻率的霧氣一樣,阻礙了資訊的線性軌跡。

  • 在太空旅行期間,單頻訊號最終會傳播到多個通道。
  • Terra 接收到的訊號強度明顯低於原始傳輸的訊號強度。
  • 擴散效應削弱了星際無線電波的結構完整性。
  • 磁場就像不規則的稜鏡一樣,將傳入的資料碎片化。

當訊號穿過這些電離雲時,它會退化,使得有意的內容與背景宇宙雜訊無法區分。 Para太陽系內的通訊,如與Marte中的探測器接觸,技術人員能夠即時監測並糾正扭曲。然而,在以光年為單位測量的距離上,累積的失真使當前技術無法識別人工智慧的簽名。

恆星動力學影響全球通訊

Sol 不斷發射帶電粒子流,即太陽風,永久改變行星附近的太空環境。在太陽活動較強的時期,會噴射出大量的等離子體,並會爆炸性地釋放 X 射線,進而影響軌道。

眾所周知,這些極端條件會破壞地球大氣層內的 GPS 系統和短波通訊。當科學家試圖捕捉那些已經傳播了數萬億公里、面對著比我們自己的環境更加惡劣的恆星環境的信號時,複雜性就會增加。

銀河系、太空
星系,太空 – Triff/Shutterstock.com

遙遠系外行星系統的模擬

研究人員使用先進的電腦模型來分析除 Sol 之外的恆星將如何影響各自行星的傳輸。這項研究的重點是基於這樣一個前提:智慧文明會試圖將力量集中在特定管道,以方便其他人發現。

結果表明,當穿過起源恆星的星風時,部分波以混沌的方式收縮和膨脹。 Essa強制膨脹會分散能量,導致位於Terra或低軌道的射電望遠鏡接收不良。

trappist-1系統與接收範例

該研究使用 TRAPPIST-1 系統作為等離子體物理學如何阻止太陽系之間直接通信的實際例子。從 Terra 發送到該系統中的一顆行星的信號會因太陽氣候而嚴重扭曲,以至於任何技術都不會注意到。

結論強調,目前的搜尋可能集中在那些根本無法在穿過等離子體的過程中倖存下來的波形。數據表明,宇宙並不是沉默的,而是受到需要新過濾工具的物理屏障的保護。

重新校準 seti 搜尋的策略

科學界現在正在討論重新校準搜尋演算法以識別分散和碎片訊號的迫切需求。 Tradicionalmente,研究人員尋找窄頻帶,認為它們是外星人造技術的明顯特徵。

有了新的證據,專家建議有針對性的搜尋應考慮檢測已經因環境而退化的波形。 Essa 範式轉移需要在資料處理方面進行大量投資,以過濾沿途數萬億個改變的頻率組合。

新檢測所需採取的行動

為了推進外部情報的識別,該研究提出了一系列技術調整和航太機構之間的國際合作。首要任務是使感測器適應星系周圍電離星際介質的物理現實。

  • 位於不同大陸的大型電波望遠鏡的靈敏度調整。
  • 開發能夠重建因等離子體幹擾而破碎的訊號的軟體。
  • 在所有預定的天文觀測窗口期間監測恆星活動。
  • Padronização de dados sobre a interferência do plasma galáctico entre pesquisadores de diferentes países.

Gajjar 的發現改變了人們對先前搜尋失敗的看法,表明訊號可能以無法識別的形式到達。科學現在認識到,距離和訊號脆弱性的挑戰需要採取更具技術性和彈性的方法。

距離和自然退化的挑戰

天文距離造成自然退化,再加上主恆星的干擾,造成了技術極為複雜的情況。穿過太空的訊號會遇到等離子體區域,這些區域對於所發送訊息的完整性幾乎是不可逾越的障礙。

研究指出,發出相當於Terra總能量消耗功率的訊號,會以耳語般的強度到達這裡。色散物理學表明,選擇的傳輸頻率是資料在真空中保存的關鍵因素。

高頻和新技術

更高的頻率可能受到太空天氣的干擾更少,但所需的接收技術仍在改進。天文學家認為,了解其他系統的天氣與將天線指向天空中的正確方向一樣重要。

接收技術需要不斷發展,以捕捉這些更高的頻率,同時又不失去區分噪音和資訊所需的靈敏度。現在對情報的探索直接取決於聯合專案中無線電工程和太陽天文物理學的進步。

重新定義宇宙監測模型

這項研究警告科學家不要僅根據清晰訊號的負面讀數就排除太空區域。目前的理論模型表明,外星智慧生物可能面臨與人類今天面臨的相同的自然物理限制。

研究太空天氣的天文物理學家和 SETI 研究人員之間的合作對於未來任務的成功至關重要。數據表明,「大Silêncio」可能是人類面對銀河等離子體的浩瀚和湍流的感知失敗。

大自然強迫的相互沉默的循環

如果外星文明面臨同樣的技術挑戰,他們也可能以完全無法理解的方式接收我們的訊號。 Isso 創造了一個相互沉默的循環,雙方都試圖溝通,但被恆星物理定律阻止。

搜索仍在繼續,我們意識到宇宙迷霧中的車頭燈需要更專注的眼睛和前所未有的過濾器。現在解碼宇宙需要了解資訊可能隱藏在我們周圍的恆星噪音中。