SETI搜尋與超新星1987A同步的外星信號

SETI橢球是一個橢圓,地球在一個焦點上,超新SN 1987A在另一個焦點上。星A星信長沙開福找國內小姐(高端外圍服務)vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達橢球周圍的同步恒星將會看到這顆超新星,任何外星信號都可能與它同步。搜尋(圖片來源:uux.cn/扎伊納·謝赫)
(神秘的超新地球uux.cn)據美國太空網(基思·庫珀):如果外星人正在使他們的信號與來自超新星1987A的光同步,那么尋找外星智能(SETI)就在進行中。星A星信該機構的同步科學家表示,他們可能能夠通過在所謂的搜尋“SETI橢球體”上尋找這些信號來找到它們。
大約167,超新600年前,星A星信一顆藍色超巨星在大麥哲倫星云中爆炸成為超新星。同步大麥哲倫星云是搜尋一個小的衛星星系,與我們的超新長沙開福找國內小姐(高端外圍服務)vx《189-4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達銀河系相鄰。那顆超新星發出的星A星信光以每秒299,792,458米(每秒186,282英里)的速度穿過太空。
然后,在1987年2月24日,它到達了地球。
這顆超新星被稱為SN 1987A,它的光芒并沒有在地球上停止。它繼續前進,越來越深入我們的銀河系,在那里其他外星生命可能會瞥見一眼。這就是SETI橢球體概念的來源。它被定義為一個橢圓形的體積,地球在一個焦點上,SN 1987A在另一個焦點上;它的周長表明超新星的光有足夠的時間到達恒星的位置,以及圍繞恒星運行的行星上的任何技術生命發出的信號現在可以到達我們這里的位置。
這個想法是我們可以使用SETI橢球作為謝林點,這是一個與博弈論相關的概念。它描述了一種焦點,兩個主角可以圍繞這個焦點協調他們的活動,而無需首先傳達他們的意圖。如果這聽起來很復雜,請考慮一下自弗蘭克·德雷克的“Ozma計劃”以來,SETI就一直在使用謝林點。該計劃是1960年4月和5月進行的第一次SETI搜索。德雷克一直在標志性的21厘米氫波長上搜索無線電信號,因為他認為外星人會意識到我們的天文學家經常查看該波長。他推斷,在這樣一個常用的波長上傳輸將增加信號被檢測到的機會。
SETI研究所和加州大學伯克利分校的索菲亞·謝赫在一份聲明中說:“正如吉爾·塔爾特博士經常指出的那樣,SETI搜索就像在9維大海撈針。”“任何可以幫助我們優先考慮尋找目標的技術,比如SETI橢球體,都有可能為我們找到大海撈針中最有希望的部分提供捷徑。”

SETI橢球體如何隨時間增長的動畫。(圖片來源:uux.cn/扎伊納·謝赫)
希望看到SN 1987A的科技外星人會與它同步信號,因為他們知道我們會在SETI橢球上尋找它。然而,問題是,直到最近,還不可能以合理的精確度搜索橢球體。
為了了解原因,讓我們來看看一些SETI和天文歷史。
SETI橢球的概念并不新鮮。T. B. Tang于1976年在《英國星際學會雜志》上首次獨立描述了這顆行星,蘇聯天文學家P. V. Makovetskii于1977年首次獨立描述了這顆行星。當時,沒有明顯的目標可以作為SETI橢球的基礎;Makovetskii提議使用新星天鵝座1975,這是一顆白矮星從一顆伴星紅矮星中積累物質的爆發,促使該系統在大約一周的時間內大幅變亮。
在發現SN 1987A之后,匈牙利天文學家伊萬·阿爾馬爾意識到它創造了一個新的SETI橢球體對象。1994年,阿根廷天文學家吉列爾莫·勒馬爾錢德描述了使用該橢球體進行的一次搜索。但是,橢球周長附近恒星距離的不確定性太大。距離的不確定性對應于時間的不確定性;例如,如果我們與一顆恒星的距離誤差達到半光年,這意味著我們對同步信號的搜索將提前或推遲六個月。對于這些技術簽名搜索來說,時機可能就是一切。

SETI橢球是一個橢圓,地球在一個焦點上,SN 1987A在另一個焦點上。橢球周圍的恒星將會看到這顆超新星,任何外星信號都可能與它同步。(圖片來源:uux.cn/扎伊納·謝赫)
只是在過去十年中,隨著歐洲航天局旨在測量10億顆恒星位置和特征的蓋亞任務的出現,天文學家才開始以搜索SN 1987 a SETI橢球所需的精度收集到恒星的距離。因此,由西雅圖華盛頓大學的詹姆斯·達文波特領導的一個團隊將蓋亞數據與SETI橢球上的恒星相結合,這些恒星位于美國國家航空航天局凌日系外行星調查衛星(TESS)的連續觀察區內。
苔絲花了一年的時間觀察每個天體半球,并將這些半球劃分為幾個扇區。TESS在移動到下一個扇區之前,對每個扇區凝視27天,觀察系外行星凌日。然而,每個天極周圍都有一個區域出現在每個扇區。這是連續觀察區——TESS從這里收集了一整年的數據。
達文波特的團隊在SETI橢球面上的連續觀察區中確定了32顆恒星,這一年的數據允許在它們的距離存在任何揮之不去的不確定性的情況下有一些余地。TESS是一臺光學望遠鏡,只能探測光信號而不能探測無線電信息。達文波特的團隊在那一年中研究了32顆恒星的光,尋找任何表明技術特征的異常現象。這些異常可能包括激光信號的變亮、人工結構的非正常凌日,甚至是模擬SN 1987A光變曲線的人工爆發。1994年,勒馬爾錢德建議尋找一個“假脈沖星”信號,因為外星人可能知道天文學家將尋找一顆在超新星爆發中誕生的脈沖星。(迄今為止,尚未在SN 1987A中探測到脈沖星。)
可以說,達文波特的團隊沒有發現異常,因此沒有發現外星人的證據。然而,SETI橢球體一直在增長(事實上是以光速增長),它將來會移動到其他恒星上。
即將到來的PANOSETI(全景SETI)項目將連續觀測從加州利克天文臺可見的整個天空并搜索光學和近紅外激光信號,這將是探測SETI橢球體的完美選擇。智利的Vera C. Rubin天文臺在本十年晚些時候投入運營后,也可能成為游戲規則的改變者。
“新的天空調查為尋找與超新星協調的技術特征提供了突破性的機會,”美國史密斯學院的合作研究員巴爾巴拉·卡布拉爾在聲明中說。
去年在《天文雜志》上描述了對SETI橢球的分析以及TESS連續觀察區恒星的結果。
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