Космос
Космос
Антон Василюк Опубликована сегодня в 17:06

Охота за инопланетянами началась: новейший телескоп сканирует далекие планеты

arXiv: Китай изучает космос на наличие внеземной жизни

Китайские учёные провели масштабное исследование, чтобы проверить, не подаёт ли признаков жизни одна из самых интересных планетных систем за пределами Солнечной системы. Речь идёт о TRAPPIST-1, которая давно привлекает внимание астрономов как потенциально обитаемая.

Эта система находится относительно недалеко от нас — на расстоянии примерно 40 световых лет. Она уникальна тем, что вокруг её звезды, холодного красного карлика, вращаются целых семь планет, похожих по размеру на Землю. Особенно интригует то, что три из них находятся в так называемой зоне обитаемости — области, где условия могут быть подходящими для существования жидкой воды, а значит, и для жизни в том виде, в каком мы её знаем. Планета TRAPPIST-1e и вовсе считается одним из главных кандидатов на звание "второй Земли".

Для своего исследования команда под руководством Гуан-Юаня Суна из Дэчжоуского университета использовала самый мощный и чувствительный радиотелескоп в мире — FAST, также известный как "Небесный глаз". Его гигантская тарелка диаметром 500 метров позволяет улавливать даже чрезвычайно слабые сигналы из глубин космоса.

"Мы провели наблюдения в рекордном спектральном разрешении", — отметил руководитель исследования Гуан-Юань Сун.

В течение почти двух часов учёные сканировали систему в диапазоне частот от 1,05 до 1,45 ГГц. Они искали очень узкие, специфические радиосигналы, которые невозможно объяснить естественными природными процессами. Такие сигналы могли бы быть верным признаком технологически развитой цивилизации.

Плюсы и минусы системы TRAPPIST-1 для потенциальной жизни

Плюсы Минусы
Близкое расположение (всего 40 световых лет) позволяет детально изучать систему. Вспышки звезды, красного карлика, могут быть частыми и мощными, что опасно для возможной жизни.
Несколько планет в зоне обитаемости увеличивают шансы. Вероятная приливная блокировка планет, когда одна сторона постоянно обращена к звезде.
Каменистый состав планет, аналогичный земному, является базовым условием для жизни. Отсутствие подтверждённых данных о наличии атмосферы или воды на этих планетах.

Сравнение методов поиска внеземной жизни

Метод поиска Как работает Плюсы Минусы
Радионаблюдения (SETI) Прослушивание космоса в поисках искусственных радиосигналов. Позволяет покрывать огромные расстояния. Сигнал может быть очень слабым или непостоянным.
Анализ атмосферы Изучение спектра атмосфер экзопланет на наличие биомаркеров (кислород, метан). Прямой указатель на возможную биологическую активность. Требует очень мощных телескопов нового поколения.
Лазерные сигналы Поиск вспышек лазерного света, которые могли бы быть посланы цивилизацией. Сфокусированный сигнал легче выделить на фоне шума. Неизвестна частота или схема, по которой его можно искать.

Как ищут внеземные цивилизации: шаг за шагом

  1. Выбор цели. Учёные определяют перспективные звёздные системы на основе данных телескопов (например, Kepler или TESS). Критерии: наличие планет в зоне обитаемости, тип звезды, расстояние.
  2. Наведение телескопа. Крупнейшие радиотелескопы мира, такие как FAST или Аресибо (ранее), настраиваются на координаты выбранной системы.
  3. Сканирование частот. Наблюдения ведутся в широком диапазоне радиочастот, но особое внимание уделяется так называемой "водяной яме" — частотам около 1420 МГц, которые считаются потенциально универсальными для связи.
  4. Анализ данных. Собранные данные пропускаются через мощные алгоритмы и компьютеры, чтобы отсеять земные помехи (радары, спутники, GSM-связь) и найти аномалии, которые могут иметь искусственное происхождение.
  5. Повторная проверка. Обнаруженный интересный сигнал проверяется многократно, чтобы подтвердить его внеземное происхождение и исключить ошибку.

Мифы и правда о внеземном разуме

Миф: если мы не получаем сигналов, значит, никого нет.

Правда: отсутствие сигналов не доказывает отсутствие жизни. Цивилизации могут использовать иные, неизвестные нам технологии связи, или их сигналы могут быть слишком слабыми для наших текущих инструментов. Возможно, они передают информацию не постоянно, а короткими импульсами.

Миф: внеземная цивилизация обязательно будет дружелюбной и станет с нами общаться.

Правда: мы не можем знать ни её намерений, ни этических принципов. Сценарии развития событий варьируются от полного безразличия до потенциальной угрозы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему именно радиосигналы?

Радиоволны — один из самых эффективных способов передачи информации на большие расстояния в космосе. Они слабо поглощаются межзвёздной средой и для их создания требуется сравнительно мало энергии.

Сколько может стоить такой проект?

Проекты SETI в основном финансируются за счёт частных пожертвований и грантов. Стоимость одного сеанса наблюдений на крупнейшем телескопе может достигать десятков тысяч долларов.

Что лучше: слушать сигналы или отправлять свои?

В научном сообществе нет консенсуса. Активная отправка сообщений (METI) может быть опасна, так как мы не знаем, кто может их получить. Большинство исследований пока сосредоточено на пассивном прослушивании.

Исторический контекст поисков

Поиски братьев по разуму — давняя мечта человечества. Если проследить за хронологией, можно выделить ключевые вехи:

1960 год: проект "Озма" — первая серьёзная попытка Франка Дрейка уловить радиосигналы от звёзд Тау Кита и Эпсилон Эридана.

1977 год: зафиксирован знаменитый "Wow! Signal" — сильный узкополосный радиосигнал, так и оставшийся необъяснённым.

1995 год: открытие первой экзопланеты у солнцеподобной звезды, 51 Пегаса b, что доказало — планетные системы распространены.

2016 год: обнаружение системы TRAPPIST-1, перевернувшее представления о потенциально обитаемых мирах.

Наши дни: использование телескопов нового поколения (FAST, JWST) для более глубокого и чувствительного поиска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: искать только постоянные и мощные радиосигналы.

Последствие: можно пропустить цивилизацию, которая использует импульсную или иного типа связь.

Альтернатива: расширить поиск, включая анализ кратковременных всплесков, лазерных сигналов и даже техносигнатур (признаков технологической деятельности) в атмосферах экзопланет.

Три интересных факта

  1. Телескоп FAST настолько чувствителен, что мог бы уловить радиопередачу с мобильного телефона на поверхности одной из планет в системе TRAPPIST-1, если бы такая существовала.
  2. Звезда системы TRAPPIST-1 всего в два раза больше Юпитера по размеру, но при этом массивнее его в 84 раза.
  3. Год на самой дальней планете этой системы длится всего около 20 земных дней.

А что если…

Если сигналы уже приходили, но мы их не распознали? Наши алгоритмы и компьютеры настроены на поиск определённых шаблонов. Вполне возможно, что сообщение внеземного разума закодировано в принципиально иной форме — например, в структуре молекул ДНК или в нейтринном излучении, которое мы пока не умеем детектировать и расшифровывать.

Несмотря на то что в этот раз убедительных признаков разумной жизни в системе TRAPPIST-1 найти не удалось, эта работа дала крайне важный результат. Она подтвердила невероятные возможности современного оборудования и методов анализа. Поиск будет продолжен — учёные планируют искать не только постоянные, но и кратковременные, импульсные сигналы.

Важно понимать: молчание космоса не является приговором. Это лишь начало долгого пути. Всё больше планет открывается в зонах обитаемости, а наши инструменты становятся всё совершеннее. Возможно, первый контакт произойдёт там, где мы его совсем не ждём.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Археологи АлтГУ нашли в Республике Алтай артефакты эпохи Первого Тюркского каганата сегодня в 10:48

Маленькое копьё обернулось великой находкой: найдено оружие и реликвии загадочной империи тюрок

Археологи нашли на Алтае редкие артефакты эпохи Первого Тюркского каганата. Почему это открытие важно для всей истории Евразии?

Читать полностью »
Отсутствие апвеллинга в Панамском заливе изменило климат и подорвало экосистемы сегодня в 10:12

Панамский залив потерял дыхание: неожиданная пауза в работе океана — и рыбаки уже бьют тревогу

В Панамском заливе сорвался апвеллинг — редкое явление грозит рыболовству и кораллам.

Читать полностью »
Индийские учёные нашли доказательства смещения валунов на Луне сегодня в 9:30

Астероиды или разломы? Свежие шрамы на Луне тревожат учёных и наводят суету

На Луне нашли сотни свежих следов падений валунов. Что это значит для будущих миссий и представлений о мёртвой Луне?

Читать полностью »
Разрыв отношений проходит в две стадии и занимает до двух лет сегодня в 9:12

Почему одни пары держатся дольше других? Всё упирается в скрытые фазы разрыва

Разрыв отношений — это не внезапность, а длительный процесс из двух стадий.

Читать полностью »
Елена Мазлова: частицы шин и асфальта попадают в пищевую цепь сегодня в 8:25

Арктика под колесами: в моря Ледовитого океана проникли частицы автодорог

Российские учёные впервые подтвердили, что частицы шин и асфальта доходят до Арктики. Чем это грозит экосистеме и человеку — читайте в материале.

Читать полностью »
Пустыня Намиб сохраняет уникальные феномены и сталкивается с угрозой экологии сегодня в 8:12

Высочайшие дюны и зелёный миг: пустыня Намиб поражает красотой — но её экосистема рушится прямо на глазах

Пустыня Намиб хранит редкие природные явления и рекорды, но сталкивается с угрозой разрушения.

Читать полностью »
Биологи разгадали тайну щупалец осьминогов: передние – для разведки, задние – для движения сегодня в 7:30

Осьминог: мастер иллюзий или гений координации? Как щупальца творят чудеса под водой

Американские биологи пролили свет на давнюю загадку: как осьминоги используют свои многочисленные щупальца?

Читать полностью »
Технологический прорыв: ученые Глазго тестируют сегодня в 7:15

Звери на связи: ученые придумали необычный способ общения хозяина со своим питомцем

Ученые из Университета Глазго совершили настоящий прорыв в области взаимодействия человека и животных, разрабатывая инновационные технологии, которые можно назвать "интернетом для животных".

Читать полностью »