Поиски внеземного разума у суперземли LHS 1140 не выявили сигналов мощнее 300 ГВт
Изображение сгенерировано: Nano Banana
Специалисты инициативы Breakthrough Listen впервые осуществили целенаправленный мониторинг узкополосных радиосигналов искусственного происхождения, исходящих из планетной системы LHS 1140, которая удалена от нас примерно на 49 световых лет (около 15 парсек).
Импульсом к исследованию послужило недавнее обнаружение разреженной газовой оболочки у каменистой суперземли LHS 1140 b. Благодаря этому открытию небесное тело заслужило статус одного из наиболее перспективных объектов для экзобиологических изысканий. Используя архивные материалы легендарного стометрового радиотелескопа Грин-Бэнк (GBT), астрономы проанализировали диапазон частот от 1 до 12 ГГц в поисках аномалий, не поддающихся естественному объяснению.
Изучение охватило четыре диапазона (L, S, C и X) на протяжении 2023–2025 годов и строилось по проверенной методике ABACAD, принятой в Breakthrough Listen. Ученые поперечерно наводили антенну на исследуемое светило и фоновые участки неба, что позволяет эффективно отсеивать земные техногенные помехи. Первичная обработка зафиксировала более 421 тысячи потенциальных сигналов. После жесткого отсева, исключившего артефакты, дублировавшиеся вне целевой зоны, осталось лишь 7 кандидатов — и все они пришлись на наиболее загрязненный земными шумами L-диапазон.
Глубокий анализ доказал их полное сходство с рядовыми радиопомехами, поэтому следов внеземной технологической активности выявить не удалось.
Впрочем, даже нулевой результат имеет огромную ценность: исследователи вычислили минимальный порог эффективной изотропно-излучаемой мощности (EIRP), доступный для регистрации аппаратурой, который составил 300 гигаватт.
Это означает, что если гипотетическая цивилизация в системе LHS 1140 использует постоянный узкополосный передатчик, его мощность не превышает указанное значение, иначе приборы непременно зафиксировали бы излучение. Для понимания масштабов: суммарная мощность всех земных систем сотовой связи составляет около 3 ГВт, тогда как некогда действовавший планетарный радар обсерватории Аресибо выдавал порядка 20 тераватт. Общество с уровнем энергопотребления, сопоставимым с земным, осталось бы для GBT незамеченным, а вот мощный направленный передатчик аресибовского типа телескоп бы уловил.
Полученные данные лишний раз подчеркивают уникальность системы LHS 1140: наличие доказанной атмосферы у суперземли в обитаемой зоне делает её первостепенной мишенью для поиска биосигнатур. Тем не менее, авторы отмечают, что звездный ветер может рассеивать и ослаблять искусственные радиоволны, в худшем случае снижая чувствительность нашей аппаратуры примерно на порядок.
Тем не менее, установленный барьер в 300 ГВт задает четкие рамки для возможных передатчиков в этой звездной системе. В дальнейшем астрономы планируют задействовать для наблюдений массив телескопов Аллена, что позволит охватить новые частоты и повысить общую чувствительность метода, создавая универсальный алгоритм для поиска техногенных следов на многообещающих экзопланетах.
Источник: iXBT
Илон Маск потерял более $600 млрд и почти половину стоимости SpaceX после слов о том, что «деньги не имеют значения»
Физики разгадали тайну неуловимого магнетизма диоксида рутения
Инсайдер слил характеристики OnePlus 16: батарея 9000 мАч, камера 200 Мп и чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Началась магнитная буря
Gulfstream G700 вернул статус самого быстрого бизнес-джета в мире, преодолев 8780 км за 8 часов 27 минут
United Airlines отказалась от закупки первых двадцати самолетов Boeing 777-9
США могут запретить китайские сетевые инверторы для домашних накопителей энергии
Рекордная автономность Redmi: прототип Turbo 6 Max тестируют с батареей на 10 000 мАч