Неизвестные оптические импульсы от солнцеподобных звёзд: новые данные SETI-обзора

Более 60 лет назад начался официальный поиск внеземного разума (SETI). Недавно ветеран NASA Ричард Х. Стэнтон опубликовал в журнале Acta Astronautica результаты многолетнего обзора более 1300 солнцеподобных звёзд на предмет оптических сигналов SETI.

Метод поиска

В отличие от традиционных SETI-обзоров, ищущих радиосигналы, оптический SETI нацелен на обнаружение световых импульсов, которые могут быть результатом лазерной связи или направленных энергетических массивов. Стэнтон использовал 76,2-см телескоп в обсерватории Шэй-Мидоу (Калифорния) и собственный многоканальный фотометр. Его подход заключался в наблюдении одной звезды в течение примерно 1 часа с очень высоким временным разрешением (выборка в 100 микросекунд) для поиска импульсов и оптических тонов.

Ключевые находки

  • 14 мая 2023 года: При наблюдении звезды HD 89389 (F-тип, ~100 световых лет от Земли) зафиксирован сигнал — два быстрых идентичных импульса с интервалом 4,4 секунды.
  • 30 сентября 2019 года: Анализ архивных данных выявил аналогичную пару импульсов от звезды HD 217014 (51 Пегаса) — солнцеподобной звезды G-типа (~50,6 световых лет), у которой в 1995 году был обнаружен один из первых экзопланетов, горячий газовый гигант Димидиум.
  • 18 января 2025 года: Обнаружена третья пара импульсов от солнцепобной звезды HD 12051 (81 световой год от Земли). Это событие не вошло в опубликованную статью.

Уникальные характеристики импульсов

Стэнтон выделяет несколько необычных особенностей зафиксированных сигналов:

  1. Яркость звезды резко меняется (ярче-тусклее-ярче) за ~0,2 с. Такое быстрое изменение не может быть вызвано случайным шумом или атмосферной турбулентностью.
  2. Во всех трёх событиях зафиксированы два практически идентичных импульса, разделённых интервалом от 1,2 до 4,4 секунд. За более чем 1500 часов наблюдений подобных одиночных импульсов не обнаружено.
  3. Тонкая структура света звезды между пиками первого импульса почти точно повторяется во втором импульсе спустя 4,4 секунды.
  4. Одновременная фотосъёмка и данные фонового сенсора не выявили никаких движущихся объектов (спутников, самолётов и т.д.) вблизи звезды.

Возможные объяснения и дальнейшие шаги

Стандартные источники помех (самолёты, спутники, метеоры, птицы, молнии) были исключены. Рассматриваются и другие гипотезы:

  • Рефракция в атмосфере Земли (например, от ударной волны).
  • Дифракция звёздного света далёким телом в Солнечной системе.
  • Частные затмения от спутников Земли или далёких астероидов.
  • «Краевая дифракция» (эффект Зоммерфельда).
  • Гравитационные волны.
  • Деятельность внеземного разума (ETI). Если свет звёзд модулируется, источник должен находиться относительно близко к Земле, что подразумевает возможную активность в пределах Солнечной системы.

«Ни одно из этих объяснений на данный момент не является действительно удовлетворительным», — отмечает Стэнтон.

Для прояснения природы явления он предлагает два подхода:

  1. Поиск событий с помощью массивов синхронизированных оптических телескопов. Это позволит определить скорость, размер и расстояние объекта, если он движется между звездой и наблюдателем.
  2. Наблюдение событий на телескопах, разнесённых на несколько сотен километров. Если задержка прибытия импульсов будет обусловлена только разницей во времени прохождения света от звезды, а не движением объекта, это станет ещё более загадочным явлением, требующим объяснения.
2025-05-16