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:
- Яркость звезды резко меняется (ярче-тусклее-ярче) за ~0,2 с. Такое быстрое изменение не может быть вызвано случайным шумом или атмосферной турбулентностью.
- 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.
- Тонкая структура света звезды между пиками первого импульса почти точно повторяется во втором импульсе спустя 4,4 секунды.
- 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:
- Поиск событий с помощью массивов синхронизированных оптических телескопов. Это позволит определить скорость, размер и расстояние объекта, если он движется между звездой и наблюдателем.
- 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.
