Радиоволны без проблем могут путешествовать в космическом пространстве, их испускают многие небесные тела. Например, наша галактика Млечный Путь издает шипящие шумы. В июле 2006 года исследователи запустили метеорологический зонд из Колумбийского центра исследовательских аэростатов NASA в городе Палестин, штат Техас. Ученые искали следы нагревания от звёзд первого поколения в верхних слоях атмосферы, на высоте 36,5 км, где она переходит в безвоздушное пространство. Вместо этого они услышали необычный радиогул. Он шел из далекого космоса, и исследователи до сих пор не знают наверняка, что стало его причиной и где находится его источник.

9. Умиротворяющие звуки Миранды

У Урана есть пять крупных спутников, и самый близкий к нему — Миранда. Планету, выделяющуюся среди прочих необычными очертаниями, называют « луной Франкенштейна ». Она в семь раз меньше нашей Луны, но ее поверхность изрыта каньонами, которые в 12 раз глубже Большого Каньона в Колорадо. Она также известна тем, что излучает радиошум, зафиксированный космическим аппаратом Voyager 2. Этот «напев» был таким занятным, что NASA даже выпустило альбом с записью «мелодий Миранды».

8. Зловещие звуки Юпитера

27 июня 1996 года космический корабль Galileo, запущенный NASA целью исследования крупнейшей планеты Солнечной системы, приблизился к одной из ее лун, Ганимеду. Вращаясь на орбите спутника, аппарат зарегистрировал сигналы, которые передал на Землю. Исследователи полагают, что они исходят от заряженных частиц , скапливающихся в магнитосфере луны.

7. Звуки звезд

Космическая обсерватория Kepler была запущена 7 марта 1999 года с целью найти обитаемые планеты. За время путешествия аппарат записал данные о кривых блеска звезд. Частоты изменения яркости этих кривых очень похожи на звуковые частоты, неуловимые для человеческого уха. Однако используя преобразование Фурье, исследователи довели частоту до слышимого уровня.

6. Радиосигнал SHGb02+14a

Проект поиска внеземного разума SETI@home, стартовавший в 1999 году, привлек миллионы владельцев персональных компьютеров к обработке сигналов, принятых обсерваторией Аресибо. Больше всего надежд вселил радиосигнал SHGb02+14a, поступивший в марте 2003 года. Он был зафиксирован трижды и исходил из области между созвездиями Рыб и Овна. Правда, ближайшие звезды в том направлении находятся на расстоянии тысячи световых лет от Земли.

5. Cтранные звуки Сатурна

Беспилотный космический корабль Cassini-Huygens, отправленный к Сатурну 1997 году, первым вошел в атмосферу «окольцованной» планеты. Но еще на расстоянии 377 млн километров от Сатурна аппарат начал регистрировать радиоволны, исходящие из областей полярного сияния на полюсах планеты. Этот зловещий шум довольно имеет довольно сложную структуру, с большим количеством восходяших и нисходящих тонов, а также с множеством изменений частоты и времени звучания.

4. Рентгеновский сигнал

Детально изучая данные, полученные орбитальными рентгеновскими обсерваториями Chandra (NASA) и XMM-Newton (Европейское космическое агентство), исследователи обнаружили необъяснимый рентгеновский сигнал в скоплении галактик в созвездии Персей. Ученые полагают, что сигнал связан с темной материей (то есть материей, не взаимодействующей с электромагнитным излучением), которая занимает 26% нашей Вселенной. Астрофизики предполагают, что подобное рентгеновское излучение может возникать пр распаде стерильных нейтрино — гипотетической разновидности нейтрино, которые взаимодействуют с обычной материей только гравитационно. Некоторые астрофизики считают, что стерильные нейтрино помогут пролить свет на темную материю.

3. Тревожный звук черной дыры

Звук черной дыры был воссоздан Эдвардом Морганом из Массачусетского технологического института. Для этого он использовал данные о звездной системе GRS 1915+105 в созвездии Орла, открытой в 1992 году. Это самая большая черная дыра звездной массы в нашем Млечном Пути. Она тяжелее Солнца в 14 (+/-4) раз и находится на расстоянии 36 тыс. световых лет от Земли. С музыкальной точки зрения радиошум из черной дыры соответствует ноте «си-бемоль», только на 57 октав ниже, чем «до» третьей октавы. А люди способны воспринять на слух лишь 10 октав. Это самая низкая нота, зафиксированная во Вселенной.

2. Импульсы радиоизлучения на телескопе Parkes

В период между февралем 2011 года и январем 2012 года расположенный в Австралии радиотелескоп Parkes зафиксировал 4 импульса радиоизлучения. Каждый длилась миллисекунды, но все они были невероятно мощными — чтобы выработать энергию одного импульса, нашему Солнцу понадобилось бы 300 000 лет . Существует несколько теорий, объясняющих происхождение вспышек. Среди них — столкновение магнетаров (нейтронных звезд с сильнейшими магнитными полями).

1. Импульсы радиоизлучения на телескопе Arecibo

2 ноября 2012 года радиотелескоп Arecibo в Пуэрто-Рико зафиксировал короткий радиоимпульс, подобный тем, что зарегистрировал Parkes. Исследователи сделали расчеты, которые показали, что такие импульсы происходят 10 000 раз в день . Теперь астрофизики строят новые обсерватории, а также используют мощности телескопов в Австралии, Южной Африке и Канаде, чтобы понять, почему эти радиосигналы поступают так часто и что они означают.

Очень скептически я отношусь к сведениям о всяких там инопланетянах и сигналах из далекого космоса. Даже если миллионы лет шел откуда то какой то сигнал, то с учетом наших возможностей и расстояний - НУ И ЧТО?

Однако, второй раз за всю историю астрономам удалось обнаружить в космосе источник мощных повторяющихся радиосигналов. Но что или кто испускает эти импульсы - пока остается загадкой.


В 2007 году изучая архивы обсерватории Паркс в Австралии, два исследователя обнаружили радиосигнал, который обсерватория записала шесть лет назад, но этого никто не заметил. Он длился всего несколько миллисекунд, однако поражал своей силой - излучение было в 500 раз мощнее солнечной радиации.

С тех пор астрономы пытаются выяснить, что же стало причиной этих загадочных выбросов. Теорий множество: одни винят черные дыры, другие - столкновения нейтронных звезд. Возможно, некий объект в центре галактики постепенно проваливается в сверхмассивную черную дыру - или же напротив, это загадочная темная материя взаимодействует с пульсарами, вызывая мощнейшие выбросы энергии. Однако ни одна из этих теорий пока не может быть доказана или опровергнута путем фактических доказательств, потому что существует одна глобальная проблема: зафиксированные радиосигналы длились ничтожное количество времени и затем исчезали без следа.


Однако новые публикации в журнале Nature проливают свет на природу космической аномалии. Всего лишь второй раз за всю историю астрономам наконец удалось обнаружить источник, который повторяет свой сигнал. Это явление носит название «быстрые радиовсплески» (англ. fast radio bursts, иначе FRB): 13 новых сигналов удалось обнаружить сотрудникам Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment.

До сих пор ученым был известен лишь . Новый же источник, FRB 180814. J0422 + 73, был обнаружен летом 2018 года - еще до того, как аппаратура CHIME окончательно вошла в режим онлайн-работы. Уже после запуска этот сигнал появился еще несколько раз, хотя точные координаты источника установить пока не удалось.

Откуда тогда берутся теории про черные дыры? На самом деле, характер рассеивания сигнала и сравнительно небольшой (согласно наблюдениям) источник, излучающий радиоволны с огромной мощностью, свидетельствуют о том, что сам источник находится в весьма агрессивной среде - с наибольшей вероятностью это и будет или черная дыра, или нейтронная звезда. Существует и еще одна любопытная гипотеза, согласно которой источником может служить столкновение плотных объектов.

Можно ли разгадать эту загадку? Можно. Однако для этого ученым потребуется собрать намного больше информации - в частности, им придется отыскать и другие источники повторяющихся сигналов, а также какие-то связанные с ними события, к примеру вспышки света в видимом спектре.

источники

О том, что им удалось зафиксировать сигнал неизвестного происхождения, который, возможно, является свидетельством существования внеземной цивилизации из звездной системы, располагающейся на расстоянии приблизительно 95 световых лет от нас. Сигнал был выявлен при помощи радиотелескопа RATAN-600 на длине волны в 2,7 сантиметра. Это произошло еще в 2015 году, но известно об этом стало только сейчас.

Быстрые радиосигналы (Fast radio bursts, FRB) длятся всего несколько миллисекунд и по-прежнему остаются загадкой для ученых. Несмотря на десятилетия работы и наблюдений, астрономы до сих пор не знают, что является их источником. Ученые впервые стали свидетелями повторяющихся FRB. Данное наблюдение, в свою очередь, может положить конец скептицизму в отношении реальности этих явлений.

«Я считаю это очень большим событием. Некоторое время я считал, что данные явления относились исключительно к астрофизическому аспекту. Однако новая работа позволила усомниться в этом и задаться некоторыми вопросами», - отмечает Питер Уилльямс, астроном Гарвардского центра астрофизики, долгое время работающий в сфере изучения FRB.

До сих пор астрономы зафиксировали семнадцать разовых радиовсплесков. Но недавно Джейсон Хессельс (Jason Hessels) и его коллеги из Института радиоастрономии Нидерландов сообщили, что зафиксировали более 10 всплесков, пришедших с одного направления - причем с того же, что и один из импульсов, зафиксированных в 2012 году.

Подробнее о быстрых радиовсплесках

Ученые, которые занимаются поисками доказательств внеземной жизни в рамках программы SETI, сочли этот мощный сигнал стоящим того, чтобы установить постоянное наблюдение за его источником. Пока подробностей об открытии мало. Авторы исследования обещают рассказать все детали на Международном астронавтическом конгрессе, которые пройдет в последнюю неделю сентября в Гвадалахаре, Мексика.

Само собой, существует большая вероятность, что на самом деле причина возникновения этого сигнала совсем другая. К примеру, радиопомехи земного происхождения или технический сбой в работе радиотелескопа. Чтобы исключить эти варианты необходимы дополнительные наблюдения с использованием нескольких радиотелескопов по всему миру. Правда, поскольку «первооткрыватели» этого загадочного сигнала по неведомым причинам целый год держали находку в тайне от других, рассчитывать на подтверждение этого явления сторонними организациями вообще не приходится.

«Если говорить честно, то мы не ожидали увидеть импульсы вообще. Наблюдение повторяющихся всплесков может помочь нам определить их происхождение. Изучение новых импульсов дало возможность понять, что они берут начало не в каком-то катастрофическом взрыве, в результате которого источник был уничтожен, например, при слиянии двух нейтронных звезд, как считалось ранее. Скорее всего, сигнал исходил от вращающегося источника, который неоднократно посылает радиоволны в нашем направлении. Если источник находится за пределами нашей галактики, то это, вероятно, мощнейший пульсар», – говорит Хессельс.

Сравнение размеров планет Солнечной системы и загадочной HD 164595 b

Сейчас известно, что сигнал пришел со стороны звезды HD 164595, расположенной в созвездии Геркулеса. Звезда HD 164595 в первую очередь интересна тем, что она во многом похожа на Солнце. Возраст этого светила оценивается в 6,3 млрд лет (возраст нашего Солнца – 4,5 млрд лет), а масса составляет 0,99 массы Солнца. Но еще важнее то, что HD 164595 обладает одной известной планетой HD 164595 b, обращающейся вокруг нее по орбите с периодом 40 дней и в 16 раз превосходящей по массе Землю.

Впрочем, эта планета не подпадает под категорию «планет, потенциально пригодных для жизни»: она находится за пределами «обитаемой зоны» своей звезды и не имеет скалистую структуру. Имеющиеся данные указывают на то, что HD 164595 b скорее является газовым гигантом, как Нептун.

В общем пока что рано делать какие-либо заявления, нужны дополнительные проверки. Если данные подтвердятся, то находка может стать вторым Wow-сигналом – схожий мощный сигнал, зарегистрированный доктором Джерри Эйманом 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете штата Огайо. Пораженный тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвездного сигнала, Эйман обвел соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Эта подпись и дала название сигналу. Тогда ученым так и не удалось доказать связь с внеземными цивилизациями, и никаких других межзвездных посланий из этой области с тех пор не поступало.

Подписывайтесь на Квибл в Viber и Telegram , чтобы быть в курсе самых интересных событий.

Наука

На Земле был получен ряд загадочных пульсирующих сигналов , находящихся за пределами Солнечной системы, заявили ученые.

Исследователи считают что, возможно, радиосигналы из космоса имеют искусственный источник (человеческий или нечеловеческий).

Так называемые быстрые радиоимпульсы представляют собой радиосигналы, которые длятся около миллисекунды и выделяют столько энергии, сколько вырабатывает Солнце за день.

В этом году несколько таких сигналов были замечены впервые. Чтобы понять, как далеко проходят эти быстрые радиоимпульсы, астрономы используют показатель рассеивания: чем дальше сигнал, тем больше показатель рассеивания.

Сигналы из космоса


Новое исследование обнаружило 10 таких быстрых радиоимпульсов , а промежутки, отделявшие начало и конец этих сигналов были кратными 187,5. Это говорит о том, что каждая из них поступила из отдельных источников, расположенных друг за другом на равном расстоянии от Земли.

Однако, вероятность того, что расстановка этих сигналов является случайной, составляет 5 на 10 000.

Ученые считают, что маловероятно, чтобы эти радиосигналы, расположенные с равными интервалами, были из другой галактики, так как пыль внесла бы беспорядок, и, скорее всего, сигнал исходит из нашей галактики Млечный путь .

Открытие было сделано Майклом Хиппке (Michael Hippke) из Института анализа данных в Нойкирхене, Германии и Джоном Лерндом (John Learned) из Гавайского университета.


Быстрые радиовспышки могут быть вызваны какими-то естественными, но неизвестными процессами , начиная от вспыхивающих звезд и слияния белых карликов и столкновения нейтронных звезд.

Если же исключить эти варианты, то ученые рассматривают вероятность искусственного происхождения (человеческого или нечеловеческого) , например технологий разумных существ.

"Нам предстоит понять что-то действительно интересное, - заявил Майкл Хиппке. "Это будет либо новое физическое явление, либо, если исключить все остальное, инопланетяне."

Внеземные цивилизации

В 60-х годах российский ученый Николай Кардашев начал исследовать, какими могут быть радиосигналы развитой внеземной цивилизации. В своей работе "Передача информации внеземными цивилизациями", написанной в 1963 году он классифицировал внеземные цивилизации на 3 категории.


Сигнал от цивилизации I типа использует планетарную энергию из всех ее источников: солнечную, термическую, вулканическую, тектоническую, гидродинамическую, океаническую и т.д.

Цивилизация II типа использует энергию своей звезды. Для этого ей нужно захватить радиацию Солнца, бросить материал в черную дыру и поглотить радиацию или совершить путешествия ко многим планетам и лишить их ресурсов.

Цивилизация III типа способна использовать энергию всей галактики, такой как Млечный путь. Если бы в галактике существовал бы III тип цивилизации, она была бы погружена в темноту, за исключением остаточной инфракрасной радиации от крупных технологических проектов.