점점 더 흥미진진해지는 우주 라디오 방송
기술

점점 더 흥미진진해지는 우주 라디오 방송

그것들은 우주의 다른 방향에서 갑자기 와서 많은 주파수의 불협화음이며 불과 몇 밀리초 후에 차단됩니다. 최근까지 이러한 신호는 반복되지 않는다고 믿어졌습니다. 그러나 몇 년 전에 FRB 중 하나가 이 규칙을 어겼고 오늘날까지 여전히 가끔 발생합니다. 네이처가 지난 XNUMX월 보도한 바와 같이 최근 두 번째 사례가 발견됐다.

이전 반복 고속 라디오 플래시(FRB – ) 약 3억 광년 떨어져 있는 전차 별자리의 작은 왜소은하에서 온다. 적어도 우리는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 방향만이 주어졌기 때문입니다. 아마도 우리가 보지 못하는 다른 물체가 보낸 것일 수 있습니다.

네이처에 실린 기사에서 과학자들은 캐나다 전파 망원경이 CHIME(캐나다 수소 강도 매핑 실험) 하늘의 한 지점에서 1,5개를 포함하여 XNUMX개의 새로운 라디오 플레어가 등록되었습니다. 그들의 근원은 XNUMX억 광년 떨어져 있는 것으로 추정되며, 첫 번째 반복 신호가 방출된 곳보다 두 배나 가깝습니다.

새로운 도구 - 새로운 발견

첫 번째 FRB는 2007년에 발견되었으며 그 이후로 우리는 그러한 충동의 근원이 XNUMX개 이상임을 확인했습니다. 그것들은 XNUMX분의 XNUMX초 동안 지속되지만 그 에너지는 태양이 한 달 동안 생산하는 에너지와 비슷합니다. 매일 최대 XNUMX건의 이러한 발병이 지구에 도달하는 것으로 추정되지만 언제 어디서 발생할지 모르기 때문에 모두 등록할 수는 없습니다.

CHIME 전파 망원경은 이러한 종류의 현상을 감지하도록 특별히 설계되었습니다. 브리티시 컬럼비아의 Okanagan Valley에 위치한 이 안테나는 매일 북쪽 하늘 전체를 스캔하는 2018개의 큰 반원통형 안테나로 구성되어 있습니다. XNUMX년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 녹음된 XNUMX개의 신호 중 동일한 장소에서 오는 신호가 XNUMX번 반복되었습니다. 과학자들은 이 사건을 FRB 180814.J0422 + 73. 신호 특성은 유사했습니다. FRB121102그것은 우리에게 처음으로 같은 장소에서 반복되는 것으로 알려진 것입니다.

흥미롭게도 CHIME의 FRB는 처음에는 다음과 같은 주파수에서 기록되었습니다. 400 MHz. 라디오 버스트의 초기 발견은 라디오 주파수에 가까운 상당히 높은 주파수에서 가장 자주 이루어졌습니다. 1,4 GHz의. 탐지는 최대 8GHz에서 발생했지만 우리에게 알려진 FRB는 이 파장에서 탐지하려는 수많은 시도에도 불구하고 700MHz 미만의 주파수에서 나타나지 않았습니다.

감지된 플레어는 다음과 같은 점에서 서로 다릅니다. 시간 분산 (분산은 수신된 파동의 주파수가 증가함에 따라 특정 주파수에서 녹음된 동일한 신호의 일부가 나중에 수신인에게 도달함을 의미합니다). 새로운 FRB 중 하나는 분산 값이 매우 낮습니다. 이는 소스가 지구와 비교적 가깝다는 것을 의미할 수 있습니다(신호가 많이 산란되지 않으므로 비교적 짧은 거리에서 우리에게 올 수 있음). 다른 경우에 감지된 FRB는 많은 단일 연속 버스트로 구성되며 지금까지 우리는 몇 개만 알고 있습니다.

함께, 새로운 샘플에 있는 모든 플레어의 특성은 그것들이 우리 은하에 존재하는 확산 성간 매질보다 전파를 더 강하게 산란시키는 영역에서 주로 발생한다는 것을 시사하는 것 같습니다. 소스가 무엇이든 FRB는 이러한 방식으로 생성됩니다. 고농도 물질 근처활성 은하의 중심이나 초신성 잔해와 같은.

천문학자들은 곧 강력한 새 도구를 갖게 될 것입니다. 제곱마일, 즉. 총 면적이 XNUMX 평방 킬로미터인 우리 행성의 다른 부분에 위치한 전파 망원경 네트워크. SKA 그것은 다른 알려진 전파 망원경보다 2020배 더 ​​민감할 것이며, 이를 통해 그러한 빠른 전파 폭발을 정확하게 등록하고 연구한 다음 방사선의 근원을 결정할 수 있습니다. 이 시스템을 사용한 첫 번째 관측은 XNUMX년에 이루어져야 합니다.

인공 지능은 더 많은 것을 보았습니다.

지난해 121102월 인공지능 기법을 활용해 언급된 FRB XNUMX가 발신하는 전파 플레어를 보다 자세히 연구하고 이에 대한 지식을 체계화할 수 있다는 정보가 나왔다.

400년에는 2017테라바이트의 데이터를 분석해야 했습니다. 에서 데이터를 들으려면 그린뱅크 망원경 FRB 121102의 신비한 재발원에서 새로운 펄스가 감지되었습니다.이전에는 기존의 방법으로 우회되었습니다. 연구원들이 지적했듯이 신호는 규칙적인 패턴을 형성하지 않았습니다.

프로그램의 일환으로 새로운 연구가 수행되었습니다(공동 설립자는 스티븐 호킹), 그 목적은 우주를 연구하는 것입니다. 보다 정확하게는 외계 지능의 존재에 대한 증거를 찾으려는 시도로 정의되는 하위 프로젝트의 다음 단계에 관한 것입니다. 와 연계하여 시행하고 있습니다. 세트(), 수년 동안 알려졌으며 외계 문명의 신호 검색에 종사하는 과학 프로젝트.

SETI 연구소 자체에서 사용하는 알렌 텔레스코픽 네트이전에 관찰에 사용된 것보다 더 높은 주파수 대역에서 데이터를 얻으려고 합니다. 관측소용으로 계획된 새로운 디지털 분석 장비는 다른 장비가 감지할 수 없는 주파수 버스트의 감지 및 관찰을 모두 허용합니다. 대부분의 학자들은 FRB에 대해 더 많이 말할 수 있으려면 다음이 필요하다고 지적합니다. 더 많은 발견. 수십이 아니라 수천입니다.

현지화된 FRB 소스 중 하나

낯선 사람은 매우 필요하지 않습니다.

최초의 FRB가 기록된 이후 연구자들은 그 원인을 규명하기 위해 노력해 왔습니다. 공상 과학 소설의 환상에서 과학자들은 FRB를 외계 문명과 연관시키지 않고 오히려 강력한 우주 물체, 예를 들어 블랙홀 또는 마그네타라고 불리는 물체의 충돌 결과로 봅니다.

전체적으로 신비한 신호에 관한 약 XNUMX개의 가설이 이미 알려져 있습니다.

그들 중 하나는 그들이 빠르게 회전하는 중성자별.

다른 하나는 그것들이 다음과 같은 우주적 대격변에서 왔다는 것입니다. 초신성 폭발 또는 중성자별 붕괴 블랙홀까지.

다른 하나는 이론적인 천체에 대한 설명을 구합니다. 플래셔. Blitzar는 블랙홀로 변할 만큼 충분한 질량을 가진 중성자별의 변형이지만 별의 높은 회전 속도에서 오는 원심력에 의해 방해를 받습니다.

다음 가설은 목록의 마지막은 아니지만 소위 말하는 이진 시스템에 문의즉, 서로 매우 가깝게 공전하는 두 개의 별입니다.

FRB 121102와 최근에 동일한 소스에서 여러 번 수신된 FRB 180814.J0422+73 신호는 초신성 또는 중성자별 충돌과 같은 일회성 우주 사건을 배제하는 것으로 보입니다. 반면에 FRB의 원인은 하나만 있어야 합니까? 아마도 이러한 신호는 우주에서 발생하는 다양한 현상의 결과로 전송되는 것일까요?

물론 신호의 근원이 고도의 외계문명이라는 의견도 적지 않다. 예를 들어, FRB가 다음과 같을 수 있다는 이론이 제안되었습니다. 송신기에서 누출 행성 크기먼 은하계의 성간 탐사선에 전력을 공급합니다. 이러한 송신기는 우주선의 성간 돛을 추진하는 데 사용될 수 있습니다. 관련된 전력은 약 백만 톤의 페이로드를 우주로 보내기에 충분할 것입니다. 하버드 대학의 Manasvi Lingam을 포함하여 그러한 가정이 이루어집니다.

그러나 소위 오컴의 면도날의 원리이에 따르면 다양한 현상을 설명할 때는 단순하게 설명해야 합니다. 우리는 전파 방출이 우주의 많은 물체와 과정을 수반한다는 것을 잘 알고 있습니다. FRB에 대한 이국적인 설명을 찾을 필요가 없습니다. 단순히 이러한 발병을 우리가 볼 수 있는 현상과 연결할 수 없기 때문입니다.

코멘트를 추가