Космическая плазма помешает услышать сигналы инопланетян

Исследователи пришли к выводу, что отсутствие контакта с внеземными цивилизациями может быть связано не с их несуществованием, а с воздействием космической погоды на радиосигналы. Высокоэнергетическое излучение и корональные выбросы звезд способны существенно изменять характер радиопередач, делая их практически неуловимыми для существующих приборов наблюдения.
Как звездная плазма искажает сигналы
В проектах поиска внеземного разума традиционно акцентируют внимание на узкополосных радиосигналах — четких импульсах излучения с шириной спектра всего в несколько герц. Подобные сигналы не могут быть созданы природными процессами, что позволяет считать их признаком технологической активности.
Однако анализ воздействия звездной среды рисует иную картину. Когда радиосигнал проходит через межпланетную плазму и звездный ветер, первоначально резкий и четкий импульс размывается, расширяясь по частотному диапазону. При этом энергия сигнала рассеивается настолько, что его амплитуда падает ниже порога чувствительности наземных радиотелескопов, становясь практически незаметной.
Свои выводы ученые проверили на исторических данных. Они проанализировали архивные записи о искажении радиосвязи с космическими аппаратами Mariner IV и Viking во время их прохождения сквозь солнечную плазму, что подтвердило выдвинутую гипотезу.
Красные карлики как приоритет поиска
Особенный интерес исследователи проявляют к М-карликам — красным карликам, представляющим собой самый многочисленный класс звезд в Млечном Пути. Эти светила составляют приблизительно 75 процентов всех звезд нашей галактики и обладают длительным периодом существования, что делает их идеальными кандидатами для развития древних цивилизаций.
Компьютерное моделирование продемонстрировало, что бурная космическая активность около М-карликов способна значительно размывать потенциальные техносигнатуры, еще больше затрудняя их обнаружение.
В результате исследователи разработали специальный математический инструмент для расчета степени расширения сигнала в зависимости от его частотных параметров и характеристик центральной звезды. Специалисты сообщили, что будущим радиотелескопам нового поколения, включая SKA-Low, необходимо адаптировать алгоритмы обработки информации, учитывая возможность деформации формы входящих сигналов.