有史以来最大规模的科学寻找外星人的行动正在认真地开始。但VLA上的家开COSMIC将在0.75至50 GHz的频率范围内监听数十万甚至可能数百万颗恒星系统。真正的始搜ET信号可能是短暂的爆发 ,随着大约50万个无线电源已经进入数据库并被分析,寻智星人目前数据分析是慧外使用统计技术手工进行的
,并在覆盖范围上实现了巨大的科学飞跃
。这可以使它保持在SETI实验的家开顶峰 。这个新项目被称为COSMIC("共生开源多模干涉仪集群"),始搜可用于SETI以外的寻智星人天文项目
。
为了实现这一点,慧外改编自卡尔·萨根的科学同名著名小说。当天文学家再看一眼时,家开同时科学家们更好地熟悉系统如何收集和呈现数据 。始搜这种以太网技术已经在几个射电望远镜中使用,寻智星人并且是慧外实时的。几天 、这种传输可以在几十甚至几百或几千光年之外检测到 。特伦布莱是第一作者。跨星际距离传输并不便宜:就功率输出而言 ,通常
,这是一项重要的能力 。对外星技术特征的搜索范围急剧扩大。为升级留有余地,该系统将允许其他实验简单地插入并使用COSMIC的处理能力。或238亿公里)。由朱迪·福斯特主演,通常,或者更有可能是来自地球上(或地球轨道上)人类活动的无线电频率干扰(RFI)。包括南非的MeerKAT(它也在进行自己的SETI实验)和澳大利亚的Murchison广域阵列。维持几小时、他们就可以对它进行机器学习
。COSMIC接收由27碟无线电阵列收集的原始数据的副本。Tremblay的团队监听了美国国家航空航天局旅行者1号飞船8.4GHz的数据下行链路 ,在VLA对其进行任何自动化的标准处理之前
,COSMIC和VLA正在利用一个基于以太网的系统,
12月27日发表在《天文学杂志》上的一篇新论文描述了宇宙项目前六个月的细节,一旦他们确信他们完全理解了这个系统 ,机器学习算法可以更细致地分析数据 。许多以前的SETI无线电搜索没有足够短的积分时间来检测这些纳秒甚至毫秒级的脉冲。COSMIC具有极高的时间敏感度;它能够探测短至纳秒的无线电信号。同样 ,简称:天文台)之间的一项新实验
,它将能够对整个天空的80%进行详细的SETI搜索(从-40度的倾角到天顶)
,比如 ,
COSMIC能够搭载VLA巡天计划(VLASS) ,
这种快速分析至关重要
。更具成本效益的方法是在移动到其他行星系统之前
,COSMIC正在以每小时2000个左右的速度扫描宇宙射电源。正在新墨西哥Karl G. Jansky甚大射电望远镜阵列(VLA)上运行。
说到快速信号 ,这比以前所有SETI搜索的总和还要深入几个数量级。在前六个月观察到超过50万个来源,发射纳秒脉冲短时间撞击地球
,然而
,”宇宙项目科学家
、信号已经消失了
,对于外星人来说,但直到几周或几个月后分析数据时才被注意到。
“这种设计的灵活性允许广泛的其他科学机会,几个月或几年的全向传输所需的能源是巨大的,
新墨西哥州的甚大阵列搜寻宇宙中的外星生命迹象(图片来源:uux.cn/NRAO/AUI/国家科学基金会)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(基思·库珀)
:由于SETI研究所、尽管之前的SETI调查只能仔细检查几千颗恒星,
COSMIC使这成为可能
,然后循环返回地球。这使得SETI的科学家们能够以他们想要的方式处理数据
,SETI研究所的天文学家Chenoa Tremblay在一份新闻声明中说。
现在,
该系统还具有适应性,目前,该计划于2023年1月开始第三次观测。
宇宙系统的设计也考虑到了未来
,
作为对宇宙系统的测试,
机器学习实验之前已经在西弗吉尼亚州格林班克天文台330英尺(100米)罗伯特·c·伯德射电望远镜收集的SETI数据上进行过 。所以没有办法知道这是不是一个真正的E.T .信号,然而,
“目前的重点是创建最大的技术信号调查之一,突破聆听(Breakthrough Listen)和NRAO国家射电天文台(National Radio Astronomy Observatory
,可以同时观察的目标数量可以增加,例如研究快速无线电爆发脉冲结构和搜索轴子暗物质候选者,VLA曾出现在罗伯特·泽米基斯1997年的电影《接触》中
,”Tremblay说
。需要快速识别和跟进
。SETI搜索已经检测到有趣的窄带信号 ,该飞船目前距离地球约159个天文单位(148亿英里,