据最新一期《天文学与天体物理学》杂志刊发的论文,天文学家探测到来自40多亿光年外的5个新的快速射电暴(FRB),科学家们认为它们可能是由智能生物创造的人工信号。
快速射电暴(FRB)属于电磁波谱的无线电波段,这些奇怪的明亮闪光在太空中临时随机出现。它们可能来自黑洞、中子星,甚至是外星人,在消失得无影无踪之前,仅存在几分之一毫秒到几秒钟不等。
科学家们认为快速射电暴可能是由智能生物创造的人工信号。
据报道,荷兰阿姆斯特丹大学的列文(Joeri van Leeuwen)领导的国际团队于2019年探测到5个新的FRB,最近才在论文中予以详细说明。
研究人员表示,当它们穿过太空到达地球时,其中3个FRB刺穿了邻近的三角座星系。
FRB必须由独特的高能发射机制驱动,它们来自天空的各个角落,它们可能是由中子星发出的,但科学家们也认为它们可能是由智能生物创造的人工信号。
2017年,哈佛大学史密森天体物理学中心的一个团队表示,它们可能来自遥远的外星人发射器,为星际探测器提供动力。
该研究所的Avi Loeb教授当时说,这些信号的人工来源“值得深思”。
当一个单一的FRB爆炸时,它所包含的能量是整个世界人口年消耗量的10万亿倍。
这些闪光是如此强大,以至于射电望远镜可以从40多亿光年外探测到它们。
但是研究FRB是很困难的,因为没有人知道下一次爆发会在天空中的什么地方发生。
因此,专家们依靠驻扎在世界各地的地面望远镜来探测这些短暂的无线电脉冲。
荷兰威斯特博克射电望远镜阵列。
天文学家们用一台新的超级计算机升级了荷兰威斯特博克(Westerbork)的射电望远镜阵列,这台计算机被称为Apertif射电瞬变系统(ARTS)。
研究团队表示,这种升级相当于将阵列的视觉质量“从苍蝇变为老鹰”。
论文作者、荷兰射电天文学研究所的Eric Kooistra表示,威斯特博克包含14个镜盘,每个镜盘的直径为82英尺(25米),这是世界上最强大的射电望远镜之一。
ARTS超级计算机现在不断结合来自12个威斯特博克镜盘的图像,在一个巨大的视场上创造一个清晰的画面,可以让专家准确地指出FRB的确切位置。
研究人员发现,当这5个FRB在太空中旅行时,有3个穿过了三角座星系的光环,也被称为M33。
然后,它们与靠近M33的更大的仙女座星系(M31)的光环相交,最后是我们的银河系的光环和圆盘。
该研究小组现在想找出FRB如何以及为何会变得如此明亮的原因,以及它们的神秘起源。
文/南都记者 陈林
据最新一期《天文学与天体物理学》杂志刊发的论文,天文学家探测到来自40多亿光年外的5个新的快速射电暴(FRB),科学家们认为它们可能是由智能生物创造的人工信号。
快速射电暴(FRB)属于电磁波谱的无线电波段,这些奇怪的明亮闪光在太空中临时随机出现。它们可能来自黑洞、中子星,甚至是外星人,在消失得无影无踪之前,仅存在几分之一毫秒到几秒钟不等。
科学家们认为快速射电暴可能是由智能生物创造的人工信号。
据报道,荷兰阿姆斯特丹大学的列文(Joeri van Leeuwen)领导的国际团队于2019年探测到5个新的FRB,最近才在论文中予以详细说明。
研究人员表示,当它们穿过太空到达地球时,其中3个FRB刺穿了邻近的三角座星系。
FRB必须由独特的高能发射机制驱动,它们来自天空的各个角落,它们可能是由中子星发出的,但科学家们也认为它们可能是由智能生物创造的人工信号。
2017年,哈佛大学史密森天体物理学中心的一个团队表示,它们可能来自遥远的外星人发射器,为星际探测器提供动力。
该研究所的Avi Loeb教授当时说,这些信号的人工来源“值得深思”。
当一个单一的FRB爆炸时,它所包含的能量是整个世界人口年消耗量的10万亿倍。
这些闪光是如此强大,以至于射电望远镜可以从40多亿光年外探测到它们。
但是研究FRB是很困难的,因为没有人知道下一次爆发会在天空中的什么地方发生。
因此,专家们依靠驻扎在世界各地的地面望远镜来探测这些短暂的无线电脉冲。
荷兰威斯特博克射电望远镜阵列。
天文学家们用一台新的超级计算机升级了荷兰威斯特博克(Westerbork)的射电望远镜阵列,这台计算机被称为Apertif射电瞬变系统(ARTS)。
研究团队表示,这种升级相当于将阵列的视觉质量“从苍蝇变为老鹰”。
论文作者、荷兰射电天文学研究所的Eric Kooistra表示,威斯特博克包含14个镜盘,每个镜盘的直径为82英尺(25米),这是世界上最强大的射电望远镜之一。
ARTS超级计算机现在不断结合来自12个威斯特博克镜盘的图像,在一个巨大的视场上创造一个清晰的画面,可以让专家准确地指出FRB的确切位置。
研究人员发现,当这5个FRB在太空中旅行时,有3个穿过了三角座星系的光环,也被称为M33。
然后,它们与靠近M33的更大的仙女座星系(M31)的光环相交,最后是我们的银河系的光环和圆盘。
该研究小组现在想找出FRB如何以及为何会变得如此明亮的原因,以及它们的神秘起源。
文/南都记者 陈林