
- •Лекции по курсу “Космическое радиоизлучение”
- •Глава 1. Электромагнитное излучение и его основные характеристики
- •Глава 2. Поляризация радиоизлучения
- •Глава 3. Некоторые эффекты распространения электромагнитных волн в плазме
- •Глава 4. Коэффициент поглощения электромагнитных волн в изотропной плазме
- •Глава 5. Поглощение в магнитоактивной плазме.
- •Используем далее соотношения:
- •Глава 6. Перенос излучения
- •Глава 7. Основные свойства плазмы и характерные частоты
- •Глава 8. Механизмы излучения
- •Глава 9. Тормозное излучение
- •Глава 10. Циклотронное излучение
- •Глава 11. Синхротронное излучение
- •Длительность излучения в системе координат источника равна:
- •Глава 12. Переходное излучение
- •Глава 13. Черенковское излучение
- •Глава 14. Плазменные волны
- •Глава 15. Трансформация волн
- •Глава 16. Радиоизлучение в спектральных линиях
- •Рекомбинационные радиолинии
- •Молекулярное мазерное излучение
- •Глава 17 Солнце
- •Радиоизлучение спокойного Солнца
- •Медленно меняющийся компонент или s-компонент
- •Спорадическое радиоизлучение Солнца
- •Радиоизлучение корональных выбросов массы
- •Глава 18. Солнечная система Луна
- •Глава19 Межзвездная среда и области звездообразования в Галактике Фоновое радиоизлучение Галактики в континууме
- •Рекомбинационные радиолинии
- •Спектральные радиолинии молекул
- •Гигантские молекулярные облака, области звездо-образования и молекулярные мазеры
- •Глава 20. Радиоизлучение сверхновых и их остатков
- •Глава 21. Пульсары
- •Глава 22. Радиоизлучение галактик и квазаров в спектральных линиях и в континууме
- •Глава 23. Радиозвезды
- •Глава 24. Реликтовое фоновое радиоизлучение
- •Глава 25. Радиоастрономия и космология Основные сведения о космологических моделях
- •Статистические подсчеты радиоисточников. Зависимость logN–logS
- •Глава 26. Радиоастрономические аспекты проблемы поиска внеземных цивилизаций
- •Выбор частоты.
- •Выбор момента для поиска сигнала.
- •Литература
Глава 26. Радиоастрономические аспекты проблемы поиска внеземных цивилизаций
Выбор объектов для поиска.
Рис.
26.1. "Космический стог сена"; показаны
область, покрываемая обзором всего
неба программы HRMS, и область направленного
поиска околозвездных объектов.
Существуют две возможных стратегии выбора направлений поиска: направленный поиск и сплошной обзор всего неба (или его части, доступной данному радиотелескопу). Естественно, при обзоре всего неба имеются более широкие возможности обнаружить сигнал от "неожиданного" объекта (например, необычной звезды несолнечного типа или космического зонда, которые могут находиться в произвольной точке неба). Однако, чувствительность "всенаправленного" обзора (при том же полном времени наблюдений) ниже, чем при целенаправленном поиске сигналов от ряда избранных объектов.
Для выяснения количества звезд – потенциальных источников сигнала ВЦ можно воспользоваться следующим. Вероятное число N планетных систем в Галактике, от которых можно было бы ожидать сигналов, дается известной формулой Дрейка:
N = R fp ne fl fi fc L. (26.1)
Здесь R – скорость звездообразования в Галактике; fp– доля звезд, обладающих планетными системами; ne– среднее число планет земного типа в планетной системе; fl– доля планет с жизнью; fi– доля планет с разумной жизнью; fc– доля планет с технологическими цивилизациями; L – время жизни технологической цивилизации. Величины R, fpи neмогут быть оценены средствами астрономии. Так, для R имеется оценка: ~1 вновь родившаяся звезда в год в Галактике. Представление о параметрах fpи neможет быть получено по результатам поиска внесолнечных планетных систем. Наблюдения, выполненные разными методами, показывают, что около полусотни звезд в окрестностях Солнца, вероятно, обладают планетными системами. Правда, большинство из этих предполагаемых планет не относятся к земному типу и не пригодны для возникновения жизни, похожей на нашу: большинство этих планет по массе сходны с Юпитером и обращаются либо на очень близких к центральной звезде орбитам (большая полуось до 0.05 а.е., период обращения – несколько земных суток), либо на очень вытянутых орбитах (эксцентриситет до 0.6). Отчасти свойства найденных планетных систем могут объясняться наблюдательной селекцией, так как системы такого типа проще обнаружить на ограниченном интервале наблюдений (£10 лет). Завершая обсуждение формулы Дрейка, нужно отметить, что величина fpвключает в себя одиночные звезды главной последовательности классов FGK, доля которых в звездном населении окрестностей Солнца может достигать 10%. В ближайшем будущем исследования должны показать более конкретно, какие значения могут принимать вероятность fpи число "подходящих" планет ne. Планетные системы, подобные солнечной, пока не найдены. Что касается следующих параметров в формуле Дрейка, то для них неопределенность гораздо выше. Для квалифицированной оценки здесь требуется привлечение знаний по многим отраслям науки (биология, палеонтология, антропология, история, социология…), и все равно достоверность ответа будет очень низкой, поскольку мы имеем пример лишь одной реально существующей цивилизации – нашей собственной, и распространение наших знаний о ней на другие миры весьма проблематично. Существующие оценки числа цивилизаций N в Галактике лежат в пределах от единицы (то есть земная цивилизация уникальна) до нескольких миллионов.
В направленный поиск обычно включают звезды, удовлетворяющие таким требованиям:
1) стационарные, (то есть не меняющие свой блеск);
2) звезды спектральных классов FGK (близких к солнечному), принадлежащие к главной последовательности, иначе, звезды с массой порядка солнечной, находящиеся на длительном и относительно спокойном этапе своей эволюции;
3) одиночные, так как в системе двойной или кратной звезды очень маловероятно существование стабильных орбит для планет, а, возможно, и планетная система вряд ли образуется.
Проведенная работа по отбору звезд согласно перечисленным критериям дает списки, содержащие тысячи объектов. Это позволяет произвести отбор направлений на небе, предпочтительных для целенаправленного SETI.