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      天體物理學家提出一種尋找外星巨型結構的天才新方法

      1960年,傳奇物理學家弗里曼·戴森發表了他的開創性論文”尋找人造恒星紅外輻射源“,他提出可能存在如此先進的外星文明,以至于它們可以建造足夠大的巨型結構來包圍它們的母星。

      他還表示,這些”戴森球“,正如它們所知,可以根據它們在中紅外波長發射的”廢熱“進行檢測。

      直到今天,紅外特征仍被認為是可行的技術簽名尋找外星智慧(SETI)。

      到目前為止,通過“廢熱”特征檢測戴森球(及其變體)的努力都是空的,導致一些科學家建議調整搜索參數。

      戴森球的藝術印象。(弗雷澤·凱恩,與中途旅行)

      在一個新紙,天文學和天體物理學教授杰森·賴特系外行星和宜居世界中心賓夕法尼亞州立大學外星智能中心(PSTI)建議SETI研究人員通過尋找活動跡象來完善搜索。換句話說,他建議根據戴森球的用途來尋找它們,而不僅僅是熱信號。

      賴特研究的關鍵是蘭茨貝格極限,這是一個概念熱力學這代表了收集太陽輻射的理論效率極限。

      這一點至關重要,因為戴森最初的提議主要是基于所有生命都利用自由能梯度的想法,就像光合作用生命形式依賴它產生氧氣和有機營養物質一樣。

      他進一步認為,技術先進的生命可以發展到利用和利用更多的這種能量。然而,這種能力有一個絕對的極限:恒星釋放的總能量(可見光、紅外線、紫外線等)。

      由于能量必須守恒,弗里曼·戴森推斷,其中一些能量必須作為廢熱從戴森結構中排出。利用紅外天文學的進步,這是戴森時代蓬勃發展的領域,天文學家理論上可以通過尋找這種熱量來測量先進文明使用的能量。

      迄今為止,只進行了三項全天空中紅外研究,包括紅外天文衛星(愛爾蘭共和軍),寬視場紅外勘測探測器(明智),以及阿卡里.

      “傳統上,我們尋找來自恒星的紅外發射,看看它們是否有來自星光的軌道物質,”賴特通過電子郵件告訴今日宇宙。

      “如果它不是那種通常有物質繞行的恒星,那么我們可以更仔細地觀察這些物質是否看起來像塵埃或其他東西。

      然而,迄今為止嘗試的所有搜索都受到了以下事實的阻礙:由于戴森球材料的性質仍然未知,因此沒有關于廢熱外觀的基本理論。

      天體物理學家(包括賴特本人)已經提出了幾種理論模型來解釋它們的熱特征可能是什么樣子,但這些模型相當簡單,并且基于許多假設。

      這些包括殼層的球對稱性及其與恒星的軌道距離,同時無法預測材料的典型溫度,輻射相互作用或光學深度。

      這就提出了賴特考慮的另一個重要概念,這與戴森結構的目的有關(它執行什么“功”?),從中可以推斷出其材料特性。

      戴森承認,捕捉恒星的能量只是建造這樣一個巨型結構的一個可能的動機。例如,一些SETI研究人員提出,戴森結構可以用作可以移動恒星的恒星引擎(a什卡多夫推進器)或作為大型超級計算機(Matrioshka Brain)。

      與其同名一樣,Matrioshka Brain具有嵌套結構,其中內層吸收直射陽光,外層利用內層的廢熱來優化計算效率。

      此外,賴特還解決了建造這種結構的工程挑戰。戴森將物理定律作為巨型結構存在的唯一基礎,而賴特也考慮了所涉及的工程實用性。

      由此,他大膽地認為,文明可能會被激勵逐漸建造一個球體的各個部分,以逐漸增加它們在恒星周圍的宜居體積。

      考慮到所有這些,賴特將輻射的熱力學應用于戴森球作為計算機,以及可觀察到的后果是什么。

      他得出的結論是,制造巢殼幾乎沒有優勢,質量的最佳利用將有利于更小,更熱的戴森球。此外,他指出,“完整的”戴森球(完全圍繞恒星組裝)和仍在進行中的戴森球之間將存在可觀察到的差異。

      正如賴特所解釋的那樣:

      “與一些作者的期望相反,戴森球體會非常大和冷,以最大限度地提高其效率,我發現對于固定的質量預算,最佳配置實際上是非常小的熱球體,這些球體捕獲大部分但不是全部逃逸的光。我們可能會將我們的搜索參數擴展到遠高于300K(比地球熱一點)的溫度,因為星光的工作提取在靠近恒星的地方更有效,那里的東西更熱。

      這些發現可能有助于為未來對戴森結構的搜索提供信息,不幸的是,戴森結構目前受到限制。

      一個值得注意的例外是天體物理學博士生的工作。馬蒂亞斯·蘇阿佐(烏普薩拉大學)和他在赫菲斯托斯項目的同事。

      蘇阿佐介紹了他們的作品早在六月作為第二屆賓夕法尼亞州立大學SETI年度研討會,他解釋了項目科學家如何結合來自歐空局的數據蓋亞天文臺,兩微米全天空巡天(2MASS)和美國宇航局的寬視場紅外勘測探測器(WISE)縮小對可能表明存在巨型結構的熱特征的搜索范圍。

      綜合數據揭示了直徑~1000光年的體積內大約有500萬個可能的候選者。在根據溫度和亮度分布創建了一個“最佳擬合”模型,消除了可能的天然來源之后,Suazo和他的團隊將名單篩選為20個可行的候選者。

      在不久的將來,這些來源可能會受到下一代望遠鏡的后續觀測。與此同時,搜索仍在繼續,雖然它沒有產生巨型結構的明確證據,但可能性仍然存在。

      正如戴森在談到這種工程的可能動機時所說的那樣,“我的規則是,沒有什么是那么大,也沒有那么瘋狂,以至于百萬分之一的技術社會可能不會覺得自己被驅使去做,只要它在物理上是可能的。

      如果只有少數先進文明致力于我們銀河系中的大型工程項目,我們遲早會嗅出它們!

      本文最初發表于今日宇宙.閱讀原文.

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