Найти в Дзене
Полтора инженера

Сигнал BLC1: почему телескоп поймал радиоволну с Проксимы Центавра, которая повторялась каждые 982 секунды

30 апреля 2019 года австралийский радиотелескоп «Паркс» зафиксировал узкополосный сигнал на частоте 982 МГц. Источник находился в направлении Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды, всего в 4,2 световых годах от нас. Сигнал повторялся с идеальной периодичностью: каждые 982 секунды. Никакие природные источники не дают такой стабильности. Проект Breakthrough Listen, финансируемый миллиардером Юрием Мильнером, немедленно засекретил данные. Утечка произошла только через полтора года. К тому моменту сигнал исчез. Сегодня мы разберем, что на самом деле скрывает BLC1 и почему физики до сих пор не могут объяснить его природу. Обычные космические радиоисточники — пульсары, квазары, магнетары — излучают в широком диапазоне частот. BLC1 работал иначе: узкая полоса в 5 Гц, как будто кто-то настроил передатчик на конкретную волну. Для сравнения: естественные источники «размазаны» по спектру на десятки мегагерц. Вторая странность — дрейф частоты. За время наблюдения сигнал смещался с 982,002
Оглавление

30 апреля 2019 года австралийский радиотелескоп «Паркс» зафиксировал узкополосный сигнал на частоте 982 МГц. Источник находился в направлении Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды, всего в 4,2 световых годах от нас. Сигнал повторялся с идеальной периодичностью: каждые 982 секунды. Никакие природные источники не дают такой стабильности.

Проект Breakthrough Listen, финансируемый миллиардером Юрием Мильнером, немедленно засекретил данные. Утечка произошла только через полтора года. К тому моменту сигнал исчез.

Сегодня мы разберем, что на самом деле скрывает BLC1 и почему физики до сих пор не могут объяснить его природу.

Что делает сигнал аномальным

Обычные космические радиоисточники — пульсары, квазары, магнетары — излучают в широком диапазоне частот. BLC1 работал иначе: узкая полоса в 5 Гц, как будто кто-то настроил передатчик на конкретную волну. Для сравнения: естественные источники «размазаны» по спектру на десятки мегагерц.

(источник: wikipedia.org)
(источник: wikipedia.org)

Вторая странность — дрейф частоты. За время наблюдения сигнал смещался с 982,002 МГц до 982,001 МГц. Это классический эффект Доплера: источник двигался относительно Земли со скоростью около 50 км/с. Проблема в том, что Проксима Центавра движется совсем по-другому. Если сигнал шел от планеты в системе звезды, скорость должна была быть иной.

Третья деталь: сигнал появлялся только когда телескоп смотрел точно на Проксиму. Стоило сдвинуть антенну на 2 градуса — тишина. Вернуть обратно — сигнал возвращался. Такое поведение исключает земные помехи: спутники, самолеты, радиостанции не привязаны к конкретной точке неба.

Версия первая: техногенный шум

Скептики предположили, что это помеха от земной техники. Рядом с телескопом проходит шоссе, летают дроны, работают фермерские радиостанции. Но проверка показала: все известные источники излучают на других частотах. 982 МГц — это диапазон GSM-связи, но ближайшая вышка находится в 40 километрах, а её сигнал не дает такого узкого пика.

Команда Breakthrough Listen провела 60 часов дополнительных наблюдений. Сигнал больше не появлялся. Если это была помеха, она должна была повториться хотя бы раз. Не повторилась.

Версия вторая: планета Проксима b

В 2016 году астрономы подтвердили существование планеты Проксима b — каменистого мира в обитаемой зоне звезды. Масса — 1,3 земных, период обращения — 11 дней. Теоретически там может быть вода и атмосфера.

(источник: nplus1.ru)
(источник: nplus1.ru)

Если на планете есть цивилизация, радиосигнал мог быть случайной утечкой — как наши телевизионные передачи, которые уже 80 лет летят в космос. Но есть проблема: Проксима Центавра — красный карлик с мощными вспышками. Одна такая вспышка в 2019 году увеличила яркость звезды в 68 раз за 7 секунд. Любая техника на поверхности планеты должна быть защищена от жесткого излучения. Это усложняет гипотезу о случайной утечке.

Версия третья: неизвестный природный процесс

Физики допускают, что BLC1 — это явление, которое мы просто не понимаем. В 1967 году астрономы открыли пульсары и сначала назвали их LGM-1 (Little Green Men — «маленькие зеленые человечки»), потому что сигналы были слишком регулярными. Потом выяснилось: это вращающиеся нейтронные звезды.

Возможно, в системе Проксимы есть объект с уникальными магнитными свойствами. Или взаимодействие звездного ветра с магнитосферой планеты создает радиоизлучение на резонансной частоте. Но пока это только гипотезы без математической модели.

Почему сигнал исчез

Самое загадочное — одноразовость события. BLC1 наблюдался 5 часов, потом пропал навсегда. Если это техногенный источник, он должен работать постоянно или хотя бы периодически. Если природный — тоже должен повторяться, как пульсары.

Есть три объяснения:

  1. Передатчик выключили (если это была цивилизация).
  2. Планета зашла за звезду и сигнал экранировался (но орбитальный период Проксимы b — 11 дней, за полтора года должно было быть сотни повторений).
  3. Это был уникальный природный катаклизм — что-то вроде космического «выстрела», который больше не повторится.

Ни одна версия не объясняет все факты сразу.

Вопрос вам

Как вы думаете: если сигнал действительно был искусственным, почему цивилизация на Проксиме b не повторила передачу?

Может, они поняли, что их засекли, и замолчали?

👇 Подписывайтесь на канал — разбираем самые загадочные сигналы из космоса, которые наука пока не может объяснить.