
【中国观察北京时间2026年08月01日讯】在探索地外文明的科研进程中,科学家们长期以来聚焦于射电频谱中特定区域的信号捕捉。然而,2026年7月24日,英国曼彻斯特大学研究人员路易莎·梅森在英国天文学会议上提出,当前的搜寻方向可能存在偏差。她指出,不同无线电频率或许能带来突破性发现。
目前,多数搜寻地外文明计划将目标频率锁定在1.42至1.66 GHz区间,这一区域被称为"水洞"。该频段因氢和羟基的天然辐射特性而备受关注,研究人员认为其背景噪音较少,是星际通讯的理想选择。但梅森团队认为,更高频段的无线电波可能蕴含更多未知信息。
研究团队已开始分析智利ALMA望远镜的存档数据,试图在更高频段寻找信号。梅森表示,SETI项目数十年来始终聚焦于射频频谱的狭窄区域,"我们想探究如果转向截然不同的领域,会发现什么。毫米波和亚毫米波段的信号对地外文明搜寻而言几乎完全未知,这实际上是在开辟全新的参数空间。"
在初步分析四段ALMA观测数据后,团队尚未发现明确信号。不过,他们的首次尝试揭示了天文学研究中的重要盲点——观测数据中隐藏着数百万颗未被发现的恒星。当望远镜对准天体时,其视野通常包含周围区域的大量恒星。传统上,天文学家依赖盖亚星表估算周围恒星数量,但这些星表可能遗漏了部分暗淡、遥远或难以识别的天体。
梅森改用贝桑松银河模型进行分析。该模型能估算银河系中恒星分布特征,可计算每次观测中可能捕获的恒星数量,包括未出现在现有星表中的天体。应用此方法后,团队发现早期观测数据中恒星数量显著增加。盖亚数据识别出约28.8万颗恒星,而银河系模型预测实际观测到的恒星可能超过610万颗。
梅森指出,即便仅通过少量观测数据,也可能包含数量庞大且种类繁多的恒星,这令人振奋。她认为将高频观测与星系模拟结合,能更有效地研究观测数据,并明确下一步搜寻方向。