中国天眼立大功!捕捉疑似外星科技信号,来源238 光年外

寻找地外文明,有了新发现!

238光年外,中国天眼FAST捕捉到疑似外星信号NBS260108:极窄带宽、频率漂移、只出现在对准目标恒星的单一波束 —— 这三项是筛选地外文明技术候选信号的核心参考特征。

研究2026年8月27日发表于《天文学杂志》。可同一天观测另外三颗恒星时,几乎相同的频率也冒出了类似信号。它是外星文明的呼唤,还是望远镜自己的噪点?

238光年外,一颗红矮星和它的三颗"超级地球"

要理解这个信号为什么让天文学家兴奋,得先认识一下它来自的那个方向——K2-155恒星系统。

K2-155是一颗M型红矮星,也就是比太阳小得多、温度也低得多的恒星。

它距离地球约238光年,位于金牛座方向。这颗恒星最早由NASA的开普勒望远镜K2任务("第二束光"计划)观测到,2018年,东京工业大学平野照幸(Teruyuki Hirano)领导的团队正式确认了它周围的行星系统。

据国家航天局官网报道,K2-155周围环绕着3颗行星,而且每一颗都比地球大,属于"超级地球"的范畴。

这三颗行星分别被命名为K2-155b、c、d。其中最内侧的b行星轨道周期只有6.3天,距离母星非常近,表面温度极高,不可能存在生命。

中间的c行星稍远一些,但同样不在宜居范围内。最让天文学家感兴趣的是最外侧的d行星——它的半径约为地球的1.6倍,轨道周期约40.7天,恰好位于主恒星宜居带的边缘。

虽然没有完全落在宜居带的正中央,但理论上它接收到的恒星辐射约为地球的1.67倍,地表仍然有较大概率可以让液态水稳定存在。

平野团队甚至通过三维全球气候模拟验证了这一点,认为K2-155d表面可能存在液态水。

一个距离地球238光年、拥有三颗超级地球、其中一颗还可能存在液态水的恒星系统,本身就是地外生命搜寻的重点目标。

而恰恰在这个方向上,天眼捕捉到了一组满足地外文明技术候选信号多项筛选条件的无线电波,这就难怪天文学家会兴奋了 —— 它让我们看到了在宇宙中找到邻居的一丝希望。

什么样的信号,才配叫"疑似外星科技"?

宇宙里到处都是无线电波,恒星、星云、脉冲星都在往外辐射,凭什么说这个信号可能来自外星科技?天文学家有一套严格的判断标准,核心就两条,外加一道验证关卡。

第一条是极窄的带宽。自然天体发出的无线电波,频谱基本都是大宽谱——能量散落在很宽的频率范围里,就像一个人对着整个山谷大喊,声音扩散得到处都是。

但如果是技术文明制造的人造发射装置,为了把信号传到很远的地方,就会把能量集中在非常窄的频率范围内,就像用激光笔瞄准一个点。

窄带信号几乎不可能来自自然天体,这是区分"自然"和"人为科技"最核心的特征。NBS260108的带宽极窄,完全符合这一点。

第二条是频率漂移。什么意思呢?就像汽车鸣笛从你身边开过时,音调会先高后低一样(多普勒效应),如果信号源在移动——比如行星在公转、或者飞船在飞行——那么接收到的频率就会发生缓慢的漂移。

所以,极窄带宽搭配合理的频率漂移,是天文学家筛选地外文明可疑技术信号的两项核心特征。NBS260108的中心频率是1148.4167兆赫兹,而且确实在缓慢向下漂移,漂移的速率也刚好和行星相对运动的计算值对得上。

第三条是FAST独有的19波束验证。天眼的L波段接收机有19个独立的观测波束,中间一个对准目标恒星,周围18个同时观测旁边的天区。

如果信号来自遥远的宇宙深处,那它就应该只出现在中间那个波束里;如果是地面干扰,因为离探测器很近,信号肯定会同时出现在所有19个波束里。

NBS 260108 满足单波束检出特征,仅出现在对准 K2-155 的中心波束,其余 18 个参考波束没有检出;但该信号只在单一偏振通道被捕捉,这一点和理论预期的深空外源科技信号特征不符。

综合带宽、频率漂移、波束特征,它满足搜寻地外文明候选信号的多项筛选标准,才成功进入了天文学家的视野。

从13.9万个候选到最后1个,这套筛选算法有多狠

找到这个信号并不容易,它是从十几万条候选里一层一层"筛"出来的。

研究团队开发了一套基于小波变换的智能筛选管线,专门用来在FAST的海量数据里找窄带信号。最开始,算法从数据中找出了13.9万多个疑似信号——这个数量级,靠人工一个个看根本不现实。

经过多轮自动过滤后,剩下6400多个信号进入了多波束验证环节。多波束验证就是前面说的19波束交叉比对,把那些在所有波束里都出现的地面干扰剔除掉,这一轮过后还剩803个信号进入最终的人工审核。

803 个信号,由天文学家逐个仔细检查,本次新管线筛选只得到 1 个新候选信号,就是 K2-155 方向上的 NBS 260108。

开普勒 - 438 方向的 NBS210629 是此前研究发现的候选信号,后续已证实属于干扰源。

从13.9万到6400,从6400到803,从803到2,从2到1——这个筛选过程比淘金还要严格。

传统的外星信号搜寻算法,筛选完之后会留下非常庞大的候选列表,全靠人工一个个排查,工作量大到难以想象。而这次中国团队开发的"智能筛选+多波束交叉验证"流程,把人工审核的数量压到了800多个,大大提高了效率。

这套方法本身的意义,甚至不亚于发现这个信号——它开启了搜寻外星信号的新篇章,让"大海捞针"变得不再那么无望。

先别急着喊"外星人"——这个信号还有一个绕不开的疑点

虽然NBS260108通过了三道关卡,但研究团队非常谨慎,并没有宣称它就是外星信号。因为它还有一个无法忽略的问题。

研究论文于 2026 年 8 月 27 日发表于《天文学杂志》。这批观测数据来自 2021 年 9 月 10 日 FAST 的一次观测,在那次观测中望远镜连续观测了四颗恒星,后续团队重新处理数据时,在 K2-155 方向找到了 NBS 260108;

在另外三颗恒星方向,相近频率同样找到了同类单偏振窄带信号。这就很奇怪了——总不可能三个不同方向的外星文明,约好了在同一个频率、同一天排队给地球发信号吧?这种概率低到可以忽略不计。

所以,这个信号仍然存在地面或仪器噪点的嫌疑。有可能是FAST自身某个电子元件产生的微弱干扰,恰好只在中心波束里被捕获;也有可能是某种尚未被完全理解的仪器效应。

研究团队在论文中也明确表示,目前还不能确定它的真实来源,需要后续更多的观测和验证才能下结论。

这也是科学研究最基本的态度:一个信号越像"外星科技",就越要排除所有可能的自然和人为干扰,才能最终确认。

历史上有过太多次"疑似外星信号"最后被证伪的例子,最著名的比如 1977 年的 "WOW! 信号",曾有假说认为它可能来自彗星周围的氢原子云,但该说法在天文学界存在巨大争议,至今信号来源没有定论。科学不怕慢,怕的是不严谨。

天眼听宇宙八年:中国SETI从零基础到全球领先

NBS260108的发现,不是一次偶然的运气,而是中国地外文明搜寻(SETI)研究多年积累的结果。

据中国科学院紫金山天文台和北京师范大学物理与天文学院报道,SETI(搜寻地外文明)是中国天眼FAST五大科学目标之一。

早在2014年,北京师范大学张同杰教授就率先布局并推动我国的SETI观测研究。

2019年,张同杰带领北师大、国家天文台FAST和美国加州大学伯克利分校SETI联合团队,在FAST上完成了我国首次SETI观测,正式开启了中国的地外文明搜寻研究。

从2019年到2026年的八年间,研究团队对确认存在系外行星的恒星系统、球状星团以及美国阿雷西博望远镜21年观测筛选出的最优源等目标进行了持续观测,积累了大量数据。

FAST之所以能在SETI领域占据全球领先地位,靠的是它"超级听力"般的超高灵敏度。

作为目前世界上最大最灵敏的单口径射电望远镜,FAST的L波段19波束接收机极大地提升了观测效率和覆盖范围。

据央视网和中国科学院报道,2026年9月25日是FAST落成十周年,十年来它已经发现了超过1300颗脉冲星、15.6万个中性氢星系,脉冲星发现数量超过同期全球其他射电望远镜的总和,其成果两次入选《科学》杂志十大科学突破,一次入选《自然》十大科学发现。

十周年之际,FAST完成全域检修并重启观测,二期阵列建设也在提速推进。

据光明网报道,张同杰教授表示,中国在全球地外文明搜寻领域已处于领先地位,核心优势就是拥有全球最灵敏的FAST。

在过去五年中,团队连续获得国际评审的观测时间,评价相当不错——"他们认为这就像大海捞针,但如果成功将是突破性的。"

学习时报也刊文指出,依托FAST极高的探测灵敏度,我国在SETI领域已经拥有全球独有的核心竞争力,叠加国内人工智能技术和天河、神威超算的顶尖算力,当前正是我国深耕SETI领域、抢占国际天文科研制高点的重要窗口期。

NBS260108的发现,正是这套"FAST硬件+智能算法+多波束验证"体系结出的果实。

哪怕它最后被证伪是干扰,这套搜寻方法本身已经取得了突破——它把人工审核的候选信号从数十万压缩到了数百个,让地外文明搜寻的效率提升了几个数量级。

正如张同杰教授所说:"宇宙不会永远沉默下去,最终我们会找到地外文明。"而在那一天到来之前,中国天眼会一直静静聆听,从13.9万个噪声里,耐心地寻找那一个可能来自238光年外的、真正的"滴答"声。

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更新时间:2026-09-30

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