Поступила в редакцию 10 июня 2025 года; после доработки 31 октября 2025 года; принята к публикации 24 февраля 2026 года
В статье представлены результаты многоволновых радионаблюдений на РАТАН-600 шестнадцати солнцеподобных карликов с планетами земного типа в зонах жизни. Использовались радиометры четырех диапазонов частот: 22, 11, 4.7 и 2.3 ГГц (1.38, 2.68, 6.38, 13.3 см) — в режиме прохождения с квазиодновременной регистрацией, частотой дискретизации сигнала около 18 Гц и длительностью наблюдения (временем прохождения через диаграмму направленности телескопа) 1.5–15 с. В апреле–мае 2018 г. проводилось от 3 до 27 наблюдений, при этом радиоизлучение не было обнаружено. Установлены верхние пределы его интенсивности во вспышках длительностью 0.05–10 с на уровне 80–800 мЯн, что соответствует светимости 1024–1029 эрг с−1, и в стационарном состоянии светимостью 1023–1028 эрг с−1. За время наблюдений зарегистрировано 11 аномальных выбросов в измеренном потоке на уровне 100 мЯн, являющихся, по всей видимости, аппаратурными или атмосферными помехами (грозы, самолеты, спутники). Если предположить искусственное происхождение искомого радиоизлучения (передача с обитаемых планет), то верхние пределы мощности гипотетических передатчиков составили бы 2 × (107–1012) Вт. Подчеркнем, что нижняя граница этих оценок всего лишь в 20 раз превышает мощность передатчика телескопа Аресибо.
ФинансированиеСписок литературы
Работа выполнена в рамках государственного задания САО РАН в части «Проведение фундаментальных научных исследований».
Список литературы
1. E. Agol, C. Dorn, S. L. Grimm, et al., Planetary Science Journal 2 (1), id. 1 (2021). DOI:10.3847/PSJ/abd022
2. A. K. Althukair and D. Tsiklauri, Research in Astronomy and Astrophysics 23 (10), id. 105010 (2023). DOI:10.1088/1674-4527/acee51
3. R. Angus, T. Morton, S. Aigrain, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 474 (2), 2094 (2018). DOI:10.1093/mnras/stx2109
4. N. Astudillo-Defru, X. Delfosse, X. Bonfils, et al., Astron. and Astrophys. 600, id. A13 (2017a). DOI:10.1051/0004-6361/201527078
5. N. Astudillo-Defru, T. Forveille, X. Bonfils, et al., Astron. and Astrophys. 602, id. A88 (2017b). DOI:10.1051/0004-6361/201630153
6. S. Ballard, D. Charbonneau, F. Fressin, et al., Amer. Astron. Soc.Meeting 221, id. 407.07 (2013).
7. V. M. Batyrshinova and M. A. Ibragimov, Astronomy Letters 27, 29 (2001). DOI:10.1134/1.1336859
8. R. H. Becker, R. L. White, and D. J.Helfand, Astrophys. J. 450, 559 (1995).
9. B. Benneke, I. Wong, C. Piaulet, et al., Astrophys. J. 887 (1), article id. L14 (2019). DOI:10.3847/2041-8213/ab59dc
10. A. B. Berlin, N. A. Nizhelsky, P. G. Cybulev, et al., Transactions of IAA RAS 24, 183–186 (2012).
11. G. M. Beskin, V. N. Chernenkov, and N. N. Bursov, arXiv e-prints astro/ph:2303.01791 (2023). DOI:10.48550/arXiv.2303.01791
12. J. Blomme, L. M. Sarro, F. T. O’Donovan, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 418 (1), 96 (2011). DOI:10.1111/j.1365-2966.2011.19466.x
13. A. S. Bonomo, X. Dumusque, A. Massa, et al., Astron. and Astrophys. 677, id. A33 (2023). DOI:10.1051/0004-6361/202346211
14. B. C. Bromley, A. Leonard, A. Quintanilla, et al., Astron. J. 162 (3), id. 98 (2021). DOI:10.3847/1538-3881/ac05be
15. A. G. A. Brown et al. (Gaia Collab.), Astron. and Astrophys. 616, id. A1 (2018). DOI:10.1051/0004-6361/201833051
16. A. S. Brun and M. K. Browning, Living Reviews in Solar Physics 14 (1), article id. 4 (2017). DOI:10.1007/s41116-017-0007-8
17. S. V. Bulashev, Statistics for Traders (Company Sputnik+, Moscow, 2003) [in Russian].
18. K. N. O. Ceballos, Y. Cendes, E. Berger, and P. K. G. Williams, Astron. J. 168 (3), 127 (2024). DOI:10.3847/1538-3881/ad58be
19. A. Collier Cameron, “Extrasolar Planetary Transits” in Methods of Detecting Exoplanets: 1st Advanced School on Exoplanetary Science, Ed. by V. Bozza, L. Mancini, and A. Sozzetti (Springer International Publishing, Switzerland, 2016), p. 89–131. DOI:10.1007/978-3-319-27458-4_2
20. J. J. Condon, J. J. Broderick, G. A. Seielstad, et al., Astron. J. 107, 1829 (1994). DOI:10.1086/116992
21. J. J. Condon, W. D. Cotton, E. W. Greisen, et al., Astron. J. 115 (5), 1693 (1998). DOI:10.1086/300337
22. H. Crame´ r, Mathematical Methods of Statistics, (Princeton University Press, Princeton, 1999).
23. R. M. Cutri,M. F. Skrutskie, S. van Dyk, et al., VizieR Online Data Catalog II/246 (2003).
24. J. Dietrich and D. Apai, Astron. J. 161 (1), id. 17 (2021). DOI:10.3847/1538-3881/abc560
25. E. Dı´ ez Alonso, J. A. Caballero, D. Montes, et al., Astron. and Astrophys. 621, id. A126 (2019). DOI:10.1051/0004-6361/201833316
26. A. J. Drake, S. G. Djorgovski, A. Mahabal, et al., Astrophys. J. 696 (1), 870 (2009). DOI:10.1088/0004-637X/696/1/870
27. F. D. Drake, Physics Today 14 (4), 40 (1961). DOI:10.1063/1.3057500
28. L. N. Driessen, J. Pritchard, T. Murphy, et al., Publ. Astron. Soc. Australia 41, id. e084 (2024). DOI:10.1017/pasa.2024.72
29. S. G. Engle and E. F.Guinan, ASP Conf. Ser. 451, 285 (2011).
30. S. G. Engle and E. F. Guinan, Astrophys. J. 954 (2), id. L50 (2023). DOI:10.3847/2041-8213/acf472
31. J. E. Enriquez, A. Siemion, G. Foster, et al., Astrophys. J. 849 (2), article id. 104 (2017). DOI:10.3847/1538-4357/aa8d1b
32. P. A. Evans, K. L. Page, J. P. Osborne, et al., Astrophys. J. Suppl. 247 (2), id. 54 (2020). DOI:10.3847/1538-4365/ab7db9
33. F. Feng, R. P. Butler, S. A. Shectman, et al., Astrophys. J. Suppl. 246 (1), article id. 11 (2020). DOI:10.3847/1538-4365/ab5e7c
34. E. B. Fomalont and W. L. Sanders, Astron. J. 98, 279 (1989). DOI:10.1086/115143
35. G. Foster, K. Poppenhaeger, N. Ilic, and A. Schwope, Astron. and Astrophys. 661, id. A23 (2022). DOI:10.1051/0004-6361/202141097
36. Gaia Collab., VizieR Online Data Catalog I/350 (2020). DOI:10.26093/cds/vizier.1350
37. Gaia Collab., VizieR On-line Data Catalog: I/355 (2022). DOI:10.26093/cds/vizier.1355
38. R. E. Gershberg, N. I. Kleeorin, L. A. Pustilnik, et al., arXiv e-prints astro/ph:2411.11898 (2024). DOI:10.48550/arXiv.2411.11898
39. M. Gillon, E. Jehin, S. M. Lederer, et al., Nature 533 (7602), 221 (2016). DOI:10.1038/nature17448
40. L.M. Gindilis, Sov. Astron. 9, 369 (1965).
41. K. Hart, B. J. Shappee, D. Hey, et al., arXiv e-prints arstro/ph:2304.03791 (2023). DOI:10.48550/arXiv.2304.03791
42. D. Huber, S. T. Bryson, M. R. Haas, et al., Astrophys. J. Suppl. 224 (1), article id. 2 (2016). DOI:10.3847/0067-0049/224/1/2
43. N. Hurley-Walker, P. J. Hancock, T. M. O. Franzen, et al., VizieR Online Data Catalog: VIII/102 (2019).
44. H. T. Intema, P. Jagannathan, K. P. Mooley, and D. A. Frail, Astron. and Astrophys. 598, id. A78 (2017). DOI:10.1051/0004-6361/201628536
45. O. A. Johnson, V. Gajjar, E. F. Keane, et al., Astron. J. 166 (5), id. 193 (2023). DOI:10.3847/1538-3881/acf9f5
46. P. G. Judge, S. H. Saar, M. Carlsson, and T. R. Ayres, Astrophys. J. 609 (1), 392 (2004). DOI:10.1086/421044
47. B. Kirk, K. Conroy, A. Prsˇ a, et al., Astron. J. 151 (3), article id. 68 (2016). DOI:10.3847/0004-6256/151/3/68
48. J. D. Kirkpatrick, Proc. IAU Symp. No. 211, Ed. by E. Martı´n, (ASP, San Francisco, 2003), p. 189. DOI:10.48550/arXiv.astro-ph/0207672
49. A. F. Kowalski, Living Reviews in Solar Physics 21 (1), article id. 1 (2024). DOI:10.1007/s41116-024-00039-4
50. N. Madhusudhan, S. Constantinou, M. Holmberg, et al., Astrophys. J. 983 (2), id. L40 (2025). DOI:10.3847/2041-8213/adc1c8
51. H. Maehara, Japan Aerospace Exploration Agency Research and Development Report 13, 119 (2014).
52. F. J. Masci, R. R. Laher, B. Rusholme, et al., Publ. Astron. Soc. Pacific 131 (995), 018003 (2018). DOI:10.1088/1538-3873/aae8ac
53. L. D. Matthews, Publ. Astron. Soc. Pacific 131 (995), 016001 (2019). DOI:10.1088/1538-3873/aae856
54. T. Mazeh, H. B. Perets, A. McQuillan, and E. S. Goldstein, Astrophys. J. 801 (1), id. 3 (2015). DOI:10.1088/0004-637X/801/1/3
55. A. McQuillan, T.Mazeh, and S. Aigrain, Astrophys. J. 775 (1), article id. L11 (2013). DOI:10.1088/2041-8205/775/1/L11
56. T. D. Morton, S. T. Bryson, J. L. Coughlin, et al., Astrophys. J. 822 (2), article id. 86 (2016). DOI:10.3847/0004-637X/822/2/86
57. A. D. Panov, I. I. Astapov, G. M. Beskin, et al., Physics of Atomic Nuclei 84 (6), 1037 (2021). DOI:10.1134/S1063778821130251
58. A. D. Panov, I. I. Astapov, G. M. Beskin, et al., Astronomy Reports 69 (5), 433 (2025). DOI:10.1134/S106377292570177X
59. A. D. Panov, N. N. Bursov, G. M. Beskin, et al., Astrophysical Bulletin 74 (2), 234 (2019). DOI:10.1134/S1990341319020123
60. N. Pizzolato, A. Maggio, G. Micela, et al., Astron. and Astrophys. 397, 147 (2003). DOI:10.1051/0004-6361:20021560
61. D. L. Pollacco, I. Skillen, A. Collier Cameron, et al., Publ. Astron. Soc. Pacific 118 (848), 1407 (2006). DOI:10.1086/508556
62. D. C. Price, J. E. Enriquez, B. Brzycki, et al., Astron. J. 159 (3), id. 86 (2020). DOI:10.3847/1538-3881/ab65f1
63. E. Quintin, N. A. Webb, I. Georgantopoulos, et al., VizieR Online Data Catalog: STONKS Multi-Mission X-ray Catalog (2024).
64. T. Reinhold, A. Reiners, and G. Basri, Astron. and Astrophys. 560, id. A4 (2013). DOI:10.1051/0004-6361/201321970
65. A. R. G. Santos, S. N. Breton, S. Mathur, and R. A. Garcı´ a, Astrophys. J. Suppl. 255 (1), id. 17 (2021). DOI:10.3847/1538-4365/ac033f
66. P. Sarkis, T. Henning, M. Ku¨ rster, et al., Astron. J. 155 (6), article id. 257 (2018). DOI:10.3847/1538-3881/aac108
67. C. J. Schrijver, Astronomische Nachrichten 323, 157 (2002). DOI:10.1002/1521-3994(200208)323:3/4<157::AIDASNA157>3.0.CO;2-Q
68. Y. Shan, D. Revilla, S. L. Skrzypinski, et al., Astron. and Astrophys. 684, id. A9 (2024). DOI:10.1051/0004-6361/202346794
69. A. P. V. Siemion, P. Demorest, E. Korpela, et al., Astrophys. J. 767 (1), article id. 94 (2013). DOI:10.1088/0004-637X/767/1/94
70. C. Soubiran, G. Jasniewicz, L. Chemin, et al., Astron. and Astrophys. 616, id. A7 (2018). DOI:10.1051/0004-6361/201832795
71. K. G. Stassun, R. J. Oelkers, M. Paegert, et al., Astron. J. 158 (4), article id. 138 (2019). DOI:10.3847/1538-3881/ab3467
72. A. V. Stepanov, Physics Uspekhi 46 (1), 97 (2003). DOI:10.1070/PU2003v046n01ABEH001345
73. A. Sua´ rez Mascaren˜ o, R. Rebolo, J. I. Gonza´ lez Herna´ ndez, and M. Esposito, Monthly Notices Royal Astron. Soc. 452 (3), 2745 (2015). DOI:10.1093/mnras/stv1441
74. J. Tarter, J. Cuzzi, D. Black, and T. Clark, ICARUS 42 (1), 136 (1980). DOI:10.1016/0019-1035(80)90251-1
75. G. Torres, S. R. Kane, J. F. Rowe, et al., Astron. J. 154 (6), id. 264 (2017). DOI:10.3847/1538-3881/aa984b
76. G. Torres, D. M. Kipping, F. Fressin, et al., Astrophys. J. 800 (2), article id. 99 (2015). DOI:10.1088/0004-637X/800/2/99
77. P. G. Tsybulev, Astrophysical Bulletin 66 (1), 109 (2011). DOI:10.1134/S199034131101010X
78. M. C. Turnbull, arXiv e-prints astro/ph:1510.01731 (2015). DOI:10.48550/arXiv.1510.01731
79. A. Vallenari et al. (Gaia Collab.), Astron. and Astrophys. 674, id. A1 (2023). DOI:10.1051/0004-6361/202243940
80. M. P. van Haarlem, M. W. Wise, A. W. Gunst, et al., Astron. and Astrophys. 556, id. A2 (2013). DOI:10.1051/0004-6361/201220873
81. O. V. Verkhodanov, B. L. Erukhimov, M. L. Monosov, et al., Bull. Spec. Astrophys. Obs. 36, 132 (1993).
82. O. V. Verkhodanov, S. A. Trushkin,H. Andernach, and V. N. Chernenkov, Data Science Journal 8, 34 (2009). DOI:10.2481/dsj.8.34
83. J. Villadsen, G. Hallinan, and S. Bourke, Amer. Astron. Soc. Meeting 223, id. 151.18 (2014).
84. A. N. Vyssotsky, Astrophys. J. 97, 381 (1943). DOI:10.1086/144527
85. L. M. Walkowicz and G. S. Basri, Monthly Notices Royal Astron. Soc. 436 (2), 1883 (2013). DOI:10.1093/mnras/stt1700
86. S. Wang, J. Liu, Y. Qiu, et al., Astrophys. J. Suppl. 224 (2), article id. 40 (2016). DOI:10.3847/0067-0049/224/2/40
87. C. A. Watson, S. P. Littlefair, C. Diamond, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 413 (1), L71 (2011). DOI:10.1111/j.1745-3933.2011.01036.x
88. M. Wenger, F. Ochsenbein, D. Egret, et al., Astron. and Astrophys. Suppl. 143, 9 (2000). DOI:10.1051/aas:2000332
89. N. F. Wogan, N. E. Batalha, K. J. Zahnle, et al., Astrophys. J. 963 (1), id. L7 (2024). DOI:10.3847/2041-8213/ad2616
We present the results of multi-frequency radio observations of sixteen solar-type dwarfs with Earth-like planets in their habitable zones carried out with the RATAN-600 telescope. In the drift-scan mode, radiometers covering four frequency ranges: 22, 11, 4.7, and 2.3 GHz (1.38, 2.68, 6.38, and 13.33 cm) were used quasi-simultaneously with a sampling rate of about 18 Hz and an exposure duration equal to the beam transit time across the source, between 1.5 and 15 s. Observations were carried out in 3–27 repeats per target in April–May of 2018, and no radio emission was detected. Upper limits were established for flare intensities with durations of 0.05–10 s at levels of 80–800 mJy, corresponding to a luminosity of 1024–1029 erg s−1, and for steady emission up to 1023–1028 erg s−1. During the observations, eleven anomalous flux outliers around 100 mJy have been registered, which are most likely due to instrumental or atmospheric interference (e.g., thunderstorms, aircraft, or satellites). Assuming an artificial origin of the searched radio emission (transmissions frominhabited planets), the upper limits on transmitter power are 2 × (107–1012) W. The lower end of this range is only about 20 times higher than the transmitter power of the Arecibo telescope.