以前は、SETI @ Homeプロジェクトのフレームワーク内で、無線スペクトルの狭いセクションのみが詳細に分析されていました。 Astropulseシステムの場合、信号はArechibo天文台の望遠鏡から送信されます。望遠鏡は、より広い範囲にわたって空間をスキャンし、常に方向を変えます。 Astropulseアルゴリズムのタスクは、広範囲の無線周波数で短期(最小0.4マイクロ秒)の鋭いパルスを検索することです。
科学的パラダイムの変化は、最近の天文学者ダンカン・ロリマーとマシュー・ベイルズが、おそらく地球からの500メガスタークの星団(10億以上の光歳)。 同様の現象が初めて発見されました。 そのため、そのような信号はフェージング特性を持っていることがわかりました。つまり、その周波数は時間とともに減少します。 そのような信号をキャプチャするために、SETI @ Homeはスペクトルの分析方法を変更する必要がありました。
グラフは、ロリマーとベールが発見した信号を示しています。 時間はX軸に沿ってプロットされ、周波数はY軸に沿ってプロットされます。 ご覧のように、パルス周波数は1.5 GHzから1.2 GHzに減少しました。 実際、これはまさにこのタイプの散乱信号の振る舞いです。 そのため、以前の方法では検出できません。
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新しい開発は、以前のアルゴリズムの代わりではなく、単に補完するだけです。