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“尽管这个新数据集尚不具备进行新检测的准确性,但它可以通过强调具有相似光谱条形码的多种分子种类的潜力来帮助防止误分配——例如,在某些望远镜下分辨率较低,水和酒精可能会难以区分。”
“这些数据还可以用来对分子检测的难易程度进行排名。例如,与直觉相反,观察地球的外星天文学家会发现,在我们的大气中检测0.04%的CO2比检测20%的O2要容易得多。这是因为CO2吸收光的能力比O2强得多——这实际上是导致地球温室效应的原因。”
无论关于金星大气中是否存在磷化氢以及地球上存在潜在生命迹象的辩论的结果如何,这一最新的关于使用望远镜可以探测到什么的知识将对探测太阳系外行星——其他太阳系的行星——上的潜在生命迹象非常重要。
McKemmish博士说:“我们将能够观察系外行星并查看是否存在生命,这是使用望远镜收集的光谱数据的唯一方法,这是我们唯一的工具。”
McKemmish博士说:“我们的论文为跟进潜在生物特征的检测提供了一种新颖的科学方法,并且与研究太阳系内外的天体化学有关。”“进一步的研究将迅速提高数据的准确性,并扩大所考虑的分子范围,为将来在分子的检测和鉴定中的应用铺平道路。”
研究员和CSIRO天文学家ChenoaTremblay博士说:“随着更强大的望远镜在不久的将来投入使用,该团队的贡献将是有益的。”
她说:“这些信息是在天文学的关键时刻出现的。”
“一种名为詹姆斯·韦伯太空望远镜的新型红外望远镜将于今年(2021)晚些时候发射,它将比其前身如赫歇尔太空天文台更灵敏,并覆盖更多的波长。我们将需要非常快速的信息来识别数据中的新分子。”
她说:“尽管研究小组的工作重点是用对红外光敏感的望远镜检测到的分子的振动运动,但他们目前正在努力将该技术扩展到无线电波长。”
“这对当前和新的望远镜都很重要,比如即将在西澳大利亚建造的平方公里望远镜阵列。”
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