有四个红矮星,应该不是功能,但一些迹象已经捡起。这意味着有一些行星在太空中。
这些信号生成,因为这颗系外行星和恒星的磁场之间的相互作用。它会使强烈强烈的极光,可以感觉到使用低频阵列(LOFAR)是一个强大的无线电望远镜,总部位于荷兰。
“我们发现信号来自19个遥远的红矮星,四是最好的解释了行星的存在,”物理学家本杰明说教皇在澳大利亚昆士兰大学的。
“我们早就知道我们太阳系的行星发出强大的无线电波作为他们的磁场与太阳风相互作用,但无线电信号从太阳系外的行星尚未拿起。这一发现对于射电天文学是一个重要的步骤,可能会导致整个银河系行星的发现。”
地球的极光是由粒子从太阳吹。当带电粒子与地球磁气圈的质子和电子碰撞,碰撞与大气分子。这些分子的电离引起极光的形成。
比太阳红矮星是不同的,有一个强大的磁场,并发现的系外行星环绕太阳系中可能比任何东西更近。
第一个红矮星无线电排放在去年一颗红矮星。
“我们的模型对于这个射电辐射我们的恒星是一个放大版的木星和Io,与地球笼罩在恒星的磁场,喂养材料变成巨大的电流同样力量明亮的极光,”天文学家约瑟说Callingham荷兰的射电天文学研究所(阿斯特朗),他领导了这项研究。
“这是一个奇观,吸引了我们的注意力从光年。”
天文学家发现蘸恒星的光之间的系外行星经过我们和明星。这种技术被称为运输方法。另一种方法是寻找迹象表明恒星晃动,一条线索是围绕一个共同的重心与一颗系外行星。这个方法是径向速度的方法。这些影响都较大,如果系外行星是巨大的。
没有信号以外的其他迹象但是如果有存在,径向速度的方法可以帮助识别它们。
“我们不能100%确定这四个恒星我们认为行星地球确实是主机,但是我们可以说,一个行星的互动是我们看到的最好的解释,“教皇说。
“后续观测排除了行星比地球更大,但没什么可说一个小星球不会这样做。”
这项研究已经发表在自然。