美国宾夕法尼亚州立大学等多家机构的天文学家,借助詹姆斯·韦布空间望远镜的中红外仪器(MIRI),对两颗曾被视为戴森球头号候选的M型矮星展开复查,结果发现此前认为的异常现象并非源自恒星本身,而是来自与恒星投影距离仅约1角秒的遥远背景星系。这一发现表明,这两个曾被寄予厚望的“外星文明巨型工程”候选者,实为天然天体物理现象。
戴森球的概念由物理学家弗里曼·戴森于1960年提出。他设想,一个高度发达的文明为突破行星能源限制,会围绕母恒星建造能量收集结构。由于任何能量收集装置都无法完全隐藏废热,这类结构必然会在中红外波段产生特征性辐射。基于此,美国国家航空航天局将戴森球列为地外文明技术特征的重要标志之一,并通过望远镜观测寻找相关迹象。此前,科学家通过筛选数百万颗恒星的红外数据,将红外辐射超出预期的目标视为潜在线索,这两颗M型矮星便因此进入研究视野。
然而,韦布望远镜的高分辨率观测颠覆了这一认知。MIRI数据显示,这两颗恒星本身并无异常,所谓红外超出现象,实为来自背景星系的光线干扰。具体而言,候选体D后方的天体红移约为0.9,其红外光谱与“热尘埃遮蔽星系”高度吻合;候选体E背后的天体红移约为0.4,呈延展形态并带有明亮节点,光谱特征指向一个正在以极高速率形成恒星的尘埃星暴星系。由于红移值较高,这两颗背景星系均与目标恒星没有物理关联,仅因地球视线方向的重合,被此前广域红外巡天探测器WISE的粗略测光误判为单一信号,从而制造了戴森球的假象。
搜寻地外文明计划的研究者曾指出,红外超出现象可能源于外星技术,也可能由原行星盘、碎片盘或背景星系等自然过程引起。此次研究进一步证明,仅凭粗略的测光数据难以区分这两类信号,必须依赖韦布望远镜这类具备高分辨率成像和光谱分析能力的设备进行甄别。此次观测不仅排除了两颗恒星与戴森球的可能性,也缩小了未来候选名单的范围,为后续研究提供了重要参考。











