随着深空探测与地外文明搜寻(SETI)进入新阶段,恒星耀发与类地行星宜居性的交叉研究已成为天体物理与天体生物学的前沿课题。恒星耀发是恒星磁活动最为剧烈的爆发性现象,涉及非热粒子加速、磁能释放及多波段辐射,对理解恒星磁发电机制及其演化具有关键价值。然而,0. 1–30\ MHz 的极低频射电波段长期缺乏系统监测,严重限制了对耀发中非热粒子加速及磁重联早期过程的研究。与此同时,SETI 射电信号搜寻亦受地面电磁干扰和频段覆盖不足的制约,亟需具备长期、洁净观测环境的设施。在此背景下,“鸿蒙计划”旨在填补该极低频射电波段的长期观测空白,计划在月球轨道部署低频射电观测阵列。凭借月球背面的天然电磁屏蔽优势,该计划将联合光学、紫外与 X 射线等多波段数据,对 M、K 型及年轻恒星开展系统耀发监测,构建“磁发电机制–自转–耀发”演化模型,深化对恒星磁活动的理解,并通过低频射电观测约束耀发中的非热粒子过程,辅助评估行星大气逃逸速率,建立 M 型恒星的辐射标定关系。此外,由于其所覆盖频段与地球无线通信频率重合,且在月背可实现全天域低频射电监测并显著抑制地面干扰,“鸿蒙计划”也为探测可能源自地外智慧生命的窄带或调制脉冲信号提供了理想窗口。SETI 作为其重要拓展目标,将通过长期频谱积累实现机遇性发现,为探索地外智慧生命开辟新路径。
Chen et al. (Sun,) studied this question.