Чтение оригинального аргумента Дайсона дает некоторую полезную информацию. Он говорит, что такая сфера будет иметь температуру поверхности 200-300 Кельвинов, поскольку она будет излучать часть энергии, поглощаемой ею на инфракрасных длинах волн. Эта температура сравнима с холодными коричневыми карликами Y-типа . Если мы можем принять приближение черного тела и радиус около 1 а.е., мы получим светимость для сферы размером 200 К в виде
Это значительно ярче, чем холодный коричневый карлик той же температуры. Кроме того, закон Планка
LDS≃ 4 πσр2T4∼ 1025 Вт ≃ 0,1 л⊙
дает пиковую длину волны черного тела около 14 500 нм, помещая излучения в средний инфракрасный диапазон, как и ожидалось. Относительно горячие коричневые карлики должны иметь высокую инфракрасную эмиссию. Другими словами, сфера Дайсона должна выглядеть на расстоянии как большой светящийся коричневый карлик.
Сферы Дайсона на классической картине сплошной оболочки, окружающей звезду, на самом деле нестабильны, поэтому маловероятно, что они когда-либо будут построены. Мы должны ожидать, что другие варианты - рои Дайсона, кольца, пузыри и т. Д. - которые состоят из больших массивов более мелких объектов, будут создаваться с гораздо большей вероятностью.
Fermilab использовал данные Инфракрасного астрономического спутника (IRAS) для поиска сфер Дайсона в качестве вторичной миссии , ища полосу в инфракрасных длинах волн с центром около 300 K (см. Carrigan (2009) ), охватывающую от 100 K до 600 K. Исследование началось с 250 000 источников на 96% неба, затем сократили их до 6000, основываясь на температурном диапазоне и потоке. 17 «неоднозначных» кандидатов наконец остались. Насколько мне известно, это наиболее полный опрос, который еще проводился.
Конечно, были и другие , большинство из которых использовали данные IRAS. WISE и 2MASS также предоставили данные. Было найдено очень мало кандидатов, и было подсчитано, что среди них должен быть любой в пределах около 1 кпк в разумных температурных диапазонах (менее 400 К).
Есть действительно естественные источники, которые могут оказаться ложными срабатываниями. Карриган перечисляет несколько:
- Пылевые оболочки вокруг звезд, возможно, претерпевают потерю массы
- Звезды в пыльных областях, включая плотные туманности
- Переменные Мира , которые теряют массу к концу своей жизни
- Планетарные туманности
- Звезды AGB , которые могут создавать околозвездные оболочки, а также звезды после AGB