Byl navržen nový způsob hledání mimozemských civilizací. Jak se liší?

Jak jste předtím hledali mimozemský život?

Počátek projektu SETI se datuje do roku 1959, kdy mezinárodní vědecká

Časopis Nature zveřejnil článek J.Cocconi a F. Morisson „Search for Interstellar Communications“ V tomto článku se ukázalo (s analýzou dosažitelného vyzářeného výkonu a citlivosti radioteleskopů), že i při tehdejší úrovni rozvoje radioastronomie (1959) mohli počítat s detekcí mimozemských civilizací na přibližně stejné technologické úrovni jako na Zemi, za předpokladu, že žijí na planetách nepříliš vzdálených od nás, v planetárních soustavách hvězd slunečního typu.

Detail podávací antény radioteleskopu Arecibo v Arecibu v Portoriku.

V roce 1995 se američtí astronomové kvůli nedostatečnému financování od federální vlády rozhodli obrátit na soukromé fondy. Byl založen neziskový institutSETIv Mountain View v Kalifornii a projekt byl zahájen"Fénix"; Projekt zahrnuje studium tisíců blízkých hvězd sluneční třídy v rádiovém rozsahu 1200-3000 MHz. Ředitelkou ústavu byla vybrána Dr. Gill Tarterová. Tento projekt využívá extrémně citlivé přístroje, které dokážou detekovat záření konvenčního letištního radaru ze vzdálenosti 200 světelných let. Od roku 1995 ÚstavSETIs rozpočtem 5 milionů dolarů ročně už naskenovala více než tisíc hvězd. Ale stále nejsou žádné hmatatelné výsledky. Nicméně Seth Shostak, hlavní astronom na projektuSETIs neutuchajícím optimismem věří, že systém Allenova dalekohledu s 350 anténami „narazí na signál před rokem 2025“.

Astronomové z Kalifornské univerzity v Berkeley prokázali inovativní přístup k problému: v roce 1999 zahájili projektSETI @ home... Cílem je přilákat do práce miliony majitelůosobní počítače, jejichž stroje jsou většinu času nečinné. Ti, kteří se účastní projektu, si stáhnou z internetu a nainstalují do svého počítače balíček programů, které fungují v režimu spořiče obrazovky, a proto nezpůsobí majiteli žádné potíže. Tyto programy se účastní dekódování signálů přijatých radioteleskopem.

SETI @ home považoval za bezprecedentní úspěch vdemonstruje sílu rozsáhlé distribuované výpočetní techniky a její vliv lze vidět ve všem, od videoher pro více hráčů po projekty v oblasti kryptoměn, jako je bitcoin a ethereum. Projekt využití náhradních výpočetních cyklů na pomoc při hledání mimozemské inteligence byl však před rokem po 20 letech práce pozastaven.

Ale jak výpočetní síla roste, projektrozdával více a více dat. "Jsme na pokraji klesající ziskovosti," vysvětlili organizátoři ve svém prohlášení. - Ve skutečnosti jsme analyzovali všechna data, která v tuto chvíli potřebujeme. Ve správě distribuovaného zpracování dat nás čeká spousta práce. Musíme se soustředit na dokončení interní analýzy výsledků, které již máme, a psát o tom v článku vědeckého časopisu. “

Autor: Distribuovaný výpočetní projekt SETI @ home, LGPL

Vývoj strojového učení, který vyžadujeobrovský výpočetní výkon by mohl této oblasti v nadcházejících letech poskytnout další podporu, ačkoli oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti omezují oblasti, ve kterých může být distribuovaný přístup užitečný.

Projekt SETI @ home však nikdy nesplnil svůj hlavní cíl: po 20 letech hledání nebyla mimozemská inteligence nikdy nalezena.

Co bude dál?

Nový začátek

27 let před koncem projektu SETI@home,v roce 1993 NASA náhle ukončila svůj původní program SETI na hledání inteligentního mimozemského života ještě předtím, než vůbec začal. Zahrnoval dva doplňující se ambiciózní projekty, jeden využívající obří radioteleskop v Arecibu v Portoriku a druhý s anténami Deep Space Network v Kalifornii. Nyní, téměř o 30 let později, se vše změnilo a Agentura chce obnovit pátrání.

Proč

V uplynulém desetiletí došlo k velkému pokroku v oblasti astronomických přístrojů, které vedly k revoluci ve vědě objevování a studia exoplanet.

  • Nejprve se objevil projekt TESS

18. dubna 2018 na palubě rakety SpaceX Falcon9 NASA spouští Transiting Exoplanet Research Satellite (TESS). Mise byla dalším krokem při hledání planet mimo naši sluneční soustavu. Včetně těch, které mohou podporovat život. Během mise již byly objeveny exoplanety, které pravidelně blokují část světla z jejich hostitelských hvězd. Tato metoda hledání exoplanet se nazývá tranzit. TESS zkoumá 200 000 nejjasnějších hvězd kolem Slunce při hledání jiných světů.

Umělecké obsazení povrchu v poslední doběotevřená horká superzemě Gliese 486b. Při zhruba 700 Kelvinech (430 ° C) očekávají astronomové CARMENES horkou a suchou krajinu podobnou Venuši proloženou planoucími lávovými řekami. Možná má Gliese 486b nejasnou atmosféru.

Za téměř tři roky katalogizoval TESS tisícekandidátských planet a zvýšil počet známých exoplanet. Ukázalo se, že několik z nich mělo velikost Země - v kosmickém měřítku a podle standardů NASA jde o planety, které nejsou větší než dvojnásobek velikosti Země. Čím více mise najde exoplanety, tím větší je šance, že tam najdeme stopy života.

  • Zadruhé byly vytvořeny nové dalekohledy.

V podstatě nové dalekohledy a budoucí projektyVesmírné mise umožní poprvé hledat biomarkery indikující život na jiných planetách. Mnoho odborníků se domnívá, že je pravděpodobné, že v nadcházejících letech objevíme mimozemský život, i když s největší pravděpodobností bude ve velmi jednoduché podobě.

Vzhledem k současné a budoucí technicképokroku budou existovat nové příležitosti pro hledání technosignatur. Z tohoto důvodu se NASA rozhodla znovu zapojit do hledání mimozemské inteligence, přičemž využila možností současných i budoucích budoucích vesmírných observatoří.

Vizualizace dráhy letu římského vesmírného dalekohledu Nancy Grace k Lagrangeovu bodu L2 Slunce-Země

Tato témata byla mimo jiné na pořadu jednáníSetkání TechnoClimes 2020 pod záštitou NASA v Blue Marble Space Institute of Science (Seattle, USA). Jeho cílem u vědců z celého světa bylo navrhnout nový vývoj, který bude pohánět budoucí pokroky.

A konečně, setkání bylo kvůli pandemii COVID-19proběhlo prakticky prostřednictvím videokonference, během níž 53 vědců z různých oborů ze 13 zemí diskutovalo o řadě aspektů hledání dalších inteligentních druhů.

Jak teď budou hledat mimozemský život?

Výzkumník z Astrofyzikálního ústavuIAC je hlavním autorem studie a nových návrhů na hledání mimozemských „technosignatur“ pro budoucí mise NASA. To je důkazem používání technologie nebo průmyslové činnosti v jiných částech vesmíru. Článek, publikovaný v odborném časopise Acta Astronautica, obsahuje první poznatky ze setkání odborníků na hledání inteligentního mimozemského života, které zorganizovala vesmírná agentura s cílem shromáždit doporučení pro obnovení pátrání.

Tento článek poskytuje několik nápadů pro vyhledávánítechnosignatury, které by naznačovaly existenci mimozemských civilizací, od těch nejbanálnějších – průmyslové znečištění v atmosféře nebo velké shluky satelitů, až po hypotetické obří struktury kosmického inženýrství, například tepelné štíty na ochranu před klimatickými změnami nebo Dysonovy koule pro optimální využití světlo místní hvězdy. Některé z navrhovaných průzkumů míří daleko do vesmíru, za naši galaxii, zatímco jiné skenují sluneční soustavu a hledají sondy, které sem mohly být vyslány v dávné minulosti. 

Umělecké znovuvytvoření hypotetické exoplanety s umělým osvětlením na noční straně. Uznání: Rafael Luis Mendes Peña / Sciworthy.com.

„Nevíme zda je inteligence je ve Vesmíru něčím velmi běžným, nebo naopak extrémně vzácným,“ vysvětluje Hector Socas-Navarro, výzkumník IAC, ředitel Muzea vědy a vesmíru, Tenerife Museum a první autor článku. "Z tohoto důvodu nemůžeme vědět, zda tato hledání mají nějakou šanci na úspěch." Nezbývá, než to zkoušet znovu a znovu.“

„Myšlenka hledání technopodpisů je založenao technologiích, které máme dnes na Zemi, a jejich vývoji v budoucnosti,  poznamenává Jacob Haqq-Misra, spoluautor článku a předseda organizačního výboru TechnoClimes 2020. „To nutně neznamená že jakákoli mimozemská technologie by měla být podobná té naší. Když si však představíme naši budoucnost, můžeme odhadnout, jaké stopy inteligentního života stojí za to hledat.“

Přečtěte si více

Uran získal status nejpodivnější planety ve sluneční soustavě. Proč?

Fyzici vytvořili analogii černé díry a potvrdili Hawkingovu teorii. Kam to vede?

Potrat a věda: co se stane s dětmi, které porodí