Hogyan kereste korábban a földönkívüli életet?
A SETI projekt kezdete 1959-re nyúlik vissza, amikor a nemzetközi tudományos
Közeli kép az adagoló antennája az Arecibo rádióteleszkóp Arecibo, Puerto Rico.
1995-ben az amerikai csillagászok a szövetségi kormány elégtelen finanszírozása miatt úgy döntöttek, hogy magánforrásokhoz fordulnak. Megalakult a nonprofit intézetSETIa kaliforniai Mountain View-ban, és elindult a projekt"Főnix"; A projekt több ezer közeli napelem-osztályú csillag vizsgálatát foglalja magában az 1200-3000 MHz-es rádiótartományban. Az intézet igazgatójának Dr. Gill Tartert választották. Ez a projekt rendkívül érzékeny műszereket használ, amelyek 200 fényév távolságból képesek érzékelni egy hagyományos repülőtéri radar sugárzását. 1995 óta az IntézetSETIévi 5 millió dolláros költségvetésével már több mint ezer csillagot fürkészett. De még mindig nincsenek kézzelfogható eredmények. Azonban Seth Shostak, a projekt vezető csillagászaSETIhalhatatlan optimizmussal úgy véli, hogy a 350 antennából álló Allen teleszkóprendszer "2025 előtt megbotlik a jelben".
A Berkeley-i Kaliforniai Egyetem csillagászai a probléma innovatív megközelítését mutatták be: 1999-ben elindították a projektet.SETI @ home... Az ötlet az, hogy tulajdonosok millióit vonzza a munkáraszemélyi számítógépek, amelyek gépei legtöbbször tétlenek. Akik részt vesznek a projektben, azok letöltenek az internetről, és számítógépükre telepítenek egy olyan programcsomagot, amely képernyővédő módban működik, és ezért nem okoz kellemetlenséget a tulajdonos számára. Ezek a programok részt vesznek a rádióteleszkóp által vett jelek dekódolásában.
SETI @ home példátlan sikernek tartottabemutatja a nagyszabású elosztott számítástechnika erejét, és hatása a többjátékos videojátékoktól kezdve a kriptovaluta projektekig, mint például a Bitcoin és az Ethereum, mindenben megmutatkozik. A földönkívüli intelligencia felkutatását segítő tartalék számítási ciklusokat azonban egy éve felfüggesztették, 20 évnyi munka után.
De ahogy a számítási teljesítmény növekszik, a projektegyre több adatot adott ki. "A csökkenő jövedelmezőség küszöbén vagyunk" - magyarázták a szervezők egy közleményben. - Valójában elemeztünk minden olyan adatot, amelyre jelenleg szükségünk van. Nagyon sok munkánk van az elosztott adatfeldolgozás kezelésében. Összpontosítanunk kell a már meglévő eredmények belső elemzésének befejezésére, és erről egy tudományos folyóirat cikkében kell írnunk. "
Szerző: Distributed Computing Project SETI @ home, LGPL
A gépi tanulás fejlesztése, amely megkövetelihatalmas számítási teljesítmény újabb lendületet adhat ennek a területnek az elkövetkező években, bár a magánélet és a biztonság aggályai korlátozzák azokat a területeket, ahol az elosztott megközelítés hasznos lehet.
A SETI @ home projekt azonban soha nem teljesítette fő célját: 20 év keresés után soha nem találtak földönkívüli intelligenciát.
Mi a következő?
Egy új kezdet
27 évvel a SETI@home projekt vége előtt,1993-ban a NASA hirtelen véget vetett eredeti SETI programjának, amelynek célja az intelligens földönkívüli élet keresése volt, mielőtt az még elkezdődött volna. Két egymást kiegészítő ambiciózus projektet tartalmazott, az egyik a Puerto Rico állambeli Arecibóban található óriási rádióteleszkópot, a másik pedig a kaliforniai Deep Space Network antennáit használta. Most, majdnem 30 évvel később minden megváltozott, és az Ügynökség folytatni akarja a keresési erőfeszítéseket.
Miért?
Az elmúlt évtizedben nagy előrelépések történtek a csillagászati eszközök terén, amelyek forradalmat eredményeztek az exobolygók felfedezésének és tanulmányozásának tudományában.
- Először a TESS projekt jelent meg
2018. április 18 a SpaceX Falcon rakéta fedélzetén9 A NASA elindítja a Tranzit Exobolygó Kutatási Műholdat (TESS). A küldetés volt a következő lépés a Naprendszerünkön kívüli bolygók felkutatásában. Beleértve azokat, amelyek támogathatják az életet. A küldetés során már felfedeztek olyan exobolygókat, amelyek időnként elzárják a befogadó csillagok fényének egy részét. Az exobolygók keresésének ezt a módját tranzitnak nevezzük. A TESS 200 000 legfényesebb csillagot vizsgál fel a Nap körül, hogy más világokat keressen.
A közelmúlt művészi szereplése egy felületrőlnyitott forró szuperföldes Gliese 486b. Körülbelül 700 Kelvin (430 ° C) hőmérsékleten a CARMENES csillagászai egy Vénusz-szerű forró és száraz tájat várnak lángoló lávafolyókkal tarkítva. Talán a Gliese 486b-nek homályos hangulata van.
Csaknem három év alatt a TESS ezreket katalogizáltjelölt bolygók és növelte az ismert exobolygók számát. Közülük többen kiderültek, hogy a Föld nagyságúak - kozmikus léptékben, és a NASA szabványai szerint ezek olyan bolygók, amelyek nem haladják meg a Föld kétszeresét. Minél többet talál a misszió exobolygókra, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy ott megtaláljuk az élet nyomait.
- Másodszor új távcsöveket hoztak létre.
Alapvetően új teleszkópok és jövőbeli projektekAz űrmissziók először teszik lehetővé a más bolygók életére utaló biomarkerek keresését. Sok szakértő valószínűnek tartja, hogy a következő években felfedezzük a földönkívüli életet, bár nagy valószínűséggel nagyon egyszerű formában.
Figyelembe véve a jelen és a jövő technikai szempontjaitelőrelépés, új lehetőségek nyílnak a technoallignációk megtalálására. Ezért a NASA úgy döntött, hogy újból bekapcsolódik a földönkívüli intelligencia felkutatásába, kihasználva a jelenlegi és a jövőbeni űrmegfigyelő központok képességeit.
A Nancy Grace római űrtávcső repülési útjának vizualizálása a Lagrange L2 Nap-Föld pontig
Ezek a témák többek között napirenden voltakTechnoClimes 2020 találkozók a NASA égisze alatt a Kék Márvány Űrkutatási Intézetben (Seattle, USA). Célja a világ minden tájáról érkező tudósokkal az volt, hogy új fejleményeket javasoljon, amelyek a jövőbeli előrelépést ösztönzik.
Végül a COVID-19 járvány miatt az ülésgyakorlatilag videokonferencia útján került megrendezésre, amely során 13 ország 53 különböző tudományterületének kutatója megvitatta az egyéb intelligens fajok keresésének számos szempontját.
Hogyan fogják most keresni az idegen életet?
Az Asztrofizikai Intézet kutatójaAz IAC a tanulmány vezető szerzője, és az új javaslatok földönkívüli "technosignatures" kutatására a NASA jövőbeli küldetéseihez. Ez a technológia vagy az ipari tevékenység használatának bizonyítéka az univerzum más részein. Az Acta Astronautica szaklapban megjelent cikk az intelligens földönkívüli élet kutatásával foglalkozó szakértői értekezlet kezdeti megállapításait tartalmazza, amelyet az űrügynökség szervezett, hogy ajánlásokat gyűjtsön a kutatás folytatásához.
Ez a cikk néhány ötletet ad a keresésheztechnosignatures, amelyek a földönkívüli civilizációk létezését jelzik, a legbanálisabb - a légkör ipari szennyezésétől vagy a nagy műholdhalmazoktól a feltételezett óriás űrmérnöki struktúrákig, például az éghajlatváltozás elleni védelmet szolgáló hőpajzsokig vagy a Dyson-gömbök optimális felhasználása érdekében. egy helyi csillag fénye. A javasolt kutatások egy része messze az űrbe, galaxisunkon túlra irányul, míg mások a Naprendszert vizsgálják olyan szondák után, amelyeket a távoli múltban küldtek ide.
Művészi megvilágítású hipotetikus exobolygó művészi újrateremtése az éjszakai oldalon. Hitel: Rafael Luis Mendes Peña / Sciworthy.com.
„Nem tudjuk, hogy e az intelligencia nagyon gyakori az Univerzumban, vagy éppen ellenkezőleg, rendkívül ritka” – magyarázza Hector Socas-Navarro, az IAC kutatója, a Tudományos és Űrkutatási Múzeum, a Tenerifei Múzeum igazgatója és a cikk első szerzője. „Ezért nem tudhatjuk, hogy ezeknek a kereséseknek van-e esélyük a sikerre.” Nincs más hátra, mint újra és újra próbálkozni.”
„A technológiai aláírások keresésének ötlete alapszika Földön jelenleg elérhető technológiáinkról és azok jövőbeni fejlesztéséről, jegyzi meg Jacob Haqq-Misra, a cikk társszerzője és a TechnoClimes 2020 szervezőbizottságának elnöke. „Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hogy minden földönkívüli technológiának hasonlónak kell lennie a miénkhez. A jövőnket elképzelve azonban sejthetjük, hogy az intelligens élet milyen nyomait érdemes keresni.”
Olvass tovább
Az Uránusz a Naprendszer legfurcsább bolygójának státuszát kapta. Miért?
A fizikusok létrehozták a fekete lyuk analógját, és megerősítették Hawking elméletét. Hova vezet?
Abortusz és tudomány: mi lesz a gyerekekkel, akik szülni fognak