이 모든 시간 동안 우리는 외계 생명체를 잘못 찾고 있었다는 것이 밝혀졌습니다. 이유와 해결 방법

드레이크 방정식은 천문학에서 가장 유명한 방정식 중 하나입니다. 프랭크 드레이크가 1961년에 방정식을 쓴 이후 계속 논의되어 왔습니다.

처음으로 공식화했습니다.이 방정식은 은하계 전체에 생명체가 얼마나 널리 퍼져 있는지 논의하기 위한 효과적인 출발점 역할을 했습니다. 그러나 모든 방정식은 개선될 수 있으며 이는 국제 우주생물학자와 천문학자로 구성된 팀에 의해 달성되었습니다.

Drake 방정식의 문제점은 무엇입니까?

드레이크 방정식은 인류가 접촉할 기회가 있는 은하계 내 외계 문명의 수를 결정하기 위해 고안된 공식입니다.

공식은 다음과 같습니다.

N = R⋅fp⋅ne⋅fl⋅fi⋅fc⋅L

N은 접촉할 준비가 된 지능형 문명의 수입니다.
R —우리 은하계에서 매년 생성되는 별의 수.
fp —태양과 같은 별과 행성의 비율.
ne —문명 출현에 적합한 조건을 갖춘 행성(및 위성)의 평균 수
fl —적절한 조건을 가진 행성에서 생명이 기원할 확률;
생명이 존재하는 행성에서 지적 생명체가 출현할 가능성이 높습니다.
fc는 지적 생명체가 존재하는 행성의 수에 대한 지적 거주자가 연락할 수 있고 그것을 찾고 있는 행성의 수의 비율입니다.
L 은 지적 생명체가 존재하고 접촉할 수 있으며 접촉을 원하는 시간입니다.

방정식 자체는 다음을 중심으로 이루어졌습니다. 무선 신호를 검색합니다. 그러나 그 공식은 검색 과정에서 사람들이 문명의 기술적인 흔적이 아니라 소위 "생체특징"을 발견한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 천문학자들은 행성 대기에서 메탄을 발견할 수 있습니다. , 비록 이 행성이 아직 지능을 개발하지 않았더라도 이는 생명의 분명한 신호입니다.

  • 생체 서명 - 과거 또는 현재에 생명의 존재를 과학적으로 증명하는 생명의 결과에 대한 모든 표현.
  • 기술 서명은 과거 또는 현재에 기술의 존재를 과학적으로 증명하는 측정 가능한 속성 또는 효과입니다.

동시에 생체특징 검색 자체가 불가능하였고,드레이크가 방정식을 썼을 때. 그러나 이제 상황은 바뀌었습니다. 특히 제임스 웹 망원경이 출시되면서 상황이 달라졌습니다. 과학자들의 새로운 검색 능력을 더 잘 반영하기 위해 원래 방정식을 변경해야 할 때일 수도 있습니다. 한 가지 방법은 방정식을 두 개의 개별 방정식으로 분할하여 각각 생체 서명 및 기술 서명에 대한 검색을 반영하는 것입니다.

기타 서명

신입사원 연구에 따르면University of Pennsylvania의 생체 서명은 기술 서명보다 훨씬 더 자주 발전할 가능성이 높습니다. 논리적으로 이것은 기술적으로 진보된 문명이 발달한 행성의 수가 원래 생명이 시작된 행성의 총 수보다 훨씬 적다는 사실에서 나온 것입니다. 결국 지구에는 최초의 생명이 탄생한 후 약 40억년이 걸렸습니다. 지능문명을 발달시키는 것으로 나타났다.

이제 방정식은 어떻게 생겼습니까?

과학자들은 원래 방정식을 수정하여 기술적으로 진보된 문명이 존재할 확률을 두 가지 요소의 곱으로 줄였습니다. 이제 수식은 다음과 같습니다.

A = Nast⋅fbt

A 관측 가능한 우주에 존재했던 기술적으로 진보된 모든 종의 수입니다.
Nast - 우주의 특정 지역에서 잠재적으로 거주 가능한 외계 행성의 수.
Fbt—특정 행성에서 기술 문명이 발전할 확률.

위는 일반적인 형태의 Drake 방정식이고 아래는 여러 매개변수를 결합한 버전입니다.
사진: 로체스터 대학교

새로운 연구에 따르면 그동안 우리는 잘못된 방식으로 외계 생명체를 찾고 있었고 생체특징 검색에 주의를 집중했습니다. 그리고 아마도 기술 서명을 강조하면 모든 것이 해결될 것입니다.

기술 서명 검색이 더 나은 이유는 무엇입니까?

기술의 기본 특성 중 하나- 비록 생물권이 있는 행성에서 발생할 수도 있지만, 떠나고 남을 수도 있기 때문에 지구는 지구와 태양계 너머로 많은 신호, 메시지, 탐사선을 보냈습니다. 이는 Drake 방정식의 또 다른 요소인 L, 즉 신호가 감지되는 데 걸리는 시간에 큰 영향을 미칩니다.

새로운 작업의 저자가 언급했듯이 외계 문명에서 기술을 찾는 이점을 가리키는 네 가지 요소가 있습니다.

  • 기술은 오랫동안 생물학보다 오래 지속될 수 있습니다.그것은 그것을 창조했고 심지어 그것을 창조한 생물권을 파괴하기까지 했습니다. 그러나 그것은 먼 거리에서도 여전히 감지될 수 있습니다. 기술의 신뢰성에 따라 이러한 일은 문명이 멸종된 후 수백만, 심지어 수십억 후에 일어날 수 있습니다.
  • 기술 분야는 잠재적으로 초과할 수 있습니다.예를 들어, 달의 식민지화가 향후 수백 년 동안 꾸준히 진행된다면 달은 생물권은 없지만 기술권은 있는 세계가 될 것입니다.
  • 기술 자체가 될 수 있다폰 노이만 탐사선과 같은 자가 복제. 테크노시그니처는 행성 없이도 우주선이나 위성의 형태로 존재할 수 있습니다. 실제로 이것은 은하계에서 가장 일반적인 형태일 수도 있습니다. 따라서 Drake 방정식의 제한 요소는 행성, 기술에는 적용되지 않습니다.
  • 또 다른 요인은기술 서명에 비해 생체 서명을 찾는 것이 얼마나 쉬운지, 얼마나 탐지 가능한지 쉽게 알 수 있습니다. 연구 저자들은 생체특징을 탐지하는 것이 어렵다고 지적합니다. 실제로 현재 우리는 가장 가까운 항성계인 알파 센타우리(Alpha Centauri) 거리 내에서 지구로부터 생체특징을 탐지조차 할 수 없습니다. James Webb 망원경의 데이터가 도움이 될 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 Square Kilometer Array와 같은 전파 천문학 프로젝트는 기술의 숨길 수 없는 징후를 탐지하는 데 훨씬 더 적합합니다.

문제가 있다

두 가지 유형의 서명을 모두 검색하려면 분리가 어렵습니다.다양한 형태를 취할 수 있는 "소음"으로부터 필요한 신호를 얻습니다. 예를 들어, 왜곡된 스펙트럼 분석 또는 열 신호 그러나 기사에서 연구 저자는 기술 서명이 적어도 어떤 생체 서명보다 훨씬 명확할 수 있다고 설득력 있게 주장합니다.

결론은 무엇입니까?

이 모든 것은 아마도 마지막수십 년 동안 과학자들은 “잘못된 것”에 집중해 왔습니다. 과거와 현재의 삶의 흔적을 찾는 것보다 기술 시그니처를 찾는 데 더 많은 관심을 기울일 가치가 있습니다. 어떤 경우에도 외계 지능에 대한 탐색은 계속되어야 합니다. 사람들이 기술적으로 진보된 문명의 흔적을 발견할 가능성이 훨씬 더 높습니다. 비록 그녀는 이미 죽어버렸지만, 마지막 메시지만 남긴 채.

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