우리는 어떤 신호에 대해 이야기하고 있습니까?
기존 망원경과 레이더를 통해 포착할 수 있는 것들에 대해.예를 들어
전파 망원경RTF-32 Zelenchukskaya 천문대 북코카서스
전파는 아무런 문제 없이 우주 공간으로 이동할 수 있으며 많은 천체에서 방출됩니다. 예를 들어, 우리 은하계에서는 쉭쉭거리는 소리가 납니다.
2006년 7월 연구자들은텍사스 팔레스타인에 있는 NASA의 컬럼비아 에어로스타트 센터(Columbia Aerostat Center)에서 관측한 기상 관측 기구. 과학자들은 공기가 없는 공간으로 변하는 고도 36.5km의 상층 대기에서 1세대 별로부터 가열된 흔적을 찾았습니다.
대신 그들은 이상한 라디오 윙윙 거리는 소리를 들었습니다. 그것은 깊은 우주에서 왔으며 연구자들은 여전히 그 원인과 출처가 어디인지 확실하지 않습니다.
누가 이러한 신호를 방출 할 수 있습니까?
- 중성자 별
별이 폭발하여 죽으면빠르게 회전하는 중성자 별이됩니다. 천문학 자들은 강한 자기장 영역에있는 사람들이 그러한 이상한 신호를 방출 할 수 있다고 믿습니다.
- 두 개의 별 병합
또 다른 가능한 설명은 두 개의 중성자 별의 충돌입니다.
몬트리올 천문학자 Sriharsh에 따르면Tendukara, 이 버전은 충돌 중에 별이 파괴되기 때문에 반복되지 않는 우주 신호에만 작동합니다. 지난 10년 동안 망원경에 의해 기록된 대부분의 무선 폭발은 단일 신호에 불과합니다.
그러나 감지 된 두 신호는 반복해서 반복되며 다른 설명을 찾아야합니다.
- Blitzar
Blitzar는 빠른 무선 펄스의 기원에 대한 설명 중 하나로 제안 된 가상 유형의 우주 물체입니다.
자체 무게를 지탱할 수없는 빠르게 회전하는 중성자 별은 급격히 수축하여 블랙홀로 변합니다.
- 블랙홀
블랙홀 속으로 떨어지는 중성자 별에 의해 전파 폭발이 방출되는 버전이 있습니다. 또는 크기가 급격히 감소하는 블랙홀 자체. 또는 블랙홀과 충돌하는 암흑 물질.
- UFO
많은 사람들이 무선 신호가 순전히 자연적이라고 믿지만 일부는 외계 생명체의 증거 일 수 있다고 믿습니다.
과학자들은 어떤 비정상적인 폭발을 기록 했습니까?
- "와우!"신호
이것은 강력한 협대역 무선 신호입니다.1977년 8월 15일 Jerry Eyman 박사가 오하이오 주립 대학에서 Big Ear 전파 망원경으로 작업하던 중 녹음한 것입니다. 무선 신호 청취는 SETI 프로젝트의 일부로 수행되었습니다. 신호 특성(전송 대역폭, 신호 대 잡음비)은 (일부 해석에서는) 외계에서 발생한 신호에서 이론적으로 예상되는 특성과 일치합니다.
사양이 얼마나 정확한지 놀랐습니다.Eiman은 성간 신호의 예상 특성과 일치하는 수신 신호 중 해당하는 기호 그룹을 인쇄물에 동그라미 표시하고 측면에 "와우!"라고 서명했습니다. ("와!"). 이 서명은 신호에 이름을 부여했습니다.

6EQUJ5로 표시된 코드는 변경 사항을 설명합니다.시간에 따른 수신 신호의 강도. 인쇄물의 각 줄은 12 초 간격 (실제로 방송을 듣는 데 10 초, 후속 컴퓨터 처리에 2 초)에 해당합니다.
소스의 정확한 위치 결정하늘의 신호는 Big Ear 전파 망원경이 여러 방향으로 두 개의 피드를 가지고 있다는 사실로 인해 방해를 받았습니다. 신호는 그중 하나에서만 수신되었지만 데이터 처리 방법의 한계로 인해 신호를 기록한 특정 피드 유닛을 결정할 수 없습니다. 따라서 신호 소스의 적경에 대해 두 가지 가능한 값이 있습니다.
신호가 녹음 될 것으로 예상 됨두 번-각 조사기에 한 번-그러나 이것은 발생하지 않았습니다. 다음 달에 Eiman은 Big Ear의 도움으로 신호를 다시 등록하려고 시도했지만 소용이 없었습니다.
- SHGb02 + 14a 무선 신호
SHGb02 + 14a 무선 신호-3 월 발견2003 년, SETI @ home 프로젝트에 참여했으며 그 당시 SETI가 외계 생명체 프로그램을 찾는 동안 인공 기원에 대한 최고의 후보였습니다.
소스는 총 지속 시간으로 세 번 관찰되었습니다.우주에서 가장 풍부한 원소 인 수소가 에너지를 흡수하고 방출하는 1420MHz의 주파수에서 약 1 분. SETI @ home의 과학자들은 일부 천문학 자들이이 주파수에서 외계 신호를 감지 할 수 있다고 주장함에 따라 무선 스펙트럼의이 부분을 연구하고 있습니다.
이 신호에는 여러 가지 특징이 있습니다.이는 외계 인공 기원에 대한 큰 회의를 불러 일으켰습니다. 출처는 1,000광년 이내에 별이 없는 별자리 물고기자리와 양자리 사이에 위치했습니다. 신호 주파수는 8Hz/s에서 37Hz/s로 매우 빠르게 변경되었습니다.
주파수 변화의 원인이 영향인 경우도플러, 이는 소스가 지구보다 거의 40배 빠르게 회전하는 행성에 있다는 것을 의미합니다(비교를 위해 지구에 설치된 송신기는 약 1.5Hz/s의 속도로 주파수를 변경합니다).
또한 초기 신호 감지시주파수가 1420MHz에 해당 할 때마다 주파수가 변경되는 신호는 진동 내의 다른 주파수에서 감지되어야합니다.
아레 시보 천문대
- BLC-1 무선 신호
BLC-1-SETI 프로젝트의 무선 신호 후보,외계 행성 Proxima Centauri에서 잠재적으로 방출 b. 신호의 주파수는 982.002MHz입니다. 주파수의 이동은 Proxima b의 궤도 운동에 해당합니다.
라디오 신호가 30 개에 등록되었습니다.2019 년 4 월과 5 월에 호주의 Parks Observatory에서 Breakthrough Listen의 관찰 시간. 2020 년 12 월에 발표 된 신호 감지. 2020 년 12 월 현재, 후속 관찰에서 신호를 다시 감지 할 수 없었으며, 이는 신호가 기술 서명인지 확인하는 데 필요합니다.
- Proxima Centauri의 "흥미로운 신호"
외계 문명의 전파 신호를 찾는 천문학 자들은 태양에 가장 가까운 별 계인 프록시마 센타 우리 (Proxima Centauri)로부터 "흥미로운 신호"를 발견했습니다.
신호는 980 전파의 좁은 빔입니다.MHz는 호주의 Parkes 망원경으로 2019 년 4 월과 5 월에 발견되었습니다. 신호는 한 번만 녹음되었습니다. 이 주파수는 Scientific American이 지적했듯이 인공 선박과 위성의 신호가 일반적으로없는 것이이 전파 대역에 있기 때문에 중요합니다.
The Guardian은 출처를 인용하여이 신호에 대한 데이터에 액세스합니다. 와우(Wow) 신호 이후 처음으로 외계인과 통신할 수 있는 심각한 후보라고 가디언(Guardian)은 보고했지만, 가디언(Guardian)은 이 신호가 "지상에서 발생했을 가능성이 높다"고 경고했습니다.
신호가 정말로 외계 생명체와 연관 될 수 있습니까?
정확히 알려지지 않았지만 검색은 계속됩니다.예를 들어, SETI 프로젝트는 외계 문명을 찾기 위해 조직되었으며, 일부 천문학자들은 오랫동안 우주에는 행성이 너무 많아서 그 중 작은 부분이 생명체에 적합하더라도 수천 또는 수백만 개의 행성이 있다고 오랫동안 믿어 왔습니다. 거주 가능해야 합니다.
자원 봉사자가 외계 지능의 징후를 찾기 위해 무선 신호를 분석하기 위해 컴퓨터 유휴 시간을 기부하는 분산 컴퓨팅 프로젝트 인 SETI @ Home의 스플래시 화면 캡처
그러나 시간이 지남에 따라 문명 수에 대한 현실적인 추정이 이루어졌습니다.많은하락했고 회의론자의 수가 증가했습니다(참조:: 드레이크 방정식, 페르미 역설). 동시에 최근 천문학과 물리학의 발전으로 생명체에 적합한 많은 행성계의 존재에 대한 생각이 강화되었습니다.
외계 지능 검색에는 두 가지 접근 방식이 있습니다.
- 외계 문명의 신호를 찾으십시오. 이성적으로 동료들도 접촉을 구할 것이라는 사실에 의존합니다. 이 접근 방식에는 세 가지 주요 문제가 있습니다 : 무엇을 찾고, 어떻게 찾고, 어디에서 찾을 수 있습니다.
- 소위 "준비 신호"를 보냅니다.누군가가이 신호를 찾을 것이라는 사실에 의존합니다. 이 접근 방식의 주요 문제점은 기술적 인 문제가 적다는 점을 제외하면 실제로 첫 번째 접근 방식의 문제와 유사합니다.
새로운 작업에서 과학자들은외계 문명의 "빛"흔적. 예를 들어, 그들은 외계 행성의 야간 조명 (예 : 도시의 빛)을 등록 할 것을 제안합니다. 행성의 궤도가 타원형이라고 가정하면 천문학 자들은 물체의 밝기 변화를 측정하고 그 어두운면이 비추는 지 여부를 감지 할 수 있음을 보여주었습니다. 그러나 동시에 과학자들은 어두운면의 광도가 낮의 광도와 비슷하다고 가정합니다 (지구의 경우이 값은 5 배 차이가 있음).
또한 과학자들은 밝은 물체를 찾으려고합니다.다른 별 주변의 Kuiper 벨트에서 방출에 대한 스펙트럼 분석을 수행합니다. 천문학 자들은 그러한 분석이 자연적이든 인공적이든 조명의 특성을 결정할 것이라고 믿습니다. 과학자들은 제안 된 모든 옵션이 기존 기술을 사용하여 실현 가능하지 않다고 강조합니다. 동시에, 그들의 의견으로는 미국의 "James Webb"과 같은 차세대 망원경이이 작업에 설명 된 작업에 잘 대처할 수 있습니다.
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