Pas fait par l'homme ? | Partie 1

Aube à Big Ear, Ohio State University, http://bigear.org

À dix heures et quart du soir le 15 août 1977
un événement unique dans une vie a eu lieu dans le Delaware :

un signal très fort est arrivé au radiotélescope « Big Ear ». Il avait toutes les caractéristiques d'être venu d'une source intelligente extraterrestre.

L'observatoire radio OSU Big Ear était aligné dans la direction Nord/Sud. Le réflecteur parabolique est au sud.

Personne n’était près du télescope à ce moment-là. Le récepteur et l’ordinateur du télescope faisaient leur travail tout seuls. Par conséquent, le signal a été détecté pour la première fois par une machine, un ordinateur vieux de douze ans.

PEU D'INFORMATION
VOTRE IBM 1130 avait été construit pour la première fois en 1965. il ressemblait à un vieux cuirassé. Il n'avait que 1 mégaoctet de mémoire. Pour cette raison, le seul enregistrement du signal radio est une impression à 6 chiffres sur du papier sans fin. Il n'y a pas d'enregistrement audio du signal. Aujourd'hui, nous aurions un enregistrement audio complet de celui-ci, mesurant des méga-sinon des gigaoctets. Mais à cette époque, seulement six caractères sur papier devaient suffire comme enregistrement.

Après quelques jours, la pile d'imprimés d'ordinateur a été regroupée par le technicien de Big Ear, Gene Mikesell, et apportée au domicile de Jerry Ehman.

L'ANALYSE
Jerry Ehman était un bénévole SETI avec l'Ohio State University. Ensemble avec Bob Dixon il avait écrit le logiciel de l'ordinateur Big Ear en FORTRAN et en assembleur.

Vers le 19 août, Jerry a commencé à analyser les impressions du radiotélescope chez lui, à la recherche de signatures radio inhabituelles.

Quelques pages plus loin dans la pile de papier, il vit une séquence particulière de chiffres et de caractères.

Il était étonné. Après avoir surligné au stylo rouge les six caractères "6EQUJ5", Jerry a écrit la notation "Wow!" dans la marge gauche de l'imprimé d'ordinateur en face d'eux.

Le Waouh ! impression du signal

Les caractères et les chiffres dénotaient une transmission à bande étroite très forte. Apparemment, il venait de l'espace extra-atmosphérique. Les transmissions à bande étroite ne se produisent généralement pas naturellement et sont un signe d'origine artificielle.

Conventionnellement parlant, toutes les choses artificielles sont fabriquées par des humains. C'est parce que le langage humain et le Cambridge Dictionary définissent « artificiel » comme « fabriqué par des humains ». Cette définition devra peut-être être révisée.

CANAL OPTIMAL
Le Waouh ! la transmission avait toutes les caractéristiques d'un signal radio d'une civilisation extraterrestre non humaine. Dans l'article de 1959 "À la recherche de communications interstellaires» Giuseppe Cocconi et Philip Morrison ont expliqué que l'utilisation de la fréquence d'hydrogène de 21 cm était un choix logique pour SETI.

Et c'était précisément la fréquence du Wow! signal. Il venait de la direction dans le ciel où se trouve la constellation du Sagittaire. 

La cabane radio et informatique Big Ear.

Si nous transférons les codes numériques du Wow! imprimé sur du papier graphique, nous pouvons voir la force croissante et décroissante du faisceau radio de 1420 MHz qui a atteint le radiotélescope. Chacune des lettres et des chiffres correspond à une certaine intensité de signal, comme l'illustre le graphique suivant.

Le signal a peut-être été transmis pendant des siècles et n'a jamais été détecté car personne ne l'avait cherché auparavant. La source du signal ne s'est pas déplacée dans le ciel. La seule chose qui s'est déplacée pendant 72 secondes était la Terre, tournant majestueusement d'est en ouest alors que le récepteur radio se déplaçait dans et hors du faisceau de signal.

Et puis le signal a disparu. Disparu. Le signal aurait été capté à nouveau par la seconde antenne cornet de Big Ear. Mais ce n'était plus là.

La montée et la chute du signal que nous voyons dans le graphique ci-dessus étaient dues au diagramme d'antenne, le signal lui-même est resté à une force constante.

Le graphique ci-dessous montre un modèle de signal similaire dans « OV-221 », la source radio à droite du Wow ! signal. (OV-221 est également connu sous le nom MS 19-203 (Sources radio de Mills Slee Hill)).

Dans ce continuum à large bande, enregistrez le Wow! le signal ne s'affiche pas car il est à bande trop étroite.

Aujourd'hui j'attends de savoir si OV-221 correspond au centre de la galaxie de la Voie Lactée , Sagittaire A *, mais personne ne semble plus connaître les anciennes désignations de source radio.

Après que Jerry Ehman ait montré l'impression d'ordinateur du Wow! signal à John Kraus et Bob Dixon, ils en ont immédiatement parlé, spéculant et faisant des hypothèses. Rapidement, John et Bob ont commencé à étudier les différentes possibilités.

Le Dr John Kraus était un physicien et le concepteur du radiotélescope Big Ear. Il a en fait inventé plusieurs types d'antennes radio.

Bob Dixon était le directeur du SETI au radiotélescope de l'Ohio State University.

Ensemble, ils ont exclu la possibilité que le signal ait été un avion, une planète, un astéroïde, une comète, un satellite, un vaisseau spatial, un émetteur au sol ou toute autre source naturelle connue.

Maintenant, depuis le Wow! signal semblait être contre nature et aucune cause humaine connue n'a pu être trouvée, on soupçonnait qu'il pouvait provenir d'une civilisation extraterrestre technologique.

Il a été décidé de retourner dans la région de l'espace où le signal était venu pour voir s'il pouvait être retrouvé. La méthode scientifique exige la reproductibilité de toute expérience ou résultat.

Les semaines se sont transformées en mois, et les années en décennies alors que des astronomes du monde entier fouillaient la région dans l'espace étaient le Wow ! signal avait été détecté.

Le Waouh ! le signal n'a jamais été retrouvé.

Calculs sur la région spatiale du Wow! signal

Image par The Planetary Society, licence https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

Le Waouh ! signal a été observé pendant 72 secondes. Pendant ce temps, une région d'espace équivalente à 18 minutes d'arc a été balayée, selon les calculs suivants :

24h x 60 min = 1440 min/jour = 86400 s
360° / 86400 = 0.0041° par seconde
72 secondes = 0.3°

Une minute d'arc (désignée par le symbole '), est une mesure angulaire égale à 1/60 de degré ou 60 secondes d'arc. Pour convertir une mesure en degrés en une minute de mesure d'arc, nous multiplions l'angle par le rapport de conversion.

L'angle en minutes d'arc est égal aux degrés multipliés par 60 :
0.3 x 60 = 18 minutes d'arc.

Vus de la Terre, le Soleil et la Lune ont tous deux des diamètres angulaires d'environ 30 minutes d'arc. La taille apparente moyenne de la pleine lune est d'environ 31 minutes d'arc (ou 0.52°).

En d'autres termes, le Waouh ! Le signal s'étendait sur une zone d'environ la moitié de la taille du Soleil ou de la Lune, vue de la Terre dans le ciel. C'est un domaine assez vaste en astronomie.

Sur la base de ce calcul simple, je ne peux pas facilement convenir que le Wow! signal provenait d'une source ponctuelle. Cela peut ou non être un problème. Il peut être résolu en convenant que la résolution du radiotélescope Big Ear n'était pas meilleure !

La fréquence et la vitesse du Wow! signal source

On suppose que les extraterrestres qui utilisent la fréquence de l'hydrogène le font de manière à compenser le mouvement de leur planète par rapport au mouvement de la Terre. Sinon, la fréquence précise de l'hydrogène devient supérieure ou inférieure.

C'est pourquoi il est important de regarder la fréquence précise du signal.

John Kraus, le directeur de l'observatoire, a donné une valeur de fréquence de 1420.3556 MHz dans son résumé de 1994 écrit pour Carl Sagan.

Jerry Ehman en 1998 a donné une valeur de 1420.4556 ± 0.005 MHz. 

C'est (50 ± 5 kHz) au-dessus de la ligne d'hydrogène valeur de 1420.4058 MHz.

Une seule de ces fréquences pourrait être la bonne. L'explication de la différence entre les valeurs d'Ehman et de Kraus était qu'un nouveau oscillateur avait été commandé pour la fréquence 1450.4056 MHz.

Le service des achats de l'université a alors effectué une erreur typographique dans l'ordre et a écrit 1450.5056 MHz au lieu de 1450.4056 MHz. Le logiciel utilisé dans l'expérience a ensuite été écrit pour corriger cette erreur. Quand Ehman a calculé la fréquence du Wow! signal, il a tenu compte de cette erreur.


Une fois toutes les erreurs prises en compte, le décalage Doppler de 1420.4556 MHz indique que le Wow! la source du signal s'est déplacée à une vitesse de 37 893km/h vers la Terre. Les calculs suivants montrent comment je suis arrivé à cette vitesse :

Calculs sur le décalage Doppler du Wow! signal

Le Waouh ! signal a été détecté à 1420.4556 MHz. Nous devons d'abord convertir la fréquence en longueur d'onde. La longueur d'onde est donnée par la fréquence et la vitesse de la lumière, la distance parcourue par une crête d'onde dans un laps de temps donné.

Calculateur de fréquence à longueur d'onde :
https://www.everythingrf.com/rf-calculators/frequency-to-wavelength

La fréquence du Wow! le signal 1420.4556 MHz est égal à une longueur d'onde de (Δλ) 21.105373 cm. C'est la distance entre chaque crête de vague.

Le signal d'origine présumé de l'hydrogène a une fréquence précise de 1420405751.768 Hz, équivalente à la longueur d'onde de (λ) 21.106114054160 cm. Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_line

Le décalage Doppler vitesse de delta lambda et lambda = 299 781 932.02409 m/s. https://www.vcalc.com/wiki/sspickle/speed+from+delta+lambda+and+lambda

Maintenant on soustrait
299 781 932.02409 m/s
[Doppler décalé Wow ! vitesse du signal à partir de v = (Δλ/λ) * c]
-299 792 458 m/sec [ vitesse de la lumière (c)]
______________________

10 526 m/sec = 37 893 km/h ou 10.526 km/sec.

Réf. 1 : La source du Wow ! signal s'est approché de la Terre à une vitesse de 37 893 km/h ou 23 545 mph, si la fréquence de transmission provenait de l'hydrogène.

La vitesse moyenne des astéroïdes est de 18 à 20 km/s contre les 10.52 km/s du Wow ! signal. Les comètes qui impactent la Terre sont généralement aussi plus rapides, à 30 km/s.

Fin de la partie 1.

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