人間が作ったものではありませんか? | パート1

オハイオ州立大学ビッグイヤーの夜明け、 http://bigear.org

15年1977月XNUMX日、夕方XNUMX時XNUMX分
デラウェアで一生に一度のイベントが開催されました。

非常に強い信号が「ビッグイヤー」電波望遠鏡に到着しました。 それは、地球外の知的な情報源から来たというすべての特徴を持っていました。

OSUビッグイヤー電波天文台は南北方向に配置されました。 放物面反射鏡は南にあります。

その時、望遠鏡には誰もいなかった。受信機と望遠鏡のコンピューターはすべて単独で仕事をしていました。したがって、信号は実際に最初に検出されたのは 12 年前のコンピューターであるマシンでした。

情報のビット
この IBM 1130 1965年に最初に建造されました。それは古い戦艦のように見え、感じました。 1メガバイトのメモリしかありませんでした。 そのため、無線信号の唯一の記録は、エンドレスペーパーへの6桁のプリントアウトです。 信号の録音はありません。 今日、私たちはそれの完全なオーディオ録音を持ち、ギガバイトではないにしてもメガバイトを測定します。 しかし、当時は、紙に書かれたXNUMX文字だけでレコードとして十分でした。

数日後、コンピューターのプリントアウトのスタックがBigEarの技術者であるGeneMikesellによってバンドルされ、JerryEhmanの家に運ばれました。

解析
ジェリー・エーマン オハイオ州立大学のSETIボランティアでした。 一緒に ボブ・ディクソン 彼は、BigEarコンピューター用のソフトウェアをFORTRANとアセンブラーで作成していました。

19月XNUMX日頃、ジェリーは自宅の電波望遠鏡からのプリントアウトの分析を開始し、異常な無線署名を探しました。

紙の山の数ページに、彼は数字と文字の独特のシーケンスを見ました。

彼は驚いた。 赤ペンでハイライトした後、6文字の「5EQUJXNUMX」ジェリーは「Wow!」という表記を書きました。 それらの反対側のコンピュータプリントアウトの左マージンにあります。

うわー! 信号のプリントアウト

文字と数字は、非常に強力な狭帯域伝送を示しています。 どうやらそれは宇宙から来ていたようです。 狭帯域伝送は通常、自然には発生せず、人工的な起源の兆候です。

従来、人工物はすべて人間が作っています。 これは、人間の言語とケンブリッジ辞書が「人工」を「人間によって作られた」と定義しているためです。 その定義は修正する必要があるかもしれません。

最適なチャネル
うわー! 送信には、人間以外の地球外文明からの無線信号のすべての特徴がありました。 1959年の記事で「星間通信の検索ジュゼッペコッコーニとフィリップモリソンは、21cmの水素周波数を使用することがSETIの論理的な選択であると説明しました。

そしてそれはまさにWow!の頻度でした。 信号。 いて座が見つかった空の方向から来ていました。 

ビッグイヤーのラジオとコンピューターの小屋。

Wow!から番号コードを転送するとプロット用紙へのプリントアウトでは、電波望遠鏡に到達した1420mHzの電波ビームの増減強度を確認できます。 次のグラフが示すように、文字と数字のそれぞれは、特定の信号強度に対応しています。

信号は何世紀にもわたって送信されていた可能性があり、以前は誰もそれを探していなかったため、検出されませんでした。 信号源は空を移動しませんでした。 72秒間移動したのは地球だけで、ラジオ受信機が信号ビームに出入りするときに東から西に堂々と回転していました。

そして、信号は消えました。 なくなった。 信号はBigEarのXNUMX番目のホーンアンテナによって再び拾われたでしょう。 しかし、それはもはやありませんでした。

上のグラフにある信号の立ち上がりと立ち下がりはアンテナパターンによるもので、信号自体は一定の強度を保っていました。

下のグラフは、Wow!の右側にある電波源である「OV-221」の同様の信号パターンを示しています。 信号。 (OV-221は別名 MSH19203 (ミルズスリーヒル電波源))。

このブロードバンドの連続体で、Wow!を記録します。 狭帯域すぎるため、信号は表示されません。

今日は、OV-221が天の川銀河の中心に対応しているかどうかを聞くのを待っています。 射手座A *、しかし、誰も古い電波源の指定をもう知らないようです。

ジェリー・エーマンがコンピューターのプリントアウトを見せた後、すごい! ジョン・クラウスとボブ・ディクソンへの合図で、彼らはすぐにそれについて話し、推測し、仮説を立てました。 すぐに、ジョンとボブはさまざまな可能性を調査し始めました。

ジョン・クラウス博士は物理学者であり、ビッグイヤー電波望遠鏡の設計者でした。 彼は実際にいくつかのタイプの無線アンテナを発明しました。

ボブディクソンは、オハイオ州立大学の電波望遠鏡でSETIのディレクターを務めていました。

彼らは一緒に、信号が飛行機、惑星、小惑星、彗星、衛星、宇宙船、地上ベースの送信機、または他の既知の自然源である可能性を排除しました。

さて、すごい! 信号は不自然であるように見え、それに対する既知の人間の原因は見つかりませんでした、それは技術的な異星人の文明から来たのではないかと疑われました。

信号が再び見つかるかどうかを確認するために信号が来たので、宇宙の領域に戻ることが決定されました。 科学的方法では、実験や結果の再現性が求められます。

世界中の天文学者が宇宙でこの地域を検索したので、数週間は数ヶ月に、数年は数十年になりました。 信号が検出されました。

うわー! 信号は二度と見つかりませんでした。

Wow!の空間領域の計算信号

惑星協会による画像、ライセンスhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

うわー! 信号は72秒間観察されました。 今回は、次の計算に従って、18分角に相当する空間の領域がスキャンされました。

24時間x60分= 1440分/日= 86400秒
360°/ 86400 = 0.0041°/秒
72秒= 0.3°

1分角(記号 'で示される)は、60/60度またはXNUMX秒角に等しい角度測定値です。 度の測定値をXNUMX分間のアーク測定値に変換するには、角度に変換率を掛けます。

分単位の角度は、度に60を掛けたものに等しくなります。
0.3 x 60 = 18分。

地球から見ると、太陽と月の視直徑は約30分角です。 満月の平均見かけの大きさは約31分角(または0.52°)です。

言い換えれば、 うわー! 信号は、空の地球から見たときに、太陽または月の約半分のサイズの領域にまたがっていました。 それは天文学ではかなり広い領域です。

この単純な計算に基づいて、私はWow! 信号は点状のソースから来ました。 それは問題かもしれないし、そうでないかもしれない。 ビッグイヤー電波望遠鏡の解像度がこれ以上良くなかったことに同意することで解決できます!

うわーの頻度と速度! 信号源

水素周波数を使用するエイリアンは、地球の動きに対して惑星の動きを補償する方法でそれを行うと想定されています。 そうしないと、水素の正確な周波数が高くなったり低くなったりします。

そのため、信号の正確な周波数を確認することが重要です。

天文台の所長であるジョン・クラウスは、1420.3556の頻度値を与えました メガヘルツ 彼の1994年の要約で カール·セーガン.

1998年のジェリー・エーマンは、1420.4556±0.005MHzの値を示しました。 

これは(50±5kHz)上にあります 水素ライン 1420.4058MHzの値。

それらの周波数のXNUMXつだけが正しい周波数である可能性があります。 エーマンの価値観とクラウスの価値観の違いの説明は、 発振器 1450.4056MHzの周波数で注文されていました。

その後、大学の購買部門は 入力ミス 順番に1450を書きました。5056ではなく1450MHz。4056MHz。 次に、実験で使用したソフトウェアは、このエラーを調整するために作成されました。 EhmanがWow!の頻度を計算したとき信号、彼はこのエラーを考慮に入れました。


すべてのエラーが考慮された後、1420.4556 MHzのドップラーシフトは、Wow! 信号源は次の速度で移動しました 37 km / h 地球に向かって。 次の計算は、私がどのようにしてその速度に到達したかを示しています。

Wow!のドップラーシフトの計算信号

うわー! 信号は1420.4556MHzで検出されました。 まず、周波数を波長に変換する必要があります。 波長は、光の周波数と速度、つまり特定の時間範囲でXNUMXつの波頭がどれだけ移動するかによって決まります。

周波数から波長への計算機:
https://www.everythingrf.com/rf-calculators/frequency-to-wavelength

うわーの頻度! 信号1420.4556MHzは、(Δλ)21.105373cmの波長に相当します。 それが各波頭間の距離です。

水素の推定起点信号の正確な周波数は1420405751.768Hzで、波長(λ)21.106114054160cmに相当します。 ウィキペディア: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_line

ドップラーシフト デルタラムダとラムダからの速度 = 299 781 932.02409 m /秒。 https://www.vcalc.com/wiki/sspickle/speed+from+delta+lambda+and+lambda

今、私たちは減算します
299 781 932.02409 m /秒
[ドップラーシフトすごい! vからの信号速度=(Δλ/λ)* c]
-299 792 458 m / sec [光速(c)]
______________________

10 526 m / sec = 37 893 km / hまたは10.526km / sec。

参照。 1:すごいの源! 送信周波数が水素からのものである場合、信号は37 893 km / hまたは23mphの速度で地球に接近しました。

小惑星の平均速度は18〜20 km / sですが、Wow!からの10.52 km / sです。 信号。 地球に影響を与える彗星も通常、30 km / sと高速です。

パート1の終わり。

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