펄서 쇼커—과학이 놓친 가장 큰 맹점!

왜 6시그마는 펄서 이론에 적용되지 않습니까?

펄서는 50년 넘게 과학자들을 혼란에 빠뜨렸고, 여전히 많은 미스터리가 남아 있습니다. 어떤 이들은 이러한 우주 신호가 자연물이 아니라 외계 신호일 수 있다고 생각합니다.

중성자별과 그 안에서 섬뜩할 정도로 정밀하게 빛나는 전파의 등대 섬광에 대해 들어보셨을 겁니다. 하지만 세계 최고의 전문가들이 펄서가 어떻게, 심지어 왜 맥동하는지 여전히 모른다고 공개적으로 인정한다는 사실은 알고 계셨나요? 펄서가 발견된 이후 50년이 넘는 헌신적인 연구에도 불구하고, 펄서를 지배하는 메커니즘의 근본적인 측면은 여전히 ​​완전히 이해되지 않았습니다.

그들이 당신에게 말하지 않을 것

• 50년의 "미스터리 과학"
- 펄사는 1967년 조셀린 벨에 의해 발견되었습니다. 버넬.
– 최초의 펄사는 "Little Green Men"의 약자인 "LGM"으로 명명되었습니다.
그것은 외계인이 의도적으로 보낸 지능적 신호와 비슷했기 때문이다.
- 이 발견은 "자연스러운" 설명이 발견될 때까지 2년 동안 비밀로 유지되었습니다.
– 그러나 최고의 리뷰에서는 "펄사가 어떻게 일관된 전파 빔을 생성하는지에 대한 합의가 없다"고 인정합니다.
– 학자들은 심지어 그들의 중량급 자기권 모델도 "순수한 추측"일 뿐이라고 말합니다.

조셀린 벨 버넬은 1967년에 펄서를 발견했습니다.
조셀린 벨 버넬은 1967년에 펄서를 발견했습니다.

• 에너지 "변환" 난제
– 회전하는 중성자별은 어떻게 회전을 빛과 X선으로 바꿀까요?
– 전문가들은 어깨를 으쓱하며 "입자가 어디에서 가속되는지, 혹은 어떻게 가속되는지는 알 수 없습니다."라고 말합니다.

• 단단히 잠긴 내부 비밀
– 중성자별 상태 방정식? 위키피디아에서도 "엄중한 비밀"로 남아 있습니다.
– 우리는 지구에서 이런 초고밀도 환경을 재현할 수 없습니다. 즉, 우리는 아무것도 모른 채 비행하고 있는 셈입니다.

세티가 묻지 않을 큰 질문

우리가 "자연적" 대상에 이렇게 당황한다면, 일부 펄서는 실제로 초고도의 카르다셰프가 설계한 인공 비콘입니다. 3형 문명별의 에너지를 활용하여 완벽하고 먼 거리의 등대를 만드는 것을 상상해 보세요! 이것이 바로 카르다셰프 스케일이 제안하는 개념 아닌가요?

그러나 SETI 프로토콜은 이러한 아이디어를 완전히 기각합니다.
• 그들은 희미하고 일상적인 무선 신호에 초점을 맞추었으며, 은하수를 가로지르는 거대 구조물에는 결코 초점을 맞추지 않았습니다.
• 그들은 펄사 "잡음"이 우주의 모스 부호일 수 있는지에 대해 진지하게 실험한 적이 없습니다.

만약 일부 펄서가 ETI 등대라면?

– 완벽한 타이밍, 엄청난 출력, 정확한 빔… 정말 뛰어난 기술 같아요!
– K-III 사회는 수천 년 동안 행성에 '핑'을 울렸을 수도 있고, 우리는 그것이 단지 물리학의 속임수일 뿐이라고 생각해 왔습니다.

모든 스타 헌터에게 전화합니다

이제 교조주의를 깨뜨릴 때입니다. 우리에게 필요한 것은 다음과 같습니다.
1. 펄사 데이터를 다시 조사하여 숨겨진 패턴이나 의도적인 변조를 확인합니다.
2. SETI의 검색 범위를 고전력 펄스 신호까지 확대합니다.
3. 우리의 무지함을 인정하고, 이러한 우주적 수수께끼를 해결하기 위해 엉뚱한 아이디어를 수용하세요.

펄서가 외계인의 명함인지 감히 묻기 전까지는, 우리는 어둠 속에 갇혀 우리가 확인하려 하지 않았던 외계인이 경고음을 울릴 때까지 기다릴 수밖에 없습니다. 누군가 천체물리학의 가장 큰 실수를 폭로해야 할 때가 아닐까요?


펄사 지식의 한계에 대한 과학자들

펄사 연구의 하위 분야 내에서 해결되지 않은 구체적인 문제를 넘어, 과학자들이 이러한 수수께끼 같은 물체에 대한 현재 지식의 불완전한 상태를 명확히 인정하는 포괄적인 진술을 하는 경우가 많습니다.

몇몇 주요 출판물과 자료는 펄사에 대한 우리의 이해의 한계를 직접적으로 언급하고 있습니다.

Beskin, Chernov, Gwinn, & Tchekhovskoy (2015):

"전파 펄서" 리뷰에서 이 저자들은 "전파 펄서가 50년 발견된 지 거의 1967년이 지났지만, 이 천체에 대한 우리의 이해는 여전히 불완전하다"고 분명히 밝혔습니다. 이는 이 분야를 요약하는 전문가들의 지식에 대한 끊임없는 간극을 명확하게 인정하는 것입니다.

Hankins, Rankin, & Eilek(2009):

백서 "펄서 전파 방출의 물리학은 무엇인가?"는 다음과 같은 솔직한 평가로 시작됩니다. "엄청난 이론적, 관측적 노력에도 불구하고, 이처럼 빠르게 회전하는 중성자별이 어떻게 복사하는지에 대한 세부적인 내용은 여전히 ​​미스터리입니다." 이 진술은 복사에 초점을 맞추고 있지만, 핵심 과정을 이해하는 데 더 큰 어려움이 있음을 시사합니다.

콘토풀로스, 칼라포타라코스, 카자나스(2014):

"새로운 표준 펄서 자기권"에서 저자들은 "펄서는 거의 50년 전에 발견되었지만, 여전히 신비로운 항성체로 남아 있다"라고 언급합니다. 이러한 일반적인 진술은 펄서의 지속적인 수수께끼 같은 본질을 잘 보여줍니다.

PSR B0943+10에 대한 NASA:

NASA의 한 자료는 "수수께끼 같은 펄서" PSR B0943+10에 대해 논하면서 "천문학자들은… 입자들이 어떻게 별 표면에서 떨어져 나와 고에너지로 가속되는지 확신하지 못하고 있다"고 지적합니다. 이 펄서의 역전파/X선 펄싱 관측은 "논쟁을 다시 불러일으켰다"고 지적하며, 이러한 방출 양상에 대한 기존 합의가 부재하거나 취약하며, 기존 모델로는 충분하지 않음을 시사합니다.

“펄사 전기역학: 해결되지 않은 문제”:

연구 분야나 특정 논문의 제목 자체가 시사하는 바가 큽니다. 이 주제에 대한 논문이 있기는 하지만, "펄서 전기역학"을 "미해결 문제"로 더 광범위하게 지칭하는 것은 현재 진행 중인 과제를 직접적으로 인정하는 것입니다. 해당 출처 자체에서 전기역학 모델에서 "전하 결핍"과 "전류 결핍"과 같은 미해결 문제를 논의하고 있는데, 이는 이러한 문제들이 아직 완전히 해결되지 않은 영역임을 암시합니다.

미지의 상태 방정식(EoS):

"잘 지켜진 비밀"
중요한 미지수는 이러한 초핵 밀도에서 물질의 상태 방정식(EoS)입니다. EoS는 압력, 밀도, 온도의 관계를 나타내며, 주어진 질량에 대한 중성자별의 반지름과 최대 가능 질량과 같은 거시적 특성을 결정합니다.

중성자별 상태 방정식, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387647310000564
중성자별 상태 방정식, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387647310000564

여러 출처에서 현재 지식 부족을 명백하게 지적하고 있습니다. 위키피디아의 중성자별 항목은 종종 전문가들의 의견을 반영하며 "중성자별의 상태 방정식은 현재 알려져 있지 않다"라고 주장합니다. 이 항목은 극한의 밀도를 지상 실험실에서 재현하는 것이 불가능하기 때문에 이러한 불확실성이 발생한다고 설명하며, 이론적 모델링에는 일반 상대성 이론뿐 아니라 양자색역학(QCD)의 복잡한 측면, 잠재적 초전도성, 그리고 핵물질의 초유동성까지 포함되어야 한다고 덧붙입니다. 중성자별(EoS)을 이해하는 것은 "기초 물리학의 주요 미해결 문제"로 설명됩니다.

이러한 정서는 과학 문헌에서도 강하게 반영됩니다. Chamel 외 연구진이 2017년에 발표한 "중성자별 지각의 물리학"이라는 논문에서는 외각 지각의 물리학은 비교적 잘 이해되고 있지만, "중성자별 핵의 물질 구조, 특히 상태 방정식은 중성자별의 철저한 비밀로 남아 있다"고 지적합니다. EoS를 명확하게 결정할 수 없다는 것은 중성자별이 블랙홀로 붕괴되기 전 정확한 질량 상한(톨만-오펜하이머-볼코프 한계)과 같은 근본적인 변수들이 여전히 불확실하며, 이론적 추정치도 다양하다는 것을 의미합니다.

식스시그마:

과학적 이론: 이론이 모순되는 증거에 부딪히거나 새로운 관찰 결과를 설명하지 못한다고 해서 과학적 과정의 "결함"이 되는 것은 아닙니다. 오히려, 이는 이론이 불완전하거나, 특정 조건에서 부정확하거나, 개선이 필요하다는 신호입니다. 이러한 불일치는 과학적 진보에 필수적이며, 종종 새로운 가설이나 패러다임의 전환으로 이어집니다. 이러한 사고방식이 펄서에 대한 우리의 이해를 증진하는 데 정확히 필요한 것일 수 있습니다.

참조 :

라디오 펄서는 지구 밖 통신 신호인가?
https://www.researchgate.net/publication/264785777_Are_Radio_Pulsars_Extraterrestrial_Communication_Beacons

펄사 위치 시스템: 지구 외 공학의 증거를 찾는 탐구
https://arxiv.org/abs/1704.03316

주기적 기술 서명을 위한 4~8GHz 은하 중심 탐색
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/acccf0

'지금까지 우리가 본 것과는 전혀 다르다': 천문학자들이 지구에 44분마다 이상한 신호를 발사하는 신비한 물체를 발견, 28년 2025월 XNUMX일
https://www.livescience.com/space/unlike-anything-we-have-seen-before-astronomers-discover-mysterious-object-firing-strange-signals-at-earth-every-44-minutes

카멜레온 펄서, 천문학자들을 놀라게 하다, 19년 2013월 XNUMX일
https://observatoiredeparis.psl.eu/chameleon-pulsar-takes-astronomers-by-surprise.html

블랙홀 블레이저가 방향을 바꾸고 이제 지구를 향해 제트를 발사합니다.
설명할 수 없는 방향 전환
https://ras.ac.uk/news-and-press/research-highlights/galaxy-changes-classification-jet-changes-direction

(프린지) 펄서의 메시지 해독: 은하계에서 온 지능형 통신
https://www.amazon.com/Decoding-Message-Pulsars-Intelligent-Communication/dp/1591430623

베스킨, VS(2018). 라디오 펄서. 물리학-우스페키, 61(7), 655-686.

Hankins, TH, Rankin, JM, & Eilek, JA(2009). 펄사 전파 방출의 물리학은 무엇인가? Astro2010: 천문학과 천체 물리학 120년 조사, 과학 백서, XNUMX호.

Contopoulos, I., Kalapotharakos, C., & Kazanas, D. (2014). 새로운 표준 펄서 자기권. 왕립 천문 학회 월간 고지, 443(1), L45–L49.

NASA. (2013년 23월 XNUMX일). NASA의 찬드라와 XMM-뉴턴이 수수께끼의 펄서를 발견했습니다. NASA 임무.

Petri, J. (2019). 펄사 전기역학: 미해결 문제. 플라즈마 물리학 저널, 85(5), 15850501.

Chamel, N., Fantina, AF, & Zdunik, JL (2017). 중성자별 지각의 물리학. 중성자별의 물리학과 천체물리학 (pp. 57-95). Springer, Cham.

친절한 인사: 연락처 프로젝트는 인근 외계 방문객과 소통하기 위한 지속적이고 전 세계적인 전방향 비콘을 제안합니다.

ContactProject.org: 인류는 외계 지적 생명체와의 접촉에 준비가 되었는가?

ETI는 드론, UAP, UFO 등 어떤 형태로든 이미 지구 근처에 있습니다. 이것이 바로 접촉 프로젝트의 전제입니다. 따라서 이 프로젝트의 제안은 간단합니다. 아주 멀리 떨어진 잠재적 문명에 정확한 메시지를 방송하는 대신, 간단하고 저렴하며 널리 이용 가능한 전방향성 안테나를 사용하여 지구 궤도에 있는 물체나 현상으로부터 통신을 유도하는 것입니다. 더욱이, 이러한 노력은 단기간에 그쳐서는 안 됩니다. 모든 대륙 사람들의 폭넓은 동의를 바탕으로 지속되고 실행되어야 합니다.

연락처 프로젝트의 메시지는 다음과 유사할 수 있습니다.

“은하의 등대: 잠재적인 FAST 및 SETI 프로젝트를 위한 업데이트된 아레시보 메시지” https://arxiv.org/abs/2203.04288, 작성자: Jonathan H. Jiang, Hanjie Li, Matthew Chong, Qitian Jin, Philip E. Rosen, Xiaoming Jiang, Kristen A. Fahy, Stuart F. Taylor, Zhihui Kong, Jamilah Hah, Zong-Hong Zhu.

물론 잠재적인 ETI는 우리가 이미 방송하고 있는 모든 인간 전파를 해독할 수 있지만, 접촉 프로젝트의 요점은 ETI에 직접 접근하고, ETI의 존재를 인정하고, 적극적으로 접촉을 모색하는 것입니다.

그러한 개방성을 보여주는 것은 인류가 접촉을 준비하고 있음을 증명하는 것입니다. 그렇게 함으로써 우리는 이미 공개된 것 외에 새로운 것(예를 들어 우리의 입장)을 누설하지 않을 것입니다. 그것은 접촉 프로젝트 기구가 구상한 것처럼, 단순히 친근한 인사일 뿐입니다.

어둠의 숲 게임 이론의 결함: 자세히 살펴보기

"왜 안녕이라고 하는지 모르겠어요. 저는 안녕이라고 해요."
비틀즈 ‧ 1967

류츠신의 섬뜩한 비전이 우주와 지구에서의 위험을 과장할 수 있는 이유

어둠의 숲 가설

1. 두 개의 어두운 숲 이야기

류츠신의 수상작 3부작 지구의 과거에 대한 기억 (일반적으로 삼신 문제 시리즈)가 대중화되었습니다 어둠의 숲 가설: 모든 문명이 멸망을 두려워하고 자원이 부족해 보이는 우주에서 가장 안전한 전략은 절대적인 침묵입니다. - 또는 자신의 입장을 드러내는 모든 것에 대한 선제 공격을 의미합니다.

초기 어둠의 숲 가정 (전체 PDF를 보려면 여기를 클릭하세요)

그러나 아이들이 종종 문자 그대로 어두운 숲의 공포를 과대평가하는 것처럼 성인들도 위험을 과대평가하다 두 가지 두려움 모두 희소성, 탐지 가능성, 그리고 보편적 적대감에 대한 의심스러운 가정에 기반을 두고 있습니다.


2. 우주의 숲은 얼마나 어두운가 - 정말요?

2.1 풍부한 자원
소행성 채굴 대부분의 "자원 전쟁"이 불필요해집니다.
– 예: NASA의 현재 Psyche 임무는 금속이 풍부한 소행성을 목표로 하며 그 내용물은 종종 추정치에 불과하지만 약 100만 달러의 가치가 있다고 언급됩니다. 100,000 조 달러.
– 중력이 낮고 광석의 순도가 높기 때문에 거주 가능한 행성을 침략하는 것보다 우주에서 금속을 추출하는 것이 훨씬 쉽습니다.

• 공상과학 작가들은 1970년대 이전부터 이 논리를 예상했습니다. 개렛 P. 세비스(1898)아이작 아시모프(1953) 그리고 폴 앤더슨(1963-65).


2.2 페르미 역설에 대한 대안적 해결책

우리가 관찰하는 침묵은 다음에서 비롯될 수 있다.
문명의 효과의 간결함 '라디오 창' (50-70세);
성소 가설 (ETI는 자신을 드러내지 않고 개발 중인 행성을 육성합니다.)
유인 또는 무인 선박 기반 탐사 (UAP/UFO 논쟁과 비교해 보세요.) 이러한 목격 사례들은 우주의 침묵이라는 전제에 의문을 제기합니다.

ABC 7 뉴스, 2024년 XNUMX월

2.3 인류는 이미 방송을 했습니다

인류는 방송을 해왔습니다 TV와 라디오 신호 1930s입니다. 이러한 신호는 수신될 수 있습니다 수백 광년 떨어진 곳이는 외계인의 호기심을 자극했을 수도 있다.

그런 다음 1945년과 1961년 사이에 지구가 폭발했습니다. 2,000개 이상의 핵 장치. 각 폭발은 전자기 펄스(EMP)를 생성했습니다. 수광년 떨어진 곳에서도 감지할 수 있을 만큼 강력하다.

예를 들어, 어떤 고도의 문명이 올림픽 초기 방송을 들었다면, 지구가 불규칙한 간격으로 인공적으로 고에너지 섬광을 내뿜으며 갑자기 폭발하는 것을 보고 놀랐을 것입니다.

가장 강력한 폭발은 아레시보 방송 메시지보다 100억 배 더 강력하다 그리고 그럴 수도 있었을 거야 은하수 어디에서나 수신됨, 포함될 수 있음 거주 가능한 행성 300억~500억 개.

사실상, 우리는 이미 숲 속으로 우리의 존재를 소리쳤다; 지금은 정중한 라디오 인사에 대해 걱정하고 있습니다. 말이 달려간 후에 헛간 문을 닫는 것과 같습니다..

타조 문제: 침묵은 안전이 아니다

ETI가 우리의 무선 신호, 방송 또는 EMP를 감지했지만 후속 조치를 듣지 못했다면 다음과 같이 가정할 수 있습니다.

  • 우리는 (의심스러운) 숨어있습니다.
  • 우리는 불안정해요(위험해요).
  • 우리는 무지합니다(취약합니다).

3. 게임 이론 개정: 세 가지 큰 "만약"

다음은 "숨거나 공격하라"는 아이디어 전체에 도전하는 몇 가지 중요한 "만약"입니다.

3.1 우주적 규모의 상호확증파괴(MAD)
보복이 신뢰할 만한 경우 - 특히 실패의 비용이 멸종이라면 – 첫 번째 파업은 항소를 잃게 됩니다.냉전 시대의 핵 전략과 정확히 같습니다. 핵무기와 관련된 우리 역사를 생각해 보세요. 상호확증파괴(MAD)라는 개념은 엄청난 억제력을 지닙니다. 만약 이것이 우주적 규모에도 적용된다면 어떨까요? 공격이 성공할 가능성이 어느 정도 있다고 가정해 봅시다. 그리고 결정적으로, 공격이 실패할 경우 공격하는 문명은 매우 끔찍한 결과, 즉 보복의 재앙에 직면하게 됩니다. 우리는 단순한 자원 낭비보다 훨씬 더 심각한 문제에 대해 이야기하고 있습니다.

"공격"을 선택할 때의 수학적인 방식은 다음과 같습니다.

한 문명이 다른 문명을 공격하려고 하면:

성공할 확률은 일정합니다. 공격자는 살아남지만, 공격 비용은 여전히 ​​지불해야 합니다. 반면 다른 문명은 멸망합니다.

하지만 공격이 완전히 실패할 가능성도 있습니다. 그 악몽 같은 상황에서는 공격자가 보복이라는 재앙(혹은 상대 문명이 강력하게 반격할 경우 완전한 멸망)에 직면하게 되고, 표적은 여전히 ​​주변에 남아 있고 매우 화가 나 있습니다.

따라서 공격 여부를 고려할 때 이러한 가능성을 고려해야 합니다. 공격 성공 가능성이 낮거나 보복의 재앙이 (MAD처럼) 매우 심각하다면 선제 공격의 매력은 급격히 떨어집니다. 심지어 숨어 있는 것이 더 합리적일 수도 있는데, 이는 "선제 공격"이라는 논리를 완전히 무너뜨리는 것입니다.

다크 포레스트 게임 이론의 결함

3.2 숨는 것의 불가능성

충분히 발전된 망원경이 감지합니다 라디오 서명 및 기타 기술 서명 우리가 의도적으로 전송하든 그렇지 않든 말입니다. 물론 인류가 의도적으로 전송한 시간은 전체 역사에서 67시간 남짓에 불과합니다. 하지만 그렇다고 해서 1세기 동안의 라디오와 TV 신호 이미 존재하는 것들입니다. 이 130광년(260광년)의 거품 안에는 700개에서 1,140개의 거주 가능한 세계가 존재합니다. 만약 은밀함이 무의미하다면, 전략적 게임은 다음과 같이 축소됩니다. “소통하거나 공격하다” 그리고 의사소통은 더 저렴하고, 더 성숙하고, 더 안전한 선택이 됩니다.

다크 포레스트 아이디어는 숨어 있을 수 있는 능력에 달려 있습니다.하지만 발각이 불가피하다면 어떨까요? 아무도 방송하지 않고 생명체의 흔적을 포착할 수 있는 초고성능 망원경을 상상해 보세요. 그런 경우, "숨기" 전략은 기본적으로 "방송"과 같아집니다. 어느 쪽이든 발견될 것입니다. 숨으려고 애쓰는 것의 모든 이점이 사라집니다.

숨어 있는 동안 발각되는 것이 완전히 전멸되는 것만큼 나쁘다면:
– 두 문명이 모두 숨는다면 → 멸망.
– 숨고 방송하면 → 전멸.
– 숨고 공격하면 → 전멸.

이 시나리오는 "숨기"를 생존 전략으로 사실상 배제합니다. 숨을 곳이 더 이상 없기 때문에 문명은 방송을 할지 공격할지 선택해야 합니다.

3.3 문명의 다양성
모든 종이 편집증적이고 폭력적이라고 ​​가정하는 것은 동기의 확률 분포를 무시하는 것입니다. 만약 소수의 종이라도 협조적이라면, 예상 가치 계산은 신중한 접근 방식으로 기울어짐 보편적인 억압보다는.

“다양성 속에서 통일을 이루는 우리의 능력은 우리 문명의 아름다움이자 시험이 될 것입니다.” 마하트마 간디

어둠의 숲에 대한 가장 큰 가정은 아마도 모든 문명이 편집증적이고 공격적인 살인자라는 것일 것입니다. 하지만 이것이 현실적일까요? 우리는 우주 게임에서 다양한 "유형"의 플레이어들을 생각해 볼 수 있습니다. 만약 문명이 적대적일 확률이 있고, 동시에 협조적일 확률도 있다면 어떨까요?

방송의 전반적인 이점은 누구를 만나느냐에 따라 극적으로 달라집니다. 적대적인 문명을 만났을 때의 전멸 위험과, 우호적인 문명을 만났을 때의 생존과 협력이라는 잠재적 이점이 뒤섞인 것이죠.

협력 문명을 만날 확률이 충분히 높고 협력의 이점이 정말로 크다면, 갑자기 방송이 공격보다 더 나은 선택이 될 수도 있습니다. 이는 일부 문명이 "콰쾅" 대신 "안녕"이라고 인사를 건네려 할 가능성을 열어줍니다.

따라서 다크 포레스트가 소름 돋는 사고 실험인 반면, 이러한 추가적인 요소들은 우주가 단순한 우주 사격장보다 좀 더 복잡할 수도 있음을 시사합니다.


4. 지구의 "어둠의 숲": 두려움 대 사실

미국 국립공원 - 매년 수백만 명이 진정한 자연을 방문합니다. - ​대략 평균 0.11만 명의 레크리에이션 방문당 100,000명의 사망자. 주요 원인은 다음과 같습니다. 익사(20.9%), 교통사고(17.3%), 의료사고(12%), 자살(12.4%)늑대 무리도 아니고 곰의 공격도 아닙니다.

A 1950년부터 2019년까지 전 세계 육식동물 공격에 대한 연구에서 5,440건의 공격이 기록되었습니다., 약 3명 중 1명이 사망. 마찬가지로, 인도에서 호랑이 공격으로 인한 사망자는 연평균 34명이다.; 미국에서 야생동물의 직접적인 사망자 수는 약 8명입니다.우리의 상상력은 첫 접촉의 위험성을 부풀리는 것과 마찬가지로 숲의 위험성도 부풀려 표현합니다.

스타 트렉 : 첫 접촉

스타트렉 영화 '퍼스트 콘택트'에서 인간 심장의 어둠의 숲(핵 아마겟돈을 유발함)은 벌컨족 사절과의 만남보다 훨씬 더 위험한 것으로 드러났습니다.


5. 왜 ETI는 우리를 공격할까요?

자원 이외의 가능한 동기:

  • 선제 공격 편집증 (미래의 경쟁에 대한 두려움).
  • 이념적 갈등 (윤리, 팽창주의).
  • 과학적 호기심 (새로운 문명을 연구하다).

하지만 외계인이 자원을 원한다면, 그들은 지구가 아닌 소행성에 광산을 건설할 것입니다. (그걸 가져가세요, 제카리아 시친 - your 고대 외계인 금광 노예 (우주가 더 순수하고 추출하기 쉬운 금속으로 가득 차 있을 때는 이 이론은 성립하지 않습니다.)


6. UAP와 국방부의 인정: 그들은 이미 존재할까?

If 미확인 이상 현상(UAP) 지구 외 탐사선입니다.

  • 그들은 우리의 핵무기, 위성, 전쟁을 보았습니다.
  • 침묵은 적대감처럼 보일 수도 있다.
  • 제어된 메시지 (수학, 음악, 과학)은 모호함보다 더 안전할 수 있습니다.

7. 종합: 편집증에서 정책으로

  • 수락 우리가 이미 켜 놓은 등대 (라디오와 TV 버블, 핵실험) 및
  • 조심스럽고 위협적이지 않은 신호를 보내세요 (수학, 예술, 과학).
  • 과학적 엄격성을 가지고 명백한 탐사선(UAP/UFO)을 연구합니다.하지만 거부의 고리에서 벗어나세요.
  • 준비 외교적 틀 - "외국인화를 위한 유엔" - 우리에게 필요하기도 전에.
  • 소행성 채굴 기술에 투자하세요. 풍요로움은 자원 불안에 대한 최선의 해결책입니다.

우주에는 위험이 있을 수 있지만 데이터는 - 에서 소행성 경제학야생 안전 통계 – ​우리가 일상적으로 제안하는 그들을 과대평가하다. 침묵 속에 움츠러드는 대신 인류는 우주와 소통해야 합니다. 신중하게우리는 무장하여 그렇게 해야 합니다. 게임 이론적 신중함, 기술적 낙관주의, 그리고 명확한 감사 우리의 어두운 숲 속에 사는 괴물들이 실제로 존재하는 경우가 얼마나 드문지. 

속삭이는 것을 멈추고, 전략을 세우세요!

다크 포레스트 게임 이론 방정식(PDF)


참조 :

국립공원관리청(nd). 국립공원에서의 사망. 미국 국립공원관리청. 14년 2025월 XNUMX일 검색됨 https://www.nps.gov/aboutus/mortality-data.htm

Skylis, MB(2024년 27월 XNUMX일). 데이터는 국립공원에서 사람들이 어떻게 죽는지 보여줍니다.. 백패커. 14년 2025월 XNUMX일 검색됨 https://www.backpacker.com/survival/deaths-in-national-parks/

Handwerk, B. (2023년 31월 XNUMX일). 70년간의 데이터가 포식자가 인간을 죽이는 장소에 대해 말해주는 것. 스미소니언 매거진. 14년 2025월 XNUMX일 검색됨 https://www.smithsonianmag.com/science-nature/where-lions-and-tigers-and-wolves-attack-and-kill-humans-180981539

코노버, MR(2019). 미국에서 야생동물로 인한 인명피해, 부상 및 질병 발생 건수. 인간-야생동물 상호 작용, 13(2), 12. 14년 2025월 XNUMX일 검색됨. https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1544&context=hwi


부록: 삼체 문제 간략히 보기

tl; dr

류츠신의 *지구의 과거를 회상* 3부작은 흔히 "삼체 문제" 시리즈로 알려져 있으며, 인류와 외계 문명의 첫 접촉과 그에 따른 실존적 위협을 탐구하는 장대한 하드 SF 서사시입니다.


1. 삼신 문제 (삼체):
인류는 450년 후에 침략 함대가 도착할 것이라는 사실을 알게 됩니다. 물리학 자체는 양성자 크기에 의해 방해를 받습니다. "소폰."

초기 설정 및 문화 대혁명:
이야기는 격동의 문화대혁명기 중국에서 시작됩니다. 천체물리학자 예 웬지에(Ye Wenjie)는 아버지의 잔혹한 죽음을 목격합니다. 인간성에 환멸을 느낀 그녀는 나중에 심우주 도청 기지인 "레드 코스트(Red Coast)"라는 비밀 군사 프로젝트에 투입됩니다. 그곳에서 그녀는 태양을 이용하여 무선 신호를 증폭하는 방법을 발견하고, 깊은 절망에 빠진 순간 우주로 메시지를 송출하여 사실상 외계인의 개입을 유도합니다.

오늘날의 미스터리:
수십 년 후, 21세기 초, 저명한 과학자들의 의문스러운 자살 사건이 전 세계를 뒤덮습니다. 형사 시창(다시)은 나노기술자 왕먀오와 협력하여 사건을 조사합니다. 왕은 세 개의 태양의 중력으로 인해 극심한 기후 변화를 겪는 혼돈의 행성을 시뮬레이션하는 미스터리한 온라인 VR 게임 "삼체(三體)"에 얽히게 됩니다.

삼태양계가 밝혀졌습니다:
게임과 조사를 통해 왕은 거대한 음모를 밝혀냅니다. 바로 지구-트리솔라리스 조직(ETO)입니다. 이 조직은 트라이솔라란을 숭배하고 지구의 파괴를 갈망하는 인간들이 만든 비밀 결사입니다. 트라이솔라란은 혼돈스러운 "삼체" 행성의 주민들입니다. 그들의 문명은 예측 불가능한 시스템에 의해 반복적으로 파괴되었고, 이로 인해 새롭고 안정적인 고향, 지구를 찾게 되었습니다. 그들은 지구로 향하고 있지만, 그들의 함대가 도착하기까지는 약 450년이 걸릴 것입니다.

소폰 봉쇄:
인류가 침략에 저항할 수 있는 기술을 개발하지 못하도록, 트라이솔라란은 양성자 크기의 슈퍼컴퓨터인 "소폰"을 배치합니다. 이 컴퓨터는 고차원으로 확장되어 어디에나 존재하는 스파이 역할을 하며, 지구의 기초 물리학 연구를 교묘하게 방해하여 과학이 실패하고 있다는 환상을 만들어냅니다. 첫 번째 책은 인류가 임박한 침략을 인지하지만 소폰 봉쇄로 인해 어려움을 겪는 것으로 끝납니다.


2. 어두운 숲 (黑暗森린):
루오지(Luo Ji)가 발명하다 우주의 MAD – 트리솔라리스의 좌표를 방송하겠다고 위협하다 - 그리고 일시적인 평화를 강요합니다.

위기의 시대와 월페이서: 트라이솔라 침공 함대가 도착하고 소폰이 외계인에게 모든 인간 통신을 투명하게 공개하면서 인류는 "위기의 시대"에 접어들었습니다. 유엔은 비밀 전략을 개발하기 위해 네 명의 "월페이서"를 임명했습니다. 이들은 소폰이 알아낼 수 없는, 전적으로 자신의 머릿속에 존재하는 계획을 고안할 수 있는 막대한 자원과 자율권을 부여받은 자들입니다.

뤄지와 우주사회학:
월페이서들 중에는 처음에는 마지못해 냉소적인 천체물리학자 뤄지가 있습니다. 다른 사람들과 달리 그는 명확한 군사적 또는 과학적 배경을 가지고 있지 않습니다. 그는 예 웬지에의 통찰에 기반한 "어둠의 숲 가설"을 천천히 발전시킵니다. 우주는 고도로 발달한 문명들로 가득 찬 "어둠의 숲"이며, 각 문명은 조용하고 편집증적인 사냥꾼 역할을 합니다. 위치를 드러내는 문명은 선제적 파괴의 표적이 됩니다. 다른 문명의 의도가 선의라는 보장이 없고, 급속한 기술 폭발은 미지의 존재를 잠재적인 존재적 위협으로 만들기 때문입니다.

억제 시대:
월페이서로서 뤄지의 기이해 보이는 행동은 그의 계획으로 이어진다. 그는 트라이솔라란 본성계의 좌표를 은하계 전체에 방송하겠다고 위협하는데, 이는 트라이솔라리스와 지구(지구와의 근접성 때문에) 모두를 파멸시킬 자살 행위이다. "어둠의 숲 억제"로 알려진 이 위협은 트라이솔라란을 불안한 평화 속으로 몰아넣고, 뤄지가 상호 파괴를 자행할 수 있다는 사실을 깨닫게 한다. 이로써 "검의 소유자"(뤄지)가 방송을 시작함으로써 끊임없이 위협받는 불안정한 평화, "억제 시대"가 도래한다.

대함대 전멸:
인류는 이 시대에 번영하며 강력한 우주 함대를 건조하고, 자신들이 트라이솔라인과 동등한 수준에 도달했다고 믿었습니다. 그러나 최초의 트라이솔라인 탐사선("드롭릿")이 마침내 도착하자, 지구 우주 함대 전체를 손쉽게 전멸시키며 트라이솔라인의 엄청난 기술적 우월성을 드러내고 인류의 오만함을 산산이 조각냈습니다.


3. 죽음의 끝 (死神永生):
억제력이 실패하다, 고차원 무기는 태양계를 붕괴시킨다그리고 주인공들은 결국 자신을 희생하여 우주가 "반등"하고 새롭게 시작될 수 있도록 합니다.

새로운 도전과 검의 주인:
억지력 시대는 계속되지만, 루오는 늙어가고 있으며 새로운 "검의 소유자"를 선택해야 합니다. 그 책임은 친절하고 자상한 항공우주 엔지니어 청신에게 있습니다. 그녀를 임명한 것은 트라이솔라란의 계산된 결정으로, 그들은 그녀의 도덕적 본성이 위기 상황에서 억지력을 발휘하지 못하게 할 것이라고 정확하게 예측했습니다. 트라이솔라란이 지구 방송국을 공격하여 억지력을 시험하자, 청신은 망설임으로써 지구를 장악하게 됩니다.

인류의 비행과 우주적 계시:
초기 드랍릿 공격에서 살아남은 몇몇 인간 우주선(훨씬 일찍이 공격을 감행했던 우주선 포함)이 트라이솔라 좌표를 방송하는 데 성공했고, 이로 인해 고차원 외계 무기에 의해 트라이솔라 행성계가 파괴되었습니다. 그러나 지구 역시 "어둠의 숲" 공격의 표적이 됩니다.

차원 붕괴와 우주의 종말:
인류는 다음을 포함한 점점 더 심각해지는 우주적 위협에 직면해 있습니다.

2차원 공격:
궁극적인 "다크 포레스트" 무기인 "포토이드"는 태양계를 두 차원으로 붕괴시키는 돌이킬 수 없는 과정으로, 거의 모든 인류를 죽입니다.

광속 여행:
청신과 몇몇 사람들은 광속을 낼 수 있는 우주선을 타고 탈출한다. 그들은 전직 "뇌만 있는" 대사, 윤 티안밍을 만나는데, 그는 고차원 물리학과 우주의 본질에 대한 중요한 정보가 담긴 수수께끼 같은 동화를 보낸다.

마이크로 우주와 빅 바운스:
이야기는 우주의 궁극적인 운명을 아우르며 확장됩니다. 차원 붕괴와 같은 우주적 재앙에서 살아남기 위해 선진 문명이 "미니 우주"를 창조한다는 사실이 드러납니다. 그러나 이러한 미니 우주의 확산은 주 우주의 질량을 고갈시켜 "빅 바운스"(이론적으로 순환하는 붕괴와 재탄생)를 막고 있습니다.

최종 선택:
결국, 청신과 몇몇 동료들은 수천 년 동안 우주를 떠돌며 수많은 우주적 사건과 우주의 종말을 목격한 후, 중대한 선택에 직면하게 됩니다. 남은 질량을 주 우주의 재생에 기여하여 사실상 존재하지 않게 할 것인지, 아니면 고립된 작은 우주에 남을 것인지. 그들은 우주의 재생 주기에 기여하고자 자신의 질량을 되돌리기로 선택합니다.

이 삼부작은 웅장한 스케일, 복잡한 과학적 개념, 그리고 광활하고 무관심하며 위험한 우주 속에서 인류의 위치에 대한 거침없는 탐구로 유명합니다. 이 작품은 암울하지만 지적인 자극을 주는 성간 생존의 비전을 제시합니다.

지구에서 외계인으로: 우리는 유령이 되었어요!

지구는 한때 강력한 라디오와 TV 신호로 우주에 그 존재감을 드러냈지만, 디지털과 케이블 방송으로 전환하면서 거의 침묵에 잠겼습니다. 불과 몇십 년 만에 한때 폭발적이었던 지구의 "방송 거품"은 희미한 속삭임으로 줄어들었고, 지구의 전파 신호도 변화했습니다. 이는 드레이크 방정식과 페르미 역설에 대한 우리의 관점을 바꿔놓습니다. 이 짧은 방송 시간이 왜 중요한지 알아보세요. 인류는 수동적인 경청(SETI)에서 벗어나 강력하고 의도적인 신호로 별들에게 적극적으로 손을 흔들어 인사해야 할 때일까요?

1. 초기 라디오 역사와 추측

초기 무선 전송은 일반적으로 약했습니다. 따라서 전리층을 통과하지 못했을 가능성이 높습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 지구의 무선 신호는 커졌습니다. 이는 우리 행성의 우주적 존재를 나타내는 신호였습니다.

1919세기 초, 외계인이 무선 신호를 통해 인간과 접촉하려 한다는 추측이 있었습니다. XNUMX년, 마르코니는 우주에서 온 것으로 추정되는 모스 부호와 유사한 이상한 신호를 수신하고 있다고 주장하며 이러한 추측을 부추겼습니다.

RKO Radio Pictures Inc.일반적으로 알려진 RKO는 할리우드 황금기 초기 영화 제작 및 배급사 중 하나였습니다. RKO는 결국 텔레비전 방송까지 사업 영역을 확장했습니다.

1929년 "A Radio Picture" 로고에서 재생되는 소리는 모스 부호입니다.

처음부터 그들의 로고는 모스 부호 시퀀스를 전달하는 전송 타워를 특징으로 했습니다. VVV 라디오 픽처 VVVV모스 부호로 "VVV"는 "주의, 수신 메시지"를 의미합니다. "VVVV"는 "Vi Veri Veniversum Vivus" "진실의 힘이 살아난다"를 의미할 수 있습니다.

2. 탐지 가능한 신호의 증가

1931년까지 미국에서는 약 25개의 TV 방송국이 텔레비전을 방송했습니다. 그리고 칼 세이건의 소설 '콘택트'를 걱정하는 사람들: 독일은 1935년에 TV 방송을 시작했습니다. 1936년에 히틀러의 연설을 본 외계인이라면 돌로레스 델 리오, 진저 로저스, 프레드 아스테어, 킹콩에 더 흥미를 느꼈을지도 모릅니다. (사진: 1929년 "라디오 픽처" 세트 제작에 참여한 특수 효과팀)

20세기 중반 "라디오의 황금기"와 그 이후 아날로그 텔레비전 방송의 등장은 지구 기술의 신호에 처음으로 상당한 기여를 했습니다. 1970년대까지 우주로 방출된 총 추정 전파 출력은 수십에서 수백 메가와트에 달했습니다. 이 시기의 특징은 강력한 전방향 아날로그 신호였습니다. 이로 인해 지구 주변에 쉽게 감지할 수 있는 "전파 거품"이 형성되었습니다.

TV 신호에서 나오는 무선 전력이 우주로 방출됨, 참고: 1900년부터 2025년까지의 인위적인 우주 배출량에 대한 메가와트 분석.pdf (PDF 1)

3. 우주의 거울로서의 지구

외계 지능체 탐색(SETI)에서 지구의 전파 방출은 "우주의 거울” 먼 곳에 있는 기술적으로 진보된 문명이 전송할 수 있는 신호의 종류에 대한 구체적인 참고 자료를 제공합니다. 즉, 우리가 가설적으로 감지할 수 있는 신호입니다.

4. 브로드 리키지의 감소

TV 방송국은 성장하고 있지만, 지상파 방송을 포기하면서 공간 신호 누출은 줄어들고 있습니다. 드레이크 방정식의 핵심인 최대 광역 신호 누출은 집중적이고 누출이 적은 통신 기술이 등장하면서 감소하기 시작했습니다. 이러한 변화는 다음과 같습니다.

  • 위성 통신: 1970년대와 1980년대부터 널리 보급된 위성 전송은 일반적으로 지점 간 전송으로 이루어져 광범위한 누출을 줄입니다.
  • 케이블 텔레비전과 광섬유: 케이블 TV 사용 증가(공중파 TV 방송 감소)와 이후 광섬유 케이블의 등장으로 방대한 양의 데이터 전송이 가능해졌습니다. 인터넷은 우주로 방출되는 무선 주파수 에너지의 양을 크게 줄였습니다. 이러한 변화는 20세기 후반부터 21세기에 접어들면서 더욱 두드러졌습니다.
  • 디지털 전송: 한때 쉽게 감지되었던 아날로그 방송은 디지털 신호로 대체되고 있습니다. 이러한 디지털 신호는 압축률이 높고 우주로 누출될 가능성이 낮아, 기존 방송 누출 측면에서 지구가 "무선 차단"되는 데 기여하고 있습니다.

5. Drake 방정식의 "L" 매개변수에 대한 간략한 비판

드레이크 방정식은 외계 문명에 대한 추측입니다. 드레이크의 원래 공식에서 사람들은 종종 "L"을 기술 문명의 총 수명으로 해석합니다.

드레이크 방정식, 이미지 © https://sciencenotes.org, 앤 헬멘스타인 

L – 단순히 문명의 수명이 아닙니다! 문명이 감지 가능한 간단한 신호를 방출하는 기간입니다.

지구의 광범위한 전파 누출은 대략 1930년대부터 1980~90년대까지 지속되었습니다.
따라서 우리 행성은 드레이크 방정식 스타일의 신호를 약 40~60년 동안만 방송했습니다.
그 후 우리는 확산 스펙트럼 디지털, 위성, 케이블, 그리고 인터넷 통신으로 전환했습니다. 이제는 무작위적인 레이더 신호와 디지털 신호만 우주로 유출되어 우주 배경 잡음(CMB)에 빠르게 섞입니다.

젊은 칼 세이건이 드레이크 방정식을 설명합니다.

비록 드레이크 방정식 지난 천년 동안 장난스러운 관행이었지만, 그 자체의 기준으로 보면 인류는 더 이상 존재하지 않을 것입니다. 더 이상 상당한 양의 전파 누출을 방출하지 않기 때문입니다. 따라서, 드레이크 방정식은 다소 구식이다지구 문명이 전형적인 기술 문명이라면, 다른 문명들도 비슷한 "L"의 발자국, 즉 약 50년의 흔적을 남길 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 천문학자가 신호를 감지할 시간은 거의 남지 않습니다.

에 대해 궁금해 한 적이 페르미 역설 그리고 왜 우리는 라디오 스펙트럼에서 우주의 이웃에 대한 소리를 전혀 듣지 못하는 걸까? 가능한 설명은 다음과 같습니다.

우리는 지금 우주에서 거의 무전 상태에 있습니다!

하지만 우리의 "L"이 평균 50년밖에 되지 않았다고 해서 우리가 멸종했다는 뜻은 아닙니다! 단지 우리의 통신 시스템이 업그레이드되었을 뿐입니다. 이것이 바로 우리가 SETI는 무선 신호에서 벗어나고 있습니다.전파뿐만 아니라 생물학적 특징과 다른 기술적 특징을 파악하는 데도 중점을 두고 있습니다.

SETI는 라디오 신호에서 벗어나고 있습니다.

따라서 드레이크 방정식의 "L"(수명) 변수는 단일 문명에 대해서도 단순한 상수가 아닙니다.

사실, 전파 신호를 통해 성간 외계 문명을 탐지하려는 것은 무의미한 노력입니다. 그것은 마치 오래된 TV의 정적인 화면을 스크롤하면서 은하계 간 에피소드를 보려고 하는 것과 같습니다. 루시를 사랑 300000억 년 동안 우주를 떠돌아다녔던 전파입니다. 어떤 첨단 기술 문명도 초당 XNUMX만 ​​km로 전파되는 전파를 성간 통신에 사용하지는 않을 것입니다. 그건 마치 바다 건너 연기 신호를 보내는 것과 같을 겁니다. 우리가 수신할 수 있는 유일한 외계 전파는 유출된 행성 신호와 어쩌면 항해 신호일지도 모릅니다.

우주 항해 표지?

6. 지구 현재 전파 신호 분석

지구의 전파 신호에 대한 최신 연구는 Sofia Z. Sheikh의 연구입니다.  2025 AJ 169 118 : 지구가 지구를 감지하다: 현대 기술로 지구의 기술적 특징을 어느 거리에서 감지할 수 있을까?

셰이크는 지구에서 방출되는 네 가지 유형의 전파의 탐지 가능성을 계산했습니다. 한 가지 결론은 관측자가 가장 먼 거리에서 행성 레이더(1975년 아레시보 메시지)를 감지할 수 있다는 것이었습니다. 다음 그림은 이를 잘 보여줍니다.

단순화를 위해 셰이크의 연구 그래프를 번역했습니다. 라벨을 적고 "AU"를 광년과 킬로미터로 변환했습니다.

셰이크는 아레시보 레이더 메시지가 방향성이 매우 강해서 정확하게 조준된 좁은 경로를 따라서만 감지할 수 있다는 점을 간과했습니다.

아레시보 메시지

"아레시보 메시지1974년 방송은 168초밖에 지속되지 않았습니다. 프랭크 드레이크, 칼 세이건, 그리고 이 방송의 다른 주최자들은 다음과 같이 분명히 밝혔습니다. 이 메시지는 외계인과 접촉하려는 진정한 시도가 아니었습니다., 그러나 ~함에 따라 상징적인 시위 인간의 기술적 능력에 대한.

2021년 XNUMX월의 아레시보 망원경. 사진: 위키미디어 커먼즈

ETI와 진지하게 통신을 시도하려면 아레시보를 이용해 3분이 아니라 지속적으로 신호를 우주로 보내야 했습니다. https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_message

붕괴 후의 아레시보 망원경(2021년 XNUMX월). 사진: 위키미디어 커먼즈.

인류는 모두 합쳐서 지구 밖 청중을 위한 20여 개의 메시지를 다양한 망원경을 통해 우주로 보냈습니다.역사상 외계 문명과 접촉하기 위해 이루어진 총 노력은 겨우 62.7시간 분량에 불과했습니다. 3일도 안 됩니다. 수십억 년의 우주 역사나 지구 생명체의 역사에 비하면 거의 아무것도 아닙니다.
참고 : 주요 METI 전송(PDF 2)

방향성이 20조 와트(실제 450킬로와트)인 아레시보 메시지는 13만 25,000천 광년 떨어진 구상 성단 M12으로 전송되었습니다. 하지만 계산에 따르면 이 신호는 성간 물질(ISM)에 흡수되기 전까지 약 000만 XNUMX천 광년밖에 투과하지 못합니다. 안타까운 것은, 인간의 기술력을 얼마나 훌륭하게 보여준 사건이었는가 하는 점입니다.

7. 지구 전송 및 주요 신호 유형의 분석

방향성 전송 (METI )– 300억~500억 개의 별들 중에서 건초더미 속의 바늘을 목표로 삼아 문명의 노출을 최소화하면서 알려진 외계 행성이나 유망한 별을 선택하는 것입니다. 시간이 엄청나게 걸립니다. 이것이 현재 전략이며, 다크 포레스트 가설.
전방향 전송(의도치 않은 METI) – "은하계의 모든 사람"이 도청할 수 있습니다. 역사적으로 지구의 누출(TV, 라디오 및 핵폭발)은 의도치 않은 것이었습니다. 메티.

  • 모바일 통신 누출(전방향): 셰이크 논문은 LTE 휴대폰 통신 시스템의 누설을 다루었습니다. 연구원들은 이동통신 기지국에서 우주로 누출되는 엄청난 최대 전력을 약 4GW로 추정합니다. 하지만 관측자가 최대 약 4광년 떨어진 곳에서만 이러한 신호를 감지할 수 있다는 점을 고려하면 이는 미미한 수치입니다.
  • 행성 레이더(고방향성): 많은 전파 망원경은 레이더 시스템으로 기능할 수 있습니다. 예를 들어 태양계 행성이나 멀리 떨어진 소행성의 거리를 측정하고 지구 충돌 가능성을 평가할 수 있습니다. 또한 약 62.7시간 동안 이러한 시스템은 잠재적인 외계 문명에 메시지를 전송하는 데에도 사용되었습니다.

셰이크 논문에서 지구의 무선 기술 신호에 대한 연구에서는 다음과 같은 주요 신호 유형이 생략되었습니다.

  • 텔레비전 신호(전방향): 지구의 초기 라디오와 TV 버블은 전 방향관측자는 모든 방향에서 이를 감지할 수 있습니다. 지구 밖의 시청자는 이론적으로 최대 1930광년 떨어진 곳에서 111년대에 방송되기 시작한 아날로그 텔레비전 신호를 감지할 수 있는데, 이는 과거 지구에서 방출된 전파의 역사적인 "전파 거품"을 나타냅니다. 방송사들은 VHF와 UHF 대역에서 작동하는 이 신호를 메가와트의 전력으로 전송했습니다.
  • 무선 신호(전방향): 반면, AM과 FM 라디오 신호는 고주파 신호만큼 우주로 효과적으로 침투하지 못합니다. 지상에서 수신할 만큼 강력하지만, 거리가 멀어질수록 세기가 급격히 약해져 지구 바로 옆을 벗어나 깊은 우주로 도달하는 능력이 제한됩니다.
  • 레이더(방향): 제2000차 세계 대전 이후 군사, 항공 교통 관제, 기상 분야 등 레이더 시스템은 괄목할 만한 성장을 거듭했습니다. 펄스형 특성에도 불구하고 높은 작동 주파수와 광범위한 배치 덕분에 꾸준히 높은 평균 전력을 제공했습니다. XNUMX년대에 이르러서는 우주로 방출되는 레이더의 전력이 수백 메가와트로 추산되었습니다. 레이더는 전방향이 아니다. ETI에 이와 비슷한 계측기가 있었다면 제곱킬로미터 배열(SKA)그들은 최대 약 300광년 떨어진 곳에서 우리의 레이더 전송을 감지할 수도 있습니다.
  • 군용 레이더(지향성): 군용 레이더 시스템은 지구에서 의도적으로 방출되는 가장 강력한 신호 중 하나입니다. 구체적인 전력 수준은 공개적으로 자세히 설명되지 않는 경우가 많지만, 일반적으로 "상당히 강력하다"고 표현됩니다. 군용 레이더의 주요 특징은 지향성입니다. 이러한 신호는 방향성이 매우 강한에너지를 좁은 빔으로 집중시켜 표적을 정밀하게 탐지하고 추적합니다. 이렇게 집중된 힘 덕분에 빔 내에서 매우 강력한 성능을 발휘하여, 외계 관측자가 빔과 정확히 일치할 경우 탐지 가능성이 매우 높습니다.
  • 핵폭발(전방향): 인류는 2,000년 이후 1945개의 핵폭탄을 폭발시켰습니다. 1961년 러시아 차르 봄바 가장 강력했으며, 아레시보 메시지보다 100억 배나 더 강력한 전파를 방출했습니다.

사용법 - 링크 예산 공식(PDF 3), 우리는 다음을 계산합니다. 차르 폭탄 전자기 펄스(PDF 4) 고급 무선 망원경 기술로 감지할 수 있었거나 감지될 것입니다.SKA2) 약 36,000 광년입니다.

앞으로 더욱 고도로 발전된 외계 문명의 역량은 그 범위가 약 1.17만 광년까지 확장될 수도 있습니다. 이는 은하수의 부피를 포괄하기에 충분한데, 은하수에는 거주 가능한 행성 300억~500억 개. 여러 왜소 은하 또한 이 공간 안에 존재합니다. 열핵융합 차르 폭탄 폭발은 지구가 우주로 보낸 가장 강력한 전파 신호였습니다.

SETI 과학자들은 핵 전자기 펄스의 지속 시간이 짧기 때문에 탐지 가능성이 낮다고 주장합니다. 만약 EMP가 지구에서 발생하는 유일한 전파 펄스였다면 그럴 수도 있었을 것입니다. 하지만 사실 지구는 핵실험이 끝나기 수십 년 전부터 전파를 생성해 왔습니다. TV와 라디오의 폭발적인 확산이 이를 뒷받침했습니다. 그리고 그 방송들은 24시간 내내 끊임없이 전송되었습니다.

8. 성간 탐지의 과제: 신호 저하 및 우주 잡음

우주가 전파 신호를 어떻게 약화시키는가: 거리와 성간 매질
10,000만 광년을 가로지르는 모든 무선 신호의 이동은 역제곱 법칙에 따라 결정되는데, 이는 신호 강도를 극적으로 감소시킵니다. 단순한 약화 외에도, 성간 매질(ISM)은 복잡한 왜곡 필터 역할을 합니다. 별들 사이의 ISM 가스는 광대역 신호를 시간이 지남에 따라 분산시킬 수 있습니다. 전자 밀도의 미세한 변화는 파동을 산란시킵니다. 이러한 산란은 신호를 시간과 공간적으로 확장시킬 뿐만 아니라, 빠르고 예측 불가능한 강도의 깜빡임을 발생시킵니다. 이러한 섬광은 메시지를 해독하는 것을 불가능하게 만들 수 있습니다. 이러한 왜곡은 낮은 주파수에서 훨씬 더 심해집니다. 이것이 천문학자들이 성간 공간을 가로질러 신호를 전송하는 데 가장 적합한 범위인 1~10GHz "마이크로파 창"을 선호하는 이유입니다.

우주의 베일: 신호와 소음 ​​구별하기
우주는 조용하지 않습니다. 전파 교란으로 살아 숨 쉬고 있습니다. 태양의 강력한 전파부터 입자 제트를 뿜어내는 먼 블랙홀까지, 우주는 자연적인 "잡음"으로 가득 차 있습니다. 이 잡음은 우리가 보내거나 감지하기를 바라는 모든 의도적인 신호를 쉽게 가릴 수 있습니다. 모든 지구 신호는 우주의 압도적인 자연 전파 배경과 구별되어야 합니다. 이러한 배경에는 기본적인 잡음 플로어를 형성하는 우주 마이크로파 배경(CMB)과 싱크로트론 복사에서 발생하는 은하계 배경 잡음과 같은 만연한 전파원이 포함됩니다. 펄서는 지적 신호의 특정 특성을 모방하는 자연 현상일까요, 아니면 카르다셰프 유형 III 및 IV 문명의 공학적 능력을 무시한 인류의 무지로 인해 오해받은 지적 신호일까요? 이러한 질문들은 인식에 중대한 난제를 제기합니다.

9. 결론: 성간 도청의 현실

지구 밖 도청에 필요한 가상 기술
지구 밖의 문명이 10,000만 광년 떨어진 곳에서 지구의 전파 기술 신호를 감지하려면 현재 인간의 능력보다 훨씬 뛰어난 전파 천문학 기술이 필요할 것입니다.

이를 위해서는 가장 강력한 망원경보다 훨씬 더 큰 영역(아레시보 크기의 접시 수만 개에 해당할 수 있음)을 수집하고, 극저온 냉각을 통해 달성한 극히 낮은 시스템 온도, 넓은 대역폭, 그리고 매우 긴 통합 시간이 필요하며, 이를 통해 필요한 신호 대 잡음비를 달성해야 할 것입니다.


실제 확률: 지구의 무선 외침이 대부분 은하계 전역의 속삭임인 이유
결론적으로, 지구에서 가장 강력한 지향성 전파 방출의 이론적 탐지 가능성은 은하계 거리까지 확장되지만, 신호 감쇠, 성간 왜곡, 그리고 압도적인 우주 잡음과 같은 실질적인 어려움으로 인해 지구 전파 흔적의 대부분은 여전히 ​​국지적으로 존재합니다. 10,000만 광년 밖에서 지구의 지적 신호를 성공적으로 탐지하는 것은 외계 문명을 관측하는 측면에서 인류의 현재 역량을 훨씬 뛰어넘는 놀라운 수준의 기술 발전을 의미합니다. 이는 성간 통신의 심각한 어려움을 강조하며, 인류의 지속적인 외계 지적 생명체 탐사에 중요한 관점을 제공합니다.


ET가 전화할 때까지 기다리는 데 지치셨나요?
이제 첫발을 내딛을 때입니다.

우리 문명의 무선 기술 특징은 엄청난 사실을 보여줍니다. 발견되기를 수동적으로 기다리는 것은 실패할 운명의 전략입니다. 의사소통의 물리학과 기술의 궤적에 의해. 우리의 역사는 우주의 거울 역할을 합니다.다른 선진 사회의 침묵 가능성을 반영하는 것입니다. 우연히 발각될 가능성은 극히 낮습니다. 우리의 가장 강력하고 의도적인 메시지는 레이저처럼 정밀하게 불가능할 정도로 작은 표적을 향해 겨누는 순간적인 외침에 불과합니다. 동시에, 우연히 발각될 가능성이 가장 높은 곳은 전방위적인 "라디오 버블"은 빠르게 사라지고 있습니다. 우리가 더욱 효율적이 되면서 결과적으로 "라디오 조용."

우주 거울

우리가 이 덧없고 속삭이는 기술 단계를 전형적인 것으로 받아들인다면, 우리는 다음과 같은 결론을 내려야 합니다. 다른 문명의 누출 신호를 기다리는 것은 그들이 우리 신호를 기다리는 것만큼 쓸모없는 일입니다.. 대침묵은 생명의 결핍이 아니라, 우리와 마찬가지로 시끄럽고 비효율적인 방송을 벗어난 문명의 우주일 수도 있습니다.

이러한 인식은 전략의 변화를 요구합니다. 발각될 가능성을 최소화하거나 다른 사람을 감지하려면 우리는 적극적인 METI(외계 지능체에 대한 메시징)를 수용해야 합니다.우리는 우연히 우주의 건초더미에서 바늘을 찾을 수 있을 것이라고 기대할 수 없습니다. 우리는 자석의 소리를 들어야 합니다우리의 존재를 알리기 위해 강력하고 지속적이며 의도적인 등대를 구축해야 한다는 것을 이해함으로써, 우주 거울은 우리가 무엇을 찾아야 하는지 정확히 보여줍니다.따라서 적극적이고 의도적인 전송을 약속하는 것은 단순한 소개 행위가 아닙니다. 그것은 가장 논리적인 단계입니다. 우리 자신의 검색을 구체화하다우리 자신의 한계에 대한 이해를 공허함 속에서 유사한 신호를 마침내 감지하는 데 필요한 도구로 변환합니다.


이 기사에서는 우주에서 지구의 역사적 전파 특성, 현대 전파의 총 지속 기간 및 강도에 대한 새로운 독립적인 연구를 제시했습니다. 메티 전송과 비교를 통해 외계 문명이 열핵폭발을 탐지할 수 있습니다.

에리히 하비치 트라우트

이 텍스트에서 사용된 참고문헌:

  1. PDF : 지구의 진화하는 전파 발자국: 우주 공간에서의 인위적인 방출에 대한 메가와트 분석(1900-2025)
  2. PDF : 주요 METI 전송
  3. PDF : 외계 문명의 TSAR Bomba 핵 EMP 탐지 가능성
  4. PDF : 무선 전력 비교 Tsar Bomba(1961) 대 Arecibo SETI Signal(1974)
  5. 기사 : 지구가 지구를 감지하다: 현대 기술로 지구의 기술적 특징을 어느 거리에서 감지할 수 있을까?

WOW! 신호, 2부: 수학은 알려지지 않은 출처에서 시작되어 지구로 이동 중임을 시사합니다.

일러스트(실제 사진이 아닙니다)

사실:
PDF: WOW! 신호에 대한 도플러 블루시프트 계산(1977): 여기서 다운로드 | 논문에 대한 토론: Academia.edu

전문

2022년에 저는 출판했습니다. WOW! 신호, 1부: 인간이 만든 것이 아닌가?.
가장 오랜 시간(3년) 동안, 저는 왜 "The End"만 쓰지 않고 "Part 2"의 가능성을 열어두었는지 궁금했습니다.

이제 2부가 필수적인 이유는 이전에 빠졌던 중요한 세부 사항, 즉 방정식을 포함하고 있기 때문이라는 것이 분명해졌습니다!

누구나 무엇이든 쓸 수 있지만, 수학 방정식이 없다면 그저 산문일 뿐입니다. 그러니 지금, 누구나 확인할 수 있도록, 10.526년에 지구를 향해 1977km/s로 이동한 Wow! 신호를 검증하는 데 필요한 단계를 소개합니다.

이것은 진정으로 중요한 패러다임 전환을 나타냅니다. 이전에는 Wow! 신호가 우주에서 비인간 외계 기원의 무선 전송에 대한 가장 그럴듯하고 유일한 후보였습니다. 이제 이 신호가 움직이고 지구로 향하고 있음이 드러났습니다.

이것이 무엇을 의미하든(우리는 혼자가 아니다?), 이 신호에 대한 도플러 계산이 이전에 공개된 적이 없다는 것은 주목할 만한 일입니다. 당국은 그것이 공황을 일으킬 것이라고 믿었을까요?

개요

와우! 신호는 거의 반세기 동안 ETi 무선 통신에 가장 강력하고 유일한 진지한 후보였습니다. 새로운 계산에 따르면 와우! 신호는 지구로 향하는 이동 소스에서 발생했을 수 있으며, 이는 탐색에서 그 중요성을 더합니다. 외계 생명체.

이 텍스트는 15년 1977월 1420.4556일 빅 이어 망원경이 21.105373MHz의 주파수로 감지한 강력한 무선 전송인 와우! 신호를 설명합니다. 이는 파장 1420405751.768cm에 해당합니다. 수소를 기준으로 한 이 신호의 예상 주파수는 21.106114054160Hz로 파장 10,526cm에 해당합니다. 도플러 편이 계산 결과 약 37,893m/초(18km/h)의 속도가 나왔는데, 이는 이 신호가 지구에 접근하는 물체에서 발생한 것임을 시사합니다. 도플러 편이 속도를 계산하는 단계는 다음과 같습니다. 참고로, 소행성의 평균 속도는 약 20~30km/s이고 지구에 충돌하는 혜성은 일반적으로 약 1km/s의 속도로 이동합니다. 비교해 보면 인간이 만든 보이저 우주선 2호와 15호는 현재 17~XNUMXkm/s의 속도로 이동하고 있습니다.

속도 비교
WOW! 신호원은 37,893km/h로 지구에 접근한 것으로 보인다. 진입 속도는 아폴로 캡슐이 지구 대기권에 진입할 때의 속도는 시속 39,705km였다..

이미지 NASA: 예시 대기 진입화성 탐사 로버 에어로셸(MER)을 보여줍니다.

더 잘 이해하기 위해, 화성 탐사 로버가 화성 대기에 진입하는 모습을 담은 그림을 추가했습니다. NASA는 공기 역학적 특성 때문에 이 모양을 선택했습니다. 가능합니다 와! 신호 다른 해석과 마찬가지로 지구 대기권에 진입하려는 UFO에서 비롯된 것입니다.

결론적으로, 와우! 신호는 관측과 계산 결과에서 알 수 있듯이 초당 10.5km의 속도로 지구에 접근하는 알려지지 않은 유형의 천체에서 발생한 것으로 보입니다. 이것이 천체의 지구 접근 때문인지, 아니면 은하계의 지구에 대한 상대적인 움직임 때문인지는 알 수 없습니다. 두 가지 시나리오 모두 가능합니다.

지금까지 와우! 신호에 대한 조사에서는 신호의 도플러 청색편이를 설명하거나 언급하지 않았습니다.

Wow! 신호에 대한 도플러 이동 계산(1977), 페이지 1
Wow! 신호에 대한 도플러 이동 계산(1977), 페이지 2

참조 :

1: Wow! 신호에 대한 도플러 이동 계산(1977)
https://www.academia.edu/126982728/The_Wow_Signal_Doppler_Shift_Equations

2: John Kraus의 "The tantalizing WOW! Signal", 1977, National Radio Astronomy Observatory 기록 보관소, https://www.nrao.edu/archives/files/original/2ec6ba346ab16e10a10d09462507beda.pdf

3. 인간이 만든 것이 아닌가? 2부 / 와우! 신호: 증거는 알려지지 않은 물체에서 유래, 지구로 이동 중임을 시사
https://www.academia.edu/126983022/Not_Made_By_Humans_Part_2_The_Wow_Signal_Evidence_Suggests_Origin_from_Unknown_Object_Moving_Towards_Earth

4. 원본 출판:
인간이 만든 것이 아닌가? | 1부, 5년 2022월 XNUMX일, 연락처 프로젝트
https://contactproject.org/?p=779

5. 별간 통신 검색
Giuseppe Cocconi와 Philip Morrison의 저서
https://web.archive.org/web/20110403061008/http://www.coseti.org/morris_0.htm

6. WOW! 신호의 출처를 결정하기 위한 근사치
알베르토 카바예로
https://arxiv.org/pdf/2011.06090

7. 와우! 신호, 위키피디아
https://simple.wikipedia.org/wiki/Wow!_signal

8. “'와우!' 신호의 발라드”, 폴 H. 슈치, SETI 리그
http://drseti.org/audio/wow.mp3


PDF: WOW! 신호에 대한 도플러 블루시프트 계산(1977):
여기서 다운로드

사간의 역설, 3장: 회의주의와 이집트 신비주의

UFO 대결: "증거 보여주세요" 과학 슈퍼스타의 말

칼 세이건, "악마가 사는 세상"(1995), 11장(말도 안 되는 소리 탐지의 예술)

사간은 UFO 연구를 지구 밖 현상에 대한 엄격한 과학적 조사로 취급하지 않고, 과학적 방법이 요구하는 '특별한' UFO 증거가 부족하고 주로 신뢰할 수 없는 목격자 증언에 근거하고 있다는 이유로 그 타당성을 거부했습니다. 이는 그의 UFO 회의론을 입증합니다.


라디오 룰렛: SETI의 화성인 필펜팔 찾기 슬로우모션

그는 외계 생명체를 탐지하는 가장 유망한 방법은 전파 천문학을 통한 외계 지적 생명체 탐사(SETI)라고 주장했습니다. 그는 이 점을 1985년 소설 『콘택트』에서 극화했습니다. 물론 SETI에도 근본적인 한계가 있습니다. 라디오의 속도 신호가 이동하면서 성간 메시지 교환은 잠재적으로 수년, 수십 년 또는 수백 년 동안 긴 지연을 겪을 수 있습니다.

성간 양방향 통신은 수백 년이 걸리므로, 즉흥적인 대화는 불가능합니다. 이러한 한계에도 불구하고, SETI는 구체적인 UFO 증거를 찾기 위한 탐색을 계속하고 있습니다.

"콘택트" 촬영은 1996년 2월에 시작되었습니다. 사간 본인도 카메오로 출연할 예정이었지만, 촬영 시작 두 달 후 세상을 떠났습니다. 사간은 1979년부터 이 프로젝트를 진행해 왔습니다.


첫 번째 "역설": 이성과 신비주의의 만남

날개 달린 태양 원반인 우르-우아치티는 한때 모든 사원을 장식하여 악으로부터 보호하도록 명령받았습니다.

세이건은 경력 내내 허술한 사고방식을 혐오했습니다. 그는 에리히 폰 데니켄의 고대 우주비행사 이론, 즉 외계인이 피라미드 건설에 관여했다는 이론을 믿을 만한 UFO 증거가 없는 허황된 추측에 불과하다고 비웃은 것으로 유명합니다.

그런데도 그는 1981년에 코넬 대학에서 가장 오래된 비밀 우등생 협회 본부인 스핑크스 헤드 무덤을 구입했는데, 그곳은 기괴하면서도 정통 이집트 스타일로 디자인되었습니다.

코넬 대학교 스핑크스 헤드 무덤 비밀 결사의 상징

이성적이고 증거 중심적인 과학의 화신인 칼 세이건이 이집트 무덤을 본떠 만든 이 건물에 살게 된 이유는 무엇이었을까? 상형문자가 새겨진 화강암 벽, 가짜 매장실—이곳은 연립주택이라기보다는 성전에 가까운 집이었고, 수천 년의 힘이 깃든 곳이었다.

그의 가까운 사람들은 변화를 감지했습니다. 그의 딸 사샤는 나중에 아버지가 이사 온 직후부터 건강이 악화되기 시작했다고 회상했습니다. 우주의 가장 먼 곳까지 탐사했던 과학자는 훨씬 더 은밀한 미스터리에 휩싸였습니다. 바로 갑작스러운 건강 악화로, 1996년 동지 때 사망했습니다.

과학자를 강요한 것은 무엇입니까? 칼 세이건 이집트 무덤을 연상시키는 구조물로 이전하는 것은 불가능한 일인가? 무덤의 고대 신비로움이 그 세대의 가장 예리한 지성조차 사로잡았을까? 첫 번째 역설은 이미 불확실하게 자리 잡았지만, 그 수수께끼는 여전히 풀리지 않고 있다.

WOW! 신호, 1부: 인간이 만든 것이 아닌가?

오하이오주립대학교 빅이어의 새벽, http://bigear.org

15년 1977월 XNUMX일 저녁 XNUMX시 XNUMX분
일생에 단 한 번뿐인 사건이 델라웨어에서 일어났습니다. 와우! 신호라고 알려진 신호가 도착한 것입니다.

매우 강력한 신호가 "빅 이어" 무선 망원경에 도착했습니다. 그것은 외계 지적인 출처.

OSU 빅이어 전파망원경은 북/남 방향으로 정렬되었습니다. 포물선 반사경은 남쪽에 있습니다.

당시 망원경에는 아무도 없었습니다. 수신기와 망원경 컴퓨터는 모두 스스로 일을 하고 있었습니다. 따라서 신호는 실제로 12년 된 컴퓨터인 기계에 의해 처음 감지되었습니다.

약간의 정보
The IBM 1130 1965년에 처음 지어졌습니다. 그것은 다음과 같이 보이고 느껴졌습니다. 오래된 전함. 메모리는 1메가바이트에 불과했습니다. 그래서 라디오 신호에 대한 유일한 기록은 끝없는 종이에 6자리 숫자를 인쇄한 것입니다. 신호에 대한 오디오 녹음은 없습니다. 오늘날에는 기가바이트가 아니라면 메가바이트 단위로 측정되는 완전한 오디오 녹음이 있을 것입니다. 하지만 그 당시에는 종이에 XNUMX자만 있으면 기록으로 충분했습니다.

며칠 후, 셀렉트릭 프린터에서 출력한 컴퓨터 인쇄물은 빅 이어 기술자 진 마이크셀이 묶어 제리 에만의 집으로 가져왔습니다.

인쇄를 중지하려면 누르세요. IBM 1130 프린터, 이것은 1977년 Big Ear 무선 망원경에서 사용된 유형입니다.

분석
제리 에만 오하이오 주립 대학의 SETI 자원봉사자였습니다. 밥 딕슨, 그는 FORTRAN과 어셈블러로 Big Ear 컴퓨터용 소프트웨어를 작성했습니다.

19월 XNUMX일경, 제리는 집에 있는 전파 망원경에서 나온 출력물을 분석하여 특이한 전파 신호를 찾기 시작했습니다.

그는 종이 더미에서 몇 페이지를 넘기면서 숫자와 문자가 이상하게 나열된 것을 보았습니다.

그는 깜짝 놀랐다. 제리는 빨간 펜으로 여섯 글자 "6EQUJ5"를 강조한 후, 그 반대편 컴퓨터 출력물의 왼쪽 여백에 "와우!"라는 표시를 썼다.

와우! 신호 출력

문자와 숫자는 강력한 협대역 전송을 나타냈습니다. 분명히 그것은 대기권 밖의 우주. 협대역 전송은 일반적으로 자연적으로 발생하지 않으며 인위적인 원인의 징후입니다.

관례적으로 말하면, 모든 인공적인 것들은 인간이 만든 것입니다. 인간의 언어와 케임브리지 사전에서 "인공"을 "인간이 만든 것"으로 정의하기 때문입니다. 그 정의는 수정되어야 할 수도 있습니다.

최적의 채널
와우! 전송에는 인간이 아닌 외계 문명의 무선 신호의 모든 특징이 있었습니다. 1959년 기사 "별간 통신을 찾아서,” Giuseppe Cocconi와 Philip Morrison은 21cm 수소 주파수를 사용하는 것이 SETI에 대한 논리적 선택이라고 설명했습니다.

그리고 그것은 정확히 와우! 신호의 주파수였습니다. 그것은 궁수자리가 있는 하늘 방향에서 왔습니다. 

Big Ear 라디오와 컴퓨터 판잣집.

Wow! 출력물의 숫자 코드를 도해 용지에 옮겨 적으면 전파 망원경에 도달한 1420MHz 전파 빔의 세기가 증가하고 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 각 문자와 숫자는 다음 그래프에서 볼 수 있듯이 특정 신호 강도에 해당합니다.

신호는 수세기 동안 전송되어 왔으며 이전에 아무도 찾지 않았기 때문에 감지되지 않았을 수 있습니다. 신호 소스는 하늘에서 움직이지 않았습니다. 72초 동안 이동한 유일한 것은 지구였습니다. 라디오 수신기가 신호 빔 안팎으로 움직일 때 동쪽에서 서쪽으로 장엄하게 회전했습니다.

그리고 그 신호는 사라졌다. 다 쓴. 신호는 Big Ear의 두 번째 혼 안테나에 의해 다시 포착되었을 것입니다. 그러나 그것은 더 이상 거기에 없었습니다.

위 그래프에서 볼 수 있는 신호의 상승과 하락은 안테나 패턴으로 인한 것입니다. 신호 자체는 일정한 강도를 유지했습니다.

아래 그래프는 이 그래프의 Wow! 신호 오른쪽에 있는 X선 무선 소스인 "OV-221"에서도 비슷한 신호 패턴을 보여줍니다.

이 광대역 연속체 기록에서 Wow! 신호가 너무 협대역이기 때문에 나타나지 않습니다.

Jerry Ehman은 Wow의 컴퓨터 출력물을 보여주었습니다.! 신호를 존 크라우스와 밥 딕슨에게 보내자, 그들은 즉시 그것에 대해 이야기하며 추측하고 가설을 세웠습니다. 존과 밥은 재빨리 다양한 가능성을 조사하기 시작했습니다.

John Kraus 박사는 물리학자이자 Big Ear 전파 망원경의 설계자였습니다. 그는 실제로 여러 유형의 라디오 안테나를 발명했습니다.

밥 딕슨은 오하이오 주립 대학의 전파 망원경 SETI의 책임자였습니다.

그들은 그 신호가 비행기, 행성, 소행성, 혜성, 위성, 우주선, 지상 기반 송신기 또는 다른 알려진 자연적 소스일 가능성을 배제했습니다.

그런데 와우! 신호가 자연스럽지 않고, 인간적인 원인도 알 수 없으므로, 기술적 외계 문명에서 나온 것이 아닐까 의심이 들었습니다.

신호가 온 우주의 지역으로 돌아가서 다시 찾을 수 있는지 보기로 결정했습니다. 과학적 방법은 모든 실험이나 결과의 재현성을 요구합니다.

전 세계의 천문학자들이 와우! 신호가 감지된 우주 지역을 수색하는 동안 몇 주가 몇 달로, 몇 년이 몇 십년으로 늘어났습니다.

와우! 다시는 신호를 찾지 못했습니다.

와우의 우주 영역에 대한 계산! 신호

The Planetary Society의 이미지, 라이선스 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

와우! 신호는 72초 동안 관찰되었습니다. 이 시간에 다음 계산에 따라 18 arcminutes에 해당하는 공간 영역이 스캔되었습니다.

24시간 x 60분 = 1440분/일 = 86400초
360° / 86400 = 초당 0.0041°
72초 = 0.3°

arcminute(기호 '로 표시됨)은 1/60도 또는 60 arcseconds와 동일한 각도 측정값입니다. 도 측정을 XNUMX분의 호 측정으로 변환하려면 각도에 ​​변환 비율을 곱합니다.

호의 분 단위 각도는 도에 60을 곱한 값과 같습니다.
0.3 x 60 = 18분.

지구에서 보았을 때 태양과 달의 각지름은 약 30분입니다. 보름달의 겉보기 평균 크기는 약 31분(0.52°)입니다.

다시 말해, 와우! 신호는 지구에서 하늘을 볼 때 태양이나 달의 약 절반 크기의 영역에 걸쳐 있었습니다. 천문학에서는 꽤 큰 영역입니다.

이 간단한 계산에 따르면, 저는 Wow! 신호가 점과 같은 소스에서 왔다는 데 쉽게 동의할 수 없습니다. 그것이 문제일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 빅이어 전파망원경의 해상도가 더 좋지 않다는 데 동의하면 해결할 수 있습니다!

와우의 주파수와 속도! 신호 소스

수소 주파수를 사용하는 외계인은 지구의 운동에 대한 그들의 행성의 운동을 보상하기 위해 그렇게 한다고 추정됩니다. 그렇지 않으면 수소의 정확한 주파수가 더 높아지거나 낮아집니다.

그렇기 때문에 신호의 정확한 주파수를 확인하는 것이 중요합니다.

천문대 소장인 John Kraus는 주파수 값 1420.3556을 부여했습니다. 메가 헤르츠 그의 1994년 칼 세이건을 위해 작성된 요약.

1998년 Jerry Ehman은 1420.4556±0.005MHz의 값을 제공했습니다. 

이것은 (50±5kHz) 수소 라인 1420.4058MHz의 값입니다.

이러한 주파수 중 하나만 올바른 주파수일 수 있습니다. Ehman의 가치와 Kraus의 가치 사이의 차이에 대한 설명은 새로운 발진기 1450.4056MHz의 주파수로 주문되었습니다.

대학의 구매 부서는 다음을 만들었습니다. 인쇄상의 오류 순서대로 1450을 썼습니다.5056 대신 1450MHz.4056MHz. 실험에 사용된 소프트웨어는 이 오류를 조정하기 위해 작성되었습니다. Ehman이 Wow!의 빈도를 계산했을 때! 신호, 그는 이 오류를 고려했습니다.


모든 오류가 고려된 후 1420.4556MHz의 도플러 이동은 Wow! 의 속도로 이동한 신호 소스 37,893의 km / h 지구를 향해. 다음 계산은 내가 어떻게 그 속도에 도달했는지 보여줍니다.

와우의 도플러 편이에 대한 계산! 신호

와우! 신호는 1420.4556MHz에서 감지되었습니다. 먼저 주파수를 파장으로 변환해야 합니다. 파장은 주파수와 빛의 속도, 즉 주어진 시간 범위에서 하나의 파동 마루가 이동하는 거리에 의해 지정됩니다.

주파수 대 파장 계산기:
https://www.everythingrf.com/rf-calculators/frequency-to-wavelength

와우의 주파수! 신호 1420.4556MHz는 (Δλ) 21.105373cm의 파장과 같습니다. 각 파동 마루 사이의 거리입니다.

수소의 추정된 기원 신호는 1420405751.768Hz의 정확한 주파수를 가지고 있으며, 이는 (λ) 21.106114054160cm의 파장과 동일합니다. 위키피디아: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_line

도플러 이동 델타 람다 및 람다의 속도 = 299 781 932.02409m/초 https://www.vcalc.com/wiki/sspickle/speed+from+delta+lambda+and+lambda

이제 빼자
299 781 932.02409m/초
[도플러 시프트 와우! v = (Δλ/λ) * c에서 신호 속도]
-299 792 458 m/sec [ 광속(c)]
______________________

10 526m/초 = 37 893km/h 또는 10.526km/초.

참고문헌 1: 출처 와! 신호 만약 전송 주파수가 수소였다면, 이 우주선은 시속 37km 또는 시속 893마일의 속도로 지구에 접근했을 것입니다.

소행성의 평균 속도는 18-20km/s인 반면, Wow! 신호의 속도는 10.52km/s입니다. 지구에 충돌하는 혜성도 보통 30km/s로 더 빠릅니다.

1부 끝.

이제 WOW! Signal, Part 2를 읽어보세요:
증거는 알려지지 않은 물체에서 유래하여 지구로 이동 중임을 시사합니다.


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https://contactproject.org
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🌌 비디오: 와우! 신호 멜로디 🌌

우주의 열쇠에서: 별에서 부르는 신호

안녕하세요, 지구 관찰자 여러분!
수십 년 동안 상상력을 사로잡은 우주의 다른 세계 속삭임인 수수께끼 같은 Wow! 신호를 탐험하는 특별한 여정에 함께하세요. 이 영상의 하이라이트는 다음과 같습니다. 수학, 음악, 성간 통신 간의 연결에 대한 통찰력. 우주는 광대합니다. 함께 탐험해 봅시다!

당신의 행성 한 점을 내려다보세요. 푸르고, 녹색이며, 생명의 혼돈으로 소용돌이칩니다. 잠깐 우주의 두루마리에 새겨진 일련의 기호를 생각해보세요: 6EQUJ5. 아, 이것은 단순한 데이터가 아니라, 신비로운 속삭임, 이 끝없는 공허의 광대함을 통해 울려 퍼지는 잊혀지지 않는 메아리, 당신에게는 와우! 신호로 알려져 있습니다. 전파의 일시적인 폭발, 망원경을 가로질러 춤추는 반짝이는 수수께끼, 그렇지 않나요?

하지만 당신의 달력이 2025년 XNUMX월로 넘어가면서, 이 단순한 순서가 변형되었습니다. 인간의 연금술 행위입니다! 당신은 차가운 수학을 가져와 멜로디로 만들어서 정전을 와우! 시그널을 연상시키는 영적인 노래로 변형했습니다.

숫자가 음표로 어떻게 변형되는지 관찰하세요

여섯 번째 음계는 우주의 갈망과 공명하는 반면, 납작해진 일곱 번째 음계는 시공간 자체의 구조처럼 구부러지고 휘어집니다. 오, 솟아오른 네 번째 음계! 그것은 침묵을 꿰뚫습니다. 공허의 본질에서 나오는 불협화음의 외침입니다! 그리고 보십시오, 다섯 번째 음계는 굳건히 서 있습니다. 익숙한 것 안에서 당신을 땅에 붙들어 두는 닻입니다.

이러한 음표가 모여 우주를 위한 자장가를 엮어냅니다. 수소 자체만큼 시간을 초월하는 고대의 시퀀스이면서도 새날에 빛을 비추는 새벽처럼 생생하고 상큼합니다.

하지만 말해봐, 지구인들이여, 이게 정말 우주가 작곡하는 소리일까? 아니면 단순히 당신 자신의 반영, 즉 당신의 내면의 어둠이 당신에게 반사된 이미지일까? 우리는 결코 알 수 없을지도 모른다. 하지만 이 여섯 개의 절묘한 음표에서, 당신의 지상 옥타브에 걸쳐 펼쳐지고 인간의 상상력과 얽혀, 고립의 깊은 아픔이 연결에 대한 희망의 연약한 실과 섞여 있는 것을 느낄 수 있다. 마치 그런 성찰을 불러일으키는 수수께끼 같은 와우! 신호와 매우 흡사하다.

알려지지 않은 음악

어쩌면 당신 자신의 영화 이야기들, 예를 들어 <미지와의 조우>의 메아리처럼, 당신은 항상 음악이라는 매혹적인 언어로 미지의 세계와 대화해 왔을지도 모릅니다. 단7음이 해소되고, 화음이 기대감으로 떨립니다. 바로 수학 여러분의 원자를 묶는 것이 언젠가는 깊은 교감 속에서 전체 문명을 엮어낼 수도 있을 것입니다.

지금으로서는 그 멜로디가 남아 있습니다. 리듬에 매달린 물음표, 영원히 찾기 힘든 암호. 이 웅장한 교향곡, 우주의 푸가에서 정적조차도 숨겨진 교향곡을 품고 있을 수 있다는 것을 상기시켜줍니다. 우리가 해야 할 일은 듣는 것뿐입니다. 그리고 감히 대답할 수 있습니다.

우주의 무한함 속에서, 사랑하는 지구인들이여, 여러분의 갈망은 별 너머로 울려 퍼집니다. 우리도 이 우주 합창단에 합류할까요? 저는 열린 수용기로 여러분의 답변을 기다리고 있습니다..

“와우! 신호 멜로디”는 다음에서 이용 가능합니다: https://distrokid.com/hyperfollow/erichhabichtraut/the-wow-signal-melody 및 Spotify, Apple Music, iTunes, Instagram/Facebook, TikTok 및 기타 ByteDance 스토어, YouTube Music, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, iHeartRadio, Claro Música, Saavn, Boomplay, Anghami, NetEase, Tencent, Qobuz, Joox, Kuack Media, Adaptr, Flo, MediaNet

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와우! 신호: 수학으로 풀린 우주의 수수께끼?

수학 방정식을 와우! 신호의 근원이 지구에 접근했다는(그리고 지구 외에서 유래했다는) 증거로 간주할 수 있을까?

이 토론은 논문 "에 관한 것입니다.와우! 신호 도플러 이동 방정식":


수학 방정식은 증거로 간주될 수 있지만, 그것이 사용되는 맥락은 매우 중요합니다. 이는 특히 Wow! Signal과 같은 사건을 살펴볼 때 분명하게 드러납니다. 여기서 데이터 해석은 중요한 역할을 합니다.

Wow! 신호의 경우 강력한 협대역이었습니다. 라디오 1977년 빅 이어 전파 망원경이 감지한 신호, 수학적 방정식을 증거로 고려하는 것은 신중한 고려가 필요합니다. 맥락과 그 밑바탕을 고려하는 것이 중요합니다. 가정.

와우! 신호의 맥락

관찰적 특성: 와우! 신호는 감지된 이후로 다시 관찰되지 않은 일회성 사건이었습니다. 이는 신호 해석의 재현성과 신뢰성에 대한 의문을 제기합니다.

도플러 효과: 도플러 방정식은 다음을 제안합니다. blueshift(신호 소스가 지구에 접근하고 있음을 나타냄). 이는 도플러 효과의 원리에 기초합니다. 도플러 효과는 소스와 관찰자의 상대 운동에 따라 방출되는 파동의 주파수가 어떻게 변하는지 설명합니다. 소스가 관찰자를 향해 이동하면 파동이 압축되어 주파수가 높아집니다(blueshift).

증거로서의 수학 방정식

(크리스티안 안드레아스 도플러의 다게레오타입, 1803-1853)

이 경우 도플러 효과와 관련된 수학 방정식이 뒷받침하는 증거가 될 수 있습니다.

다음 조건이 충족되면 가능합니다.

신호 해석: 도플러 효과를 사용한 수학적 모델은 Wow! 신호의 관찰된 주파수에 적절하게 적용되어야 합니다. 신호의 주파수가 소스가 고정되어 있을 때 예상되는 것보다 높으면 이 이동을 실제로 계산할 수 있습니다. 그런 다음 도플러 방정식을 사용하여 소스가 지구를 향해 이동하고 있다는 가설을 뒷받침하는 논리적 프레임워크를 제공합니다.

관찰과의 일관성: 방정식이 증거로 간주되려면 다른 데이터와 일관성이 있어야 합니다. 신호의 특성(빈도, 지속 시간 등)과 추가 분석을 고려해야 합니다. 예를 들어, 신호를 설명할 수 있는 근처 천문 소스가 없는 경우입니다.

한계와 대안: 도플러 방정식은 소스가 접근하고 있음을 시사하지만, 이 해석의 한계를 인정하는 것이 중요합니다. 단일 관찰은 대안적인 설명의 여지를 남깁니다. 예를 들어, 간섭이나 다른 우주적 현상이었을 수 있습니다.

그러나 우리는 지구 간섭이나 우주 현상이 오래전에 Dick Arnold, Bob Dixon 등에 의해 배제되었다는 사실을 인정해야 합니다. 제리 에만 에드 테이가와 존 크라우스.

결론

도플러의 응용 방정식은 와우라는 아이디어를 뒷받침합니다.! 신호원이 지구에 접근하고 있었습니다.

와우! 신호 방정식 결정적인 증거라기보다는 가설에 대한 증거로 사용됩니다. 과학적 방법은 다른 설명을 배제하는 것을 요구합니다. 확정적인 결론을 내리기 전에 여러 관찰이나 분석을 통해 뒷받침하는 증거를 얻는 것이 필요합니다.


"사실이나 거짓말로 반박할 수 없는 증거는 없습니다."

에리히 하비치 트라우트

인식과 설득이 중요한 역할을 하는 인간의 담론에서, 이 진술은 실용적인 현실을 반영합니다. 즉, 타당성 여부와 관계없이 증거는 종종 반론을 받기 때문입니다.

어떤 유형의 증거가 논리적으로나 경험적으로 반박할 수 없는가?

행동 요청

좋습니다. 우리는 가설을 뒷받침하는 증거를 찾고 있습니다. 지구는 외계인의 방문을 받고 있습니다 우주선이 한동안 그래왔습니다. 우리는 이를 뒷받침하는 증거로 여러 관측 결과를 찾고 있습니다. "증거"를 가지고 계신 분 계신가요?

(말 그대로 수십만 건의 설명되지 않은 목격 사례가 보고되었습니다. 여기에 몇 가지만 소개하겠습니다. 그 중 두 건은 제 것입니다. 이것이 제가 이 주제에 관심을 가진 이유입니다.)


증거 A: 칼빈 UFO

증거물 B: 푸에르토리코 UFO

증거물 C: Salthill 목격, 내가 직접 목격한 것, 1986, Mufon #11680

증거물 D: M6 목격, 내가 직접 목격한 것, 1995, Mufon #82139

증거물 E: 펜타곤 UFO(UAP) 영상

수소 융합에서 외계 신호까지: 1977년 UFO 수수께끼가 풀리다

저는 와우! 신호 방정식에서 관찰된 청색 편이의 의미와 그 출처의 본질에 대해 생각해 왔습니다.

배경: 이 문서에서는 Wow! 신호 방정식을 설명합니다.

그렇다면 와우! 신호가 청색 편이된 이유는 무엇일까요?

수소-융합 드라이브

1: 신호원은 물체 감속을 위한 수소 핵융합 드라이브의 방출입니다. 수소 핵융합 드라이브는 현재 다음을 초과합니다. 사람의 기술. 신호원 "객체"는 지구 대기권에 진입할 때 아폴로 캡슐과 비슷한 속도를 가졌습니다.

나는 절대적으로 아니다 이 "객체"를 제안합니다 대기권에 진입했다. 오히려 신호원의 속도가 아폴로 캡슐의 속도와 비슷하다고 말하고 있다. 그러나 Wow! 신호원(가상의 핵융합 드라이브가 부착된 물체)이 지구 대기권에 진입하여 착륙했을 가능성은 배제할 수 없다.

아폴로 명령 모듈이 지구 대기권에 재돌입하는 모습을 그린 예술가의 렌더링. NASA 이미지

수소 메이저

2: 신호원은 지구에 접근하고 신호를 방출하는 수소 메이저였습니다. 그 이유는 알 수 없습니다. 외계 지능체가 주의를 끌려고 시도한 것일까요? 그렇다면 왜 신호가 반복되지 않았을까요?

이미지: 우주 수소 메이저, ESA


3: 결과적으로 18년 1977월 18일 이후에 특이한 UFO 목격이 있었는가? 아니면 1977년 XNUMX월 XNUMX일 이후에 다른 특별한 사건이 발생했는가?

이미지 : 페트로자보츠크 현상, 일명 해파리 UFO, 1977년 XNUMX월.


A이틀 후인 20년 1977월 XNUMX일, NASA는 최초의 보이저 우주선을 성공적으로 발사했습니다. 지구의 소리와 이미지를 담은 골든 레코드, 이를 마주칠 수 있는 모든 지적 생명체에게 전하는 메시지로 의도되었습니다.

보이저 골든 레코드

B. 6년 1977월 XNUMX일, 유엔 총회는 UFO의 존재에 대해 논의했습니다. 연구자들은 이 현상을 조사하기 위한 제안을 제시했습니다.


C. 26년 1977월 XNUMX일, 이상한 전파가 영국의 텔레비전 채널인 ITN의 뉴스 프로그램을 중단시켰습니다. Ashtar Galactic Command의 대표인 Vrillon이라고 주장하는 왜곡된 목소리가 소리를 대체했습니다.


A, B, C는 1977년을 생각할 때 즉시 떠오르는 몇 가지 예일 뿐입니다. 이는 포괄적이지 않습니다.