Парадокс Сагана. Глава 9: Златовласка в нашем космическом окружении

В статье рассматривается не общий исторический контекст SETI, а конкретный современный кандидат на существование жизни, затем загадочный сигнал от этого кандидата, критикуется научная реакция на потенциальные внеземные сигналы, представляется альтернативная теория относительно сигнала и, наконец, расширяется обсуждение общих ограничений методологии SETI.

Вопрос размером с Сагана

На протяжении десятилетий поиски внеземной жизни были охвачены пугающим ощущением масштаба. В лекции 1969 года, заложившей основу современного скептицизма в отношении НЛО, Карл Саган представил, что наши космические соседи ищут нас, действуя наугад: отправляя космический корабль к любой старой звезде и просто надеясь на лучшее. Он предполагал, что чаще всего они ничего не найдут. Вселенная — это колоссальный стог сена, а разумная жизнь — одинокая иголка.

Триумф современной астрономии в том, что эта картина полностью перевернута. Сегодня мы знаем о перспективных планетах, пригодных для жизни, прямо на нашем космическом заднем дворе. Оказывается, пресловутый стог сена может оказаться всего лишь фабрикой по производству иголок.

Орбита Проксимы b находится в обитаемая зона, но оно не обязательно должно быть пригодным для жилья.

От случайных надежд к целенаправленным поискам

Мы больше не ищем вслепую. Вооружённые не металлоискателями, а мощными телескопами, мы можем точно определить наиболее вероятные миры, пригодные для жизни. Разумная цивилизация на Земле не стала бы отправлять зонды в пустоту наугад; мы бы направили их к этим многообещающим целям. И их много.

В 2016 году астрономы обнаружили одну из таких целей: Проксиму Центавра b в системе Альфа Центавра: потенциально пригодную для жизни планету, вращающуюся вокруг ближайшей к нашему Солнцу звезды, всего в 4.2 световых годах от нас. Хотя мощные солнечные ветры её родительской звезды делают пикники на поверхности маловероятными, жизнь теоретически может процветать в подземных убежищах.

В 1987 году в рамках нереализованного проекта НАСА изучало возможность достижения орбиты Проксимы Центавра b всего за 100 лет со скоростью 4.5% от скорости света. Этот проект получил название Longshot, и речь шла об отправке беспилотного зонда с ядерным двигателем.

Если наши первоначальные наблюдения за таким миром окажутся безрезультатными в плане поиска жизни, что мы будем делать? Мы сделаем то же, что уже делаем с Марсом: мы бы посылали зонд за зондом Пока мы не будем уверены. Почему инопланетный разум, обнаружив многообещающую голубую точку под названием Земля, должен вести себя иначе? И как выглядят издалека наши марсианские космические зонды, если не неопознанные летающие объекты?

Пилотируемый космический корабль приближается к Марсу, Увеличенная панель маслом на холсте для штаб-квартиры НАСА. Дон Дэвис.

Дразнящий шепот от Проксимы б

По удивительному совпадению, как раз когда мы начали изучать Проксиму b в поисках внеземной жизни, с её стороны появился потенциальный сигнал. В апреле и мае 2019 года радиотелескоп Паркса в Австралии зафиксировал странное узкополосное радиоизлучение. Название «Прорыв» Кандидат 1 (BLC1)Первоначально это было классифицировано как возможный знак инопланетной цивилизации.

Радиотелескоп Паркса, Игрок в кости Стивен Уэст, CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons

Характеристики сигнала озадачивали. Его доплеровский сдвиг — изменение частоты — оказался противоположным ожидаемому для орбиты планеты. Любопытно, что сигнал появился через 10 дней после мощной солнечной вспышки на Проксиме Центавра, хотя никакой связи с ней установлено не было. Основными исследователями были два стажёра, Шейн Смит и София Шейх. Они работали осторожно, чтобы исключить земные помехи.

Некоторые старшие исследователи просмотрели результаты, но не нашли ничего примечательного.


Долгая задержка

Сигнал BLC-1 был впервые публично обнародован через 1.5 года после его обнаружения, и только потому, что он был раскрыт Газета Гардиан. Затем публике пришлось ждать еще год, чтобы окончательные результаты. Люди были озадачены секретностью, которая порождала домыслы.

Задержки с объявлением об открытии (или отказе от него) в рамках SETI и астрономии являются стандартной практикой. Данные не публикуются до тех пор, пока не будут проверены. Например, когда в 1967 году впервые были обнаружены радиозвёзды, прошло два года, прежде чем информация об открытии была опубликована. Учёные хранили свои данные, пока не нашли то, что они считали правдоподобным естественным объяснением. Предполагаемый механизм пульсара остаётся загадкой до сих пор.

Такая практика задержек, применяемая SETI, может создать впечатление, что данные удерживаются до тех пор, пока не будут найдены «естественные объяснения»; одним из таких объяснений являются радиочастотные помехи (RFI).

«В конечном итоге, я думаю, мы сможем убедить себя, что BLC-1 — это помеха».

– Эндрю Симион, главный исследователь SETI по прорывному прослушиванию

В сообществе SETI заявление Симиона служит примером научной скромности и осторожного подхода, необходимого для различения подлинных сигналов от помех. За пределами SETI аналогичные заявления можно интерпретировать как маскировку скрытых предубеждений или нежелания принимать революционные открытия. Это показывает, как контекст влияет на интерпретацию подобных высказываний.


Как долго Земля слушала сигнал BLC-1?

Breakthrough Listen выделил 30 часов на телескопе Паркса для наблюдения за Проксимой Центавра, но предполагаемый сигнал был обнаружен только в течение трех из этих часов — примерно 10 % от общего времени наблюдений.

В течение следующих шести месяцев команда зафиксировала ещё 39 часов последующих наблюдений. Из 4,320 часов за это полугодие всего 0.9% было потрачено на поиск повтора — примерно одна десятая от усилий, затраченных на первоначальное сканирование.

Остаётся вопрос: была ли оправдана более длительная кампания? В более общем плане, не нужны ли расширенные кампании наблюдений в радиоастрономическом проекте SETI? Мы не можем предполагать, что внеземные цивилизации передают непрерывные сигналы; эти передачи могут быть единственными, которые мы когда-либо обнаруживали, да и то лишь случайно.

В рамках проекта BLC-1 было подчеркнуто, что, когда это практически осуществимо, наблюдения за потенциальными техносигнатурами следует проводить как минимум из двух разных пунктов наблюдения одновременно. То, что этого не было сделано в случае с BLC-1, необъяснимо.

Какой наихудший вариант развития событий будет при объявлении об обнаружении внеземного технологического разума?

Массовая паника? Что последующие исследования докажут ошибочность открытия и от него придётся отказаться? Тем самым дискредитируя SETI? Или что человечество больше не занимает вершину эволюции в космосе? Укротит ли это открытие худшие инстинкты человечества, такие как воинственность, в ущерб деспотичным правителям?


«Галактическая коммуникационная сеть» и BLC-1

На первый взгляд обнаружение узкополосного радиосигнала (например, BLC-1) от Проксимы Центавра — соседней звездной системы — кажется фантастически маловероятным. Астрофизик Джейсон Т. Райт возразил, что с инженерной точки зрения Проксима — это именно то место, где мы должны ожидать найти такую передачу.

Если галактическая коммуникационная сеть существует, Проксима, скорее всего, станет передатчиком «последней мили» в Солнечную систему. Вместо того, чтобы каждая цивилизация пыталась передавать мощные, целевые сообщения всем остальным звёздным системам, с которыми ей нужно связаться, они создали бы сеть узлов связи или ретрансляторов.


Проксима как «вышка сотовой связи» Солнечной системы

Проксима как «вышка сотовой связи» Солнечной системы
В этом сценарии Проксима Центавра — ближайшая к нашей Солнечной системе звезда — служит логичной «вышкой сотовой связи». Сообщение, предназначенное для нашего региона космоса, будет передано через галактическую сеть в систему Проксимы Центавра. Расположенный там передатчик затем будет управлять трансляцией «последней мили» в Солнечную систему.

Эти узлы в Галактическая коммуникационная сеть Им нужно будет регулярно посылать друг другу сигналы. Но поскольку радиоволны распространяются со скоростью света, один сигнал будет означать восемь лет (с учётом расстояния в 4.24 световых года и времени обработки сигнала). Учитывая это ограничение, возможно, существует другой способ связи с внеземной разум (ETI)?

Скорость света фиксирована для электромагнитных радиоволн, но что насчет физические объекты? И я имею в виду в первую очередь не технологию варпа, а скорее объекты, которые, возможно, уже существуют.


Проблема с SETI

ET для SETI: вы нас слышите?
ET для SETI: вы нас слышите?

 Основополагающая предпосылка SETI заключается в том, что внеземные цивилизации, вероятно, находятся на расстоянии световых лет от нас, а не действуют скрытно в атмосфере Земли. Сотни тысяч сообщений о наблюдениях НЛО воспринимаются SETI как результат необоснованных ожиданий, неверных интерпретаций и фейков.

Поскольку беспилотные летательные аппараты/НЛО не имеют подтвержденных внеземная связьУ SETI нет научной базы для выделения им ресурсов. Следовательно, не предпринимаются никакие научные попытки связаться с беспилотными летательными аппаратами по радио или другим каналам связи (например, лазерам).

Чтобы считаться подлинным радиосигналом внеземного разума, сигнал должен исходить издалека, а его обнаружение должно быть воспроизводимым. В противном случае он рискует быть классифицирован как вмешательство вчистую.

Узконаправленные и чувствительные радиотелескопы не подходят для связи на ближних расстояниях. Поэтому проект «Контакт» предложил привлечь радиолюбителей, чьи всенаправленные антенны могли бы быть использованы для связи с беспилотными летательными аппаратами.

SETI с направленными и всенаправленными антеннами для дальнего и ближнего поиска Rx/Tx

Попытки научных наблюдений обнаружить НЛО/неопознанные летательные аппараты

Астрофизик из Гарварда Ави Леб руководил Проект ГалилеоОдним из направлений его проекта является обнаружение возможных радиоизлучений от беспилотных летательных аппаратов.

С запуском новых обсерваторий в сеть Ави Лёб бросает вызов научному сообществу, серьезно относясь к НПА.

Он сенсационно заявил, что ищет разумную жизнь в глубоком космосе, взорвавшись: «Меня интересует разум в космосе, потому что здесь, на Земле, я нечасто его встречаю!»

Определение его работы простое. «Что значит быть учёным?» — спрашивает он. «Что касается меня, то это привилегия быть любознательным». Именно этот основополагающий принцип теперь движет одним из самых амбициозных и противоречивых научных начинаний нашего времени: Проект ГалилеоВ эпоху поляризованных мнений проект стремится подняться над общим мнением, сосредоточившись на едином, неоспоримом авторитете. «В науке, — заявляет он, — арбитром выступает физическая реальность».

Проект, который сейчас, летом 2025 года, идёт полным ходом, родился из разочарования в научном сообществе, которое, по его мнению, часто слишком быстро отвергает неизвестное. Поворотным моментом стал загадочный межзвёздный гость 2017 года, Оумуамуа. Его странная, плоская форма и стремительное движение в сторону от Солнца без видимого кометного хвоста навели его на мысль, что это может быть артефактом инопланетной технологии. Реакция последовала незамедлительно. Он вспоминает, как коллега, эксперт по камням, признался, что Оумуамуа был «настолько странным, что я бы предпочёл, чтобы его никогда не существовало» — заявление, которое руководитель проекта Ави Лёб считает антитезой научного любопытства.

Загадочный сигнал с Проксимы Центавра: как учёные раскрыли космическую тайну

Открытие, которое (почти) обмануло астрономов

В апреле 2019 года астрономы проекта Breakthrough Listen обнаружили нечто необычное: узкополосный радиосигнал на частоте 982 МГц, по-видимому, исходящий от Проксимы Центавра, ближайшего звёздного соседа нашей Солнечной системы. Сигнал, получивший обозначение BLC1 (Breakthrough Listen Candidate 1), обладал всеми признаками техносигнатуры — потенциального сигнала внеземной цивилизации.

На краткий миг мир осмелился задаться вопросом: неужели мы наконец нашли доказательства существования инопланетных технологий?

Но чем глубже ученые копнули, тем более прозаичной и увлекательной оказалась правда.

Аргументы в пользу того, что BLC1 — это инопланетный сигнал

На первый взгляд, BLC1 был самым убедительным кандидатом в истории поиска внеземного разума (SETI):

Точная частота: Сигнал была лазерно-чёткой, шириной всего в несколько герц — нечто такое, чего не могут создать естественные астрофизические явления.

Ненулевой дрейф: его частота колебалась в пределах 0.03 Гц/с, что соответствует передатчику на планете, подобной Проксиме b.

Локализовано: появлялось только тогда, когда телескоп был направлен на Проксиму Центавра, и исчезало при сканировании со стороны.

«Похоже, сигнал появляется в наших данных только тогда, когда мы смотрим в сторону Проксимы Центавра, и это очень интересно», — сказала г-жа Шейх.

Поворот сюжета: космическая ложная тревога

Команда Breakthrough Listen подвергла BLC1 беспощадной проверке — и начали появляться трещины.

2 мая 2019 г., возможное повторное обнаружение BLC1: радиоантенна направлена ​​на Проксиму b.

1. Дрейф, который не вписался

Если BLC1 прибыл из Проксимы b, его частотный дрейф должен был бы показывать:

Циклические колебания (подъемы и падения по мере вращения планеты).
Орбитальные сигнатуры (незначительные сдвиги, связанные с 11.2-дневным годом).

Вместо этого дрейф был странно линейным — больше похожим на сбой в работе человеческого устройства, чем на инопланетный маяк.

2. Двойники RFI

Затем исследователи обнаружили десятки похожих сигналов на частотах 712 МГц и 1062 МГц, математически связанных с обычными радиопомехами (RFI). Эти «двойники» имели схожее поведение дрейфа, но, несомненно, были созданы человеком, появляясь даже тогда, когда телескоп не был направлен на Проксиму.

BLC1 не был единичным случаем — он был частью закономерности.

3. Совпадение каденции

Последняя подсказка? Время обнаружения BLC1 совпало с графиком наблюдений телескопа.

У источника (30 мин): Сигнал обнаруживается.
Вне источника (5 мин): Сигнал слишком слабый, чтобы его можно было увидеть.

Это создавало иллюзию локализации — словно мерцающий уличный фонарь, который работает только тогда, когда вы проходите мимо.

Вердикт: космический мираж

После года анализа группа пришла к выводу: BLC1 подвергся вмешательству, вероятно, из-за:

Интермодуляция: «фантомный» сигнал, возникающий при смешивании двух радиоволн в неисправной электронике.

Неисправное устройство (возможно, за сотни миль от обсерватории).

Уроки поиска инопланетной жизни

Взлет и падение BLC1 преподали ученым три важнейших урока:

Одиночные телескопы подвержены ложным срабатываниям. Для будущих поисков потребуются глобальные сети для перекрёстной проверки сигналов.

Поиск того стоит.

Пока секреты Проксимы Центавра остаются скрытыми. Но охота продолжается.

BLC1 не был инопланетянами, но поскольку SETI вступает в новую эру (с такими проектами, как Square Kilometer Array), мы как никогда готовы ответить на старейший вопрос человечества: одни ли мы?

Первичные исследовательские работы

Эти две статьи были опубликованы одновременно и должны читаться вместе для полного понимания сигнала BLC1, от его обнаружения до окончательной классификации как помехи.

  1. Поиск радиотехносигнатур в направлении Проксимы Центавра, в результате которого был получен интересующий сигнал
    • Авторы: Шейн Смит, Дэнни С. Прайс, София З. Шейх и др.
    • Journal: Астрономия природы
    • Ссылка на статью: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01479-w
    • arXiv (бесплатный препринт): https://arxiv.org/abs/2111.08007
    • Абстрактные: В данной статье описывается общий процесс поиска техносигнатур у Проксимы Центавра и первоначальное обнаружение сигнала BLC1. В ней подробно описываются характеристики, сделавшие BLC1 интригующим кандидатом.
  2. Анализ интересующего сигнала Breakthrough Listen blc1 с использованием фреймворка проверки техносигнатуры
    • Авторы: София З. Шейх, Шейн Смит, Дэнни К. Прайс и др.
    • Journal: Астрономия природы
    • Ссылка на статью: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01508-8
    • arXiv (бесплатный препринт): https://arxiv.org/abs/2111.06350
    • Абстрактные: В этой сопутствующей статье представлен подробный анализ BLC1. В ней описывается использованная система верификации и представлены доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что BLC1 является результатом радиочастотных помех, создаваемых человеком.

Дополнительные ресурсы от Breakthrough Listen

Инициатива Breakthrough Listen также предоставила общественности большой объем информации о BLC1.

  • BLC1 – первый «сигнал интереса» от Breakthrough Listen: Это основная страница ресурсов Исследовательского центра SETI в Беркли, на которой представлены резюме, ссылки на статьи, данные и другие дополнительные материалы.
  • Пресс-релиз «Прорывные инициативы»: В этом пресс-релизе представлен хороший обзор результатов в доступном формате.

Что, если бы мы собирались установить контакт? Гипотетические последствия подтвержденного внеземного разума

Какой может быть наихудший сценарий при объявлении об открытии внеземного технологического разума? Этот список не является исчерпывающим.

Сценарии после контакта человека с внеземным разумом. Этот список не включает все возможности.

Возможные последствия:

1. Массовая паника:

Кризис порядка. Эксплуатация может усилиться, культы конца света наберут последователей, а шарлатаны, называющие себя «послами» инопланетян, будут наживаться на запуганных.

Может произойти экономический коллапс, поскольку рынки могут рухнуть из-за радикальной неопределенности после внеземного открытия. Дезинформация заполнит информационный вакуум, что приведет к теориям заговора и нагнетанию страха, что может спровоцировать насилие и гражданские беспорядки.

Однако исследования катастроф (включая пандемию COVID-19) показывают, что настоящая, устойчивая массовая паника встречается реже, чем часто предполагается.


2. Опровержение: кризис доверия

А что, если последующие расследования покажут, что открытие ложное, и потребуется опровержение? Это может дискредитировать всю область SETI.

Такой сценарий был бы катастрофическим позором. Эта область уже борется с тем, что некоторые называют «фактором смеха», и дискредитация на целое поколение может серьезно подорвать доверие общественности к ученым и науке в целом. Получение финансирования для будущих поисков может стать практически невозможным после неудачного внеземного открытия.


3. Развенчанное человечество: кризис смысла

Что, если внеземное открытие означает, что человечество больше не находится на вершине эволюции в космосе?

Религии, сосредоточенные на человеческой исключительности, могут столкнуться с фундаментальным кризисом. Однако исследования на эту тему показали, что влияние может быть незначительным.

Все наше мировоззрение, которое ставит человечество в центр смысла, может быть обесценено. Это может привести к глубокой, общевидовой депрессии, потере цели и тому, что философы называют «космическим отчаянием». Зачем стремиться, создавать или даже продолжать, если мы всего лишь муравьи на ничем не примечательном муравейнике?

(Я не согласен.)


4. Оптимистический взгляд (космическая перспектива):

Сможет ли это открытие умерить худшие инстинкты человечества, такие как воинственность, и уменьшить власть деспотичных правителей?

Карл Саган и другие надеялись, что осознание того, что мы не одиноки, будет способствовать «космическая перспектива». Осознание того, что мы все — граждане хрупкой, общей планеты в огромном космосе, может заставить национализм, расизм и войны казаться мелочными и ребяческими. Такое внеземное открытие может объединить человечество и создать угрозу для деспотичных правителей, чья власть основана на разжигании конфликтов «мы против них».

(Я согласен.)


5. Пессимистический взгляд:

Деспотичный правитель процветает, контролируя информацию и манипулируя страхом. Инопланетный интеллект может стать конечным инструментом пропаганды.

Диктатор может утверждать, что инопланетяне представляют собой демоническую угрозу, оправдывая репрессии и военную экспансию с целью «защиты» населения.

Они также могли бы утверждать, что инопланетяне одобрили их правление, создав новое «божественное право» на управление после такого внеземного открытия.

Это открытие может спровоцировать невообразимо высокую ставку в холодной войне, где страны будут бороться не за территорию или ресурсы, а за контроль над каналами связи и любыми технологическими секретами, которые могут раскрыть инопланетяне.


(Ну, вот почему у нас есть HAM радио (Операторы и спутниковые антенны.)

Ученые теперь охотятся за инопланетным мусором!

Вы не поверите, какой странный новый способ используют ученые для поиска инопланетян! Забудьте о прослушивании странных сигналов — настоящее доказательство может быть в их МУСОРЕ! Команда исследователей-одиночек теперь ищет «техносигнатуры», и их дикие идеи срывают завесу над поисками инопланетян.

Ученые теперь охотятся за инопланетным мусором!

Космический археолог:

Астроном Джейсон Райт сделал сенсационное заявление о том, что инопланетный мусор, вроде старых космических зондов и загрязнений, может сохраняться МИЛЛИАРДЫ лет, из-за чего найти эту кучу мусора проще, чем самих инопланетян!

Детектив по загрязнению:

Исследователь Джейкоб Хакк Мисра охотится за неопровержимым доказательством: испарениями космических фабрик! Он хочет найти запрещенные промышленные химикаты и даже признаки огромных инопланетных «космических ферм» в атмосферах далеких миров.

Океанский охотник:

Но все становится еще страннее! У Софии Шейх самая ошеломляющая теория на сегодняшний день — она хочет найти микропластик в инопланетных океанах! Она даже осмеливается спросить, могут ли продвинутые инопланетяне быть водными существами, которым никогда не нужен огонь, и предупреждает, что мы можем смотреть прямо на их сверхпродвинутые миры и быть слишком слепыми, чтобы даже заметить!

https://web.archive.org/web/20220915101427/https://www.nytimes.com/2022/09/15/magazine/extraterrestrials-technosignatures.html

ШОК ОТ ПУЛЬСАРА — САМОЕ БОЛЬШОЕ СЛЕПОЕ ЗОНЫ НАУКИ!

Почему метод Six-Sigma не применим к теориям пульсаров?

Пульсары озадачивали ученых более 50 лет, и многие загадки остаются. Некоторые задаются вопросом, могут ли эти космические сигналы быть на самом деле инопланетными маяками, а не естественными объектами.

Вы слышали о нейтронных звездах и их пугающе точных маячных вспышках радиоволн. Но знаете ли вы, что ведущие мировые эксперты открыто признают, что они до сих пор не знают, как — или даже почему — пульсары пульсируют? Несмотря на более чем пять десятилетий целенаправленных исследований с момента их открытия, фундаментальные аспекты механизмов, управляющих пульсарами, остаются не до конца понятыми.

ЧТО ОНИ ВАМ НЕ СКАЖУТ

• 50 лет «Таинственной науки»
Пульсары были открыты в 1967 году Джоселин Белл. Бернелл.
– Первые пульсары были названы «LGM» (маленькие зеленые человечки),
потому что они напоминали преднамеренные разумные сигналы инопланетян.
Открытие держалось в секрете в течение двух лет, пока не было найдено «естественное» объяснение.
– Однако в ведущих обзорах признается: «Нет единого мнения о том, как пульсары создают когерентные радиолучи».
– Даже их тяжеловесные модели магнитосферы являются «чистой спекуляцией», говорят ученые.

Джоселин Белл Бернелл открыла пульсары в 1967 году.
Джоселин Белл Бернелл открыла пульсары в 1967 году.

• Головоломка «преобразования» энергии
– Как вращающаяся нейтронная звезда превращает свое вращение в свет и рентгеновские лучи?
– Эксперты пожимают плечами: «Мы не знаем, где частицы ускоряются… или как».

• Внутренние секреты надежно заперты
– Уравнение состояния нейтронной звезды? «Хорошо хранимый секрет» даже в Википедии.
– Мы не можем воссоздать эти сверхплотные условия на Земле, поэтому мы действуем вслепую.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ СЕТИ НЕ ЗАДАСТ

Если мы так озадачены «природными» объектами, может быть, некоторых пульсары на самом деле являются искусственными маяками, разработанными супер-продвинутым Кардашевым Цивилизация III типа? Представьте себе, что вы используете энергию звезд для создания идеальных маяков дальнего действия! Разве это не концепция, которую предлагает шкала Кардашева?

Однако протоколы SETI полностью отвергают эту идею:
• Они фокусируются на слабых, обычных радиосигналах, а не на мегаструктурах, излучающих свет через Млечный Путь.
• Они никогда серьезно не проверяли, может ли «шум» пульсара быть космической азбукой Морзе.

ЧТО ЕСЛИ НЕКОТОРЫЕ ПУЛЬСАРЫ — МАЯКИ ВНЕЗЕМНОЙ цивилизацией?

– Идеальный расчет времени, колоссальная выходная мощность, точечные лучи… звучит как инженерная технология!
– Общество K-III могло «пинговать» планеты на протяжении тысячелетий, и мы предполагали, что это просто трюки физики.

ВЫЗОВ ВСЕМ ОХОТНИКАМ ЗА ЗВЕЗДАМИ

Пришло время сломать догму. Нам нужно:
1. Пересмотреть данные пульсаров на предмет скрытых закономерностей или преднамеренной модуляции.
2. Расширить поиск SETI, включив в него мощные импульсные сигналы.
3. Признаем свое невежество и воспользуемся смелыми идеями, чтобы решить эти космические загадки.

Пока мы не осмелимся спросить, являются ли пульсары визитными карточками инопланетян, мы будем оставаться в неведении — ожидая, когда инопланетяне зазвонят в колокол, который мы отказались проверить. Не пора ли кому-то забить тревогу по поводу крупнейшего упущения астрофизики?


Ученые о пределах знаний о пульсарах

Помимо конкретных нерешенных проблем в рамках отдельных направлений исследования пульсаров, существуют многочисленные случаи, когда ученые делают общие заявления, открыто признающие неполноту современных знаний об этих загадочных объектах.

Несколько ключевых публикаций и ресурсов напрямую указывают на ограничения в нашем понимании пульсаров:

Бескин, Чернов, Гвинн и Чеховской (2015):

В своем обзоре «Радиопульсары» эти авторы прямо заявляют: «Спустя почти 50 лет после открытия радиопульсаров в 1967 году наше понимание этих объектов остается неполным». Это ясное и высокоуровневое признание сохраняющихся пробелов в знаниях со стороны экспертов, обобщающих эту область.

Хэнкинс, Рэнкин и Эйлек (2009):

Белая книга «Какова физика радиоизлучения пульсаров?» начинается с откровенной оценки: «Несмотря на тщательные теоретические и наблюдательные усилия, детали того, как излучают эти быстро вращающиеся нейтронные звезды, по-прежнему остаются загадкой». Хотя это утверждение и сосредоточено на излучении, оно подразумевает более широкие трудности в понимании основных процессов.

Контопулос, Калапотаракос и Казанас (2014):

В статье «Новая стандартная магнитосфера пульсара» авторы отмечают: «Хотя пульсары были открыты почти пятьдесят лет назад, они по-прежнему остаются загадочными звездными объектами». Это общее утверждение отражает непреходящую загадочную природу пульсаров.

НАСА о PSR B0943+10:

При обсуждении «загадочного пульсара» PSR B0943+10 ресурс NASA отмечает, что «астрономы… не уверены, как частицы отрываются от поверхности звезды и ускоряются до высоких энергий». Наблюдение за его обратной радио-/рентгеновской пульсацией «возобновило дебаты», указав, что любой предыдущий консенсус относительно такого поведения излучения либо отсутствовал, либо был хрупким, а существующие модели были недостаточными.

«Электродинамика пульсара: нерешенная проблема»:

Само название области исследований или конкретной статьи может быть показательным. Хотя есть статья по этой теме, более широкое определение «электродинамики пульсаров» как «нерешенной проблемы» является прямым признанием текущих проблем. Сам источник обсуждает нерешенные вопросы, такие как «зарядовое голодание» и «токовое голодание» в электродинамических моделях, подразумевая, что эти области не полностью решены.

Неизвестное уравнение состояния (УС):

«Хорошо хранимый секрет»
Критически неизвестным является уравнение состояния (УС) материи при этих сверхъядерных плотностях. УС описывает соотношение между давлением, плотностью и температурой и определяет макроскопические свойства нейтронной звезды, такие как ее радиус для заданной массы и ее максимально возможная масса.

Уравнение состояния нейтронной звезды, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387647310000564
Уравнение состояния нейтронной звезды, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387647310000564

Множество источников недвусмысленно заявляют о текущем недостатке знаний. Статья Википедии о нейтронных звездах, часто отражающая консенсус экспертов, утверждает: «Уравнение состояния нейтронных звезд в настоящее время неизвестно». В статье поясняется, что эта неопределенность возникает из-за того, что экстремальные плотности невозможно воспроизвести в земных лабораториях, а теоретическое моделирование должно включать Общую теорию относительности, а также сложные аспекты квантовой хромодинамики (КХД), потенциальную сверхпроводимость и сверхтекучесть ядерной материи. Понимание уравнения состояния описывается как «главная нерешенная проблема фундаментальной физики».

Это мнение широко распространено в научной литературе. В обзоре 2017 года Шамеля и др. «Физика коры нейтронной звезды» отмечается, что, хотя физика внешней коры изучена относительно лучше, «структура вещества в ядрах нейтронных звезд и, в частности, ее уравнение состояния остаются тщательно охраняемым секретом нейтронных звезд». Невозможность окончательно определить EoS означает, что фундаментальные параметры, такие как точный верхний предел массы нейтронных звезд до их коллапса в черные дыры (предел Толмена-Оппенгеймера-Волкова), остаются неопределенными, а теоретические оценки различаются.

ШЕСТЬ СИГМ:

Научные теории: Когда теория сталкивается с противоречивыми доказательствами или не может объяснить новое наблюдение, это не является «дефектом» в научном процессе. Вместо этого это сигнал о том, что теория может быть неполной, неверной при определенных условиях или нуждается в уточнении. Такие расхождения необходимы для научного прогресса, часто приводя к новым гипотезам или даже к смене парадигмы. Такой образ мышления может быть именно тем, что необходимо для продвижения нашего понимания пульсаров.

Визуальный подход к пульсару SETI: поиск значимых данных в ранее отклоненных сигналах

Пульсары были слишком быстро исключены из программы SETI. Почему? Потому что их слишком много? Это наглядное представление одного из способов поиска значимых данных, закодированных в их сигналах:

Ссылки:

Являются ли радиопульсары маяками внеземной связи?
https://www.researchgate.net/publication/264785777_Are_Radio_Pulsars_Extraterrestrial_Communication_Beacons

Система позиционирования пульсара: поиск доказательств внеземной инженерии
https://arxiv.org/abs/1704.03316

Поиск периодических техносигнатур в галактическом центре на частоте 4–8 ГГц
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/acccf0

«Не похоже ни на что, что мы видели раньше»: астрономы обнаружили таинственный объект, посылающий странные сигналы на Землю каждые 44 минуты, 28 мая 2025 г.
https://www.livescience.com/space/unlike-anything-we-have-seen-before-astronomers-discover-mysterious-object-firing-strange-signals-at-earth-every-44-minutes

Пульсар Хамелеон застал астрономов врасплох, 19 февраля 2013 г.
https://observatoiredeparis.psl.eu/chameleon-pulsar-takes-astronomers-by-surprise.html

Черная дыра-блазар меняет направление и теперь направляет свой выброс в сторону Земли
Необъяснимое изменение курса
https://ras.ac.uk/news-and-press/research-highlights/galaxy-changes-classification-jet-changes-direction

(FRINGE) Расшифровка послания пульсаров: интеллектуальная коммуникация из Галактики
https://www.amazon.com/Decoding-Message-Pulsars-Intelligent-Communication/dp/1591430623

Бескин, В.С. (2018). Радиопульсары. Успехи Физики, 61(7), 655-686.

Хэнкинс, Т.Х., Рэнкин, Дж.М., и Эйлек, Дж.А. (2009). Какова физика радиоизлучения пульсаров? Астро2010: Астрономия и астрофизика Десятилетний обзор, Научные документы, № 120.

Контопулос, И., Калапотаракос, К. и Казанас, Д. (2014). Новая стандартная магнитосфера пульсара. Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества, 443(1), Л45–Л49.

НАСА. (2013 октября 23 г.). Chandra и XMM-Newton НАСА обнаружили загадочный пульсар. Миссии НАСА.

Петри, Дж. (2019). Электродинамика пульсара: нерешенная проблема. Журнал физики плазмы, 85(5), 15850501.

Шамель, Н., Фантина, А.Ф. и Здуник, Дж.Л. (2017). Физика коры нейтронной звезды. В Физика и астрофизика нейтронных звезд (стр. 57-95). Springer, Cham.

Просто дружеское приветствие: проект «Контакт» предлагает непрерывный всенаправленный маяк по всему миру для привлечения находящихся поблизости внеземных посетителей

ContactProject.org: Готово ли человечество к контакту с внеземным разумом?

Внеземной разум уже находится около Земли, в форме дронов, беспилотных летательных аппаратов или НЛО — как бы вы их ни называли. Это предпосылка проекта «Контакт». Поэтому предложение проекта простое: вместо того, чтобы транслировать точное сообщение потенциальной цивилизации далеко-далеко, мы можем использовать простые, недорогие и широкодоступные всенаправленные антенны, чтобы приглашать к общению объекты или явления на орбите Земли. Более того, эти усилия не должны ограничиваться коротким периодом времени; они должны поддерживаться и предприниматься с широкого согласия людей на каждом континенте.

Сообщение в проекте «Контакты» может выглядеть следующим образом:

«Маяк в Галактике: обновленное сообщение Аресибо для потенциальных проектов FAST и SETI» https://arxiv.org/abs/2203.04288Джонатан Х. Цзян, Ханьцзе Ли, Мэтью Чонг, Цитян Цзинь, Филип Э. Розен, Сяомин Цзян, Кристен А. Фэхи, Стюарт Ф. Тейлор, Чжихуэй Конг, Джамила Ха, Цзун-Хун Чжу.

Потенциальный внеземной разум, конечно, способен расшифровать любую человеческую передачу, которую мы уже транслируем, но цель проекта «Контакт» — напрямую обратиться к внеземному разуму, признать его присутствие и активно искать контакт.

Демонстрация такой открытости докажет готовность человечества к контакту. Поступая так, мы не выдадим ничего нового, например, нашу позицию, сверх того, что мы уже транслировали. Это будет просто дружеское приветствие, как и задумано организацией Contact Project.

Недостатки теории игр «Темный лес»: более пристальный взгляд

«Я не знаю, почему ты говоришь «до свидания», я говорю «привет».
Битлз ‧ 1967

Почему леденящие душу видения Лю Цысиня могут преувеличивать опасности — в космосе и на Земле

Гипотеза темного леса

1. Сказка о двух темных лесах

Отмеченная наградами трилогия Лю Цысиня Память о прошлом Земли (Обычно называемый Проблема трех тел серии) популяризировали Гипотеза темного леса: во вселенной, где каждая цивилизация боится уничтожения, а ресурсы кажутся ограниченными, самая безопасная стратегия — это абсолютная тишинаили превентивный удар по всему, что выдаст его позицию.

Первоначальные предположения Темного леса (нажмите здесь для полной версии PDF)

Однако, как дети часто переоценивают ужасы настоящего темного леса, так и взрослые могут быть переоценка опасностей его космического аналога. Оба страха основаны на сомнительных предположениях о дефиците, обнаруживаемости и всеобщей враждебности.


2. Насколько темен космический лесВ самом деле?

2.1 Обильные ресурсы
Добыча астероидов делает ненужными большинство «войн за ресурсы».
– Пример: Текущая миссия НАСА «Психея» нацелена на богатый металлами астероид, содержимое которого, как часто упоминалось – хотя оценка весьма спекулятивна – оценивается примерно в 100,000 квадриллиона долларов.
– Более низкая гравитация и более высокая чистота руды означают, что добывать металлы в космосе гораздо проще, чем вторгаться на пригодную для жизни планету.

• Авторы научной фантастики предвидели эту логику задолго до 1970-х годов, начиная с Гарретт П. Сервис (1898) в Айзек Азимов (1953) и Пол Андерсон (1963-65).


2.2 Альтернативные решения парадокса Ферми

Молчание, которое мы наблюдаем, может быть вызвано:
краткость эффективного существования цивилизаций «радио окно»' (50-70 лет);
Гипотеза Святилища (Внеземные цивилизации заботятся о развивающихся планетах, не раскрывая себя);
разведка на судах с экипажем или без экипажа а не радиомаяки (сравните дебаты UAP/НЛО). Эти наблюдения бросают вызов предпосылке всеобщего молчания.

ABC 7 НОВОСТИ, декабрь 2024 г.

2.3 Человечество уже вещало

Человечество вещало Телевизионные и радиосигналы поскольку 1930s. Эти сигналы могут быть получены сотни световых лет отсюда. Это могло вызвать любопытство инопланетян.

Затем, между 1945 и 1961 годами, Земля взорвалась более 2,000 ядерных устройствКаждый взрыв производил электромагнитный импульс (ЭМИ) достаточно сильный, чтобы его можно было обнаружить за световые годы.

Например, если бы развитая цивилизация слушала первые трансляции Олимпийских игр, она бы удивилась, увидев, как на Земле внезапно начались искусственные высокоэнергетические вспышки через нерегулярные промежутки времени.

Самый мощный взрыв был в десять миллиардов раз мощнее, чем сообщение, переданное Аресибо и могло бы быть получено в любой точке Млечного Пути, который может содержать 300–500 миллионов пригодных для жизни планет.

В результате, мы уже прокричали о нашем существовании в лес; теперь беспокоюсь о вежливом приветствии по радио это как закрыть дверь амбара после того, как лошадь убежала.

Проблема страуса: молчание не является безопасностью

Если внеземные цивилизации засекли нашу радиосигнализацию, трансляцию или ЭМИ, но не услышали никаких дальнейших действий, они могли бы предположить:

  • Мы прячемся (подозрительно).
  • Мы нестабильны (опасны).
  • Мы невежественны (уязвимы).

3. Пересмотр теории игр: три больших «а что, если»

Вот некоторые из крупных «а что, если», которые бросают вызов идее «прятаться или атаковать»:

3.1 Взаимное гарантированное уничтожение (ВГУ) в космических масштабах
Если возмездие заслуживает доверияи особенно если цена неудачи - вымирание – первые забастовки теряют свою привлекательность, точно так же, как они сделали с ядерной стратегией Холодной войны. Подумайте о нашей собственной истории с ядерным оружием. Концепция взаимно гарантированного уничтожения (MAD) является огромным сдерживающим фактором. Что, если это применимо и в космических масштабах? Допустим, есть определенный шанс на успешную атаку. И, что самое важное, если атака не удалась, атакующая цивилизация сталкивается с действительно неприятными последствиями — назовем это катастрофой возмездия. Мы говорим о чем-то гораздо худшем, чем просто трата ресурсов.

Вот как это меняет математику выбора «Атаки»:

Если одна цивилизация попытается напасть на другую:

Есть определенный шанс, что это получится. Атакующий выживает, хотя все равно платит цену атаки, в то время как другая цивилизация уничтожается.

Но есть также вероятность, что атака полностью провалится. В этом кошмарном сценарии нападающий сталкивается с катастрофой возмездия (или даже полным уничтожением, если другая цивилизация нанесет сильный ответный удар), а цель все еще рядом и очень зла.

Итак, когда вы решаете, атаковать или нет, вам нужно взвесить эти вероятности. Если вероятность успешной атаки низкая или если катастрофа возмездия совершенно катастрофична (как в MAD), то привлекательность атаки первой резко падает. Возможно, даже разумнее просто оставаться скрытым, что полностью подрывает логику «атаковать первой».

Недостатки теории игры «Темный лес»

3.2 Невозможность спрятаться

Достаточно продвинутые телескопы обнаруживают радиосигнатуры и другие техносигнатуры независимо от того, передаем ли мы намеренно. По общему признанию, человечество за всю свою историю передавало намеренно только чуть больше 67 часов. Но это не уменьшает более столетие радио- и телесигналов которые уже там. В пределах этого пузыря в 130 световых лет (260 световых лет в поперечнике) существует от 700 до 1,140 пригодных для жизни миров. Если скрытность бесполезна, стратегическая игра сводится к «общаться или атаковать», и общение становится более дешевым, более зрелым и безопасным вариантом.

Идея Темного леса основана на способности оставаться скрытым. Но что, если обнаружение неизбежно? Представьте себе сверхсовременные телескопы, которые могут обнаружить признаки жизни без чьей-либо трансляции. В этом случае стратегия «Скрыться» по сути становится такой же, как «Транслировать» — вас обнаружат в любом случае. Вся выгода от попытки спрятаться просто исчезает.

Если быть обнаруженным во время укрытия так же плохо, как и полностью уничтожить, то:
– Если обе цивилизации спрячутся → уничтожение.
– Если кто-то прячется и кто-то вещает → уничтожение.
– Если кто-то спрячется и нападет → уничтожение.

Этот сценарий практически исключает «Спрятаться» из списка возможных стратегий выживания. Он ставит цивилизации перед выбором между вещанием и атакой, поскольку не осталось никаких реальных мест для укрытия.

3.3 Цивилизационное разнообразие
Предполагая, что каждый вид параноидальны и склонны к насилию, мы игнорируем распределение вероятностей мотивов. Если даже скромная часть сотрудничает, Расчеты ожидаемой стоимости склоняются к осторожному охвату а не всеобщее подавление.

«Наша способность достичь единства в многообразии станет красотой и испытанием нашей цивилизации», Махатма Ганди

Возможно, самое большое предположение Темного леса заключается в том, что каждая цивилизация — параноидальный, агрессивный убийца. Но реалистично ли это? Мы можем думать о разных «типах» игроков в нашей космической игре. Что, если есть определенная вероятность того, что цивилизация враждебна, а также вероятность того, что она кооперативна?

Теперь общая выгода от вещания кардинально меняется в зависимости от того, кого вы встречаете. Это смесь риска уничтожения, если вы встречаете враждебную цивилизацию, и потенциальной выгоды выживания и сотрудничества, если вы встречаете дружественную.

Если вероятность встречи с кооперативной цивилизацией достаточно высока, а выгоды от кооперации действительно значительны, то внезапно вещание может оказаться более выгодным вариантом, чем нападение. Это открывает дверь идее, что некоторые цивилизации могут попытаться сказать «привет», а не «ба-бах».

Итак, хотя «Темный лес» — это леденящий душу мысленный эксперимент, эти дополнительные факторы предполагают, что Вселенная может быть немного сложнее, чем просто космический тир.


4. «Темные леса» Земли: страх против фактов

Национальные парки СШАмиллионы ежегодных посещений настоящей дикой природыв среднем примерно 0.11 смертей на 100,000 XNUMX посещений с целью отдыха. Основными причинами являются утопления (20.9%), автомобильные аварии (17.3%), медицинские происшествия (12%) и самоубийства (12.4%), а не волчьи стаи или нападение медведей.

A Глобальное исследование нападений хищников с 1950 по 2019 год задокументировало 5,440 нападений., с о один из трех смертельных случаев, Точно так же, В среднем в Индии от нападений тигров погибает 34 человека в год; Число прямых жертв среди диких животных в Соединенных Штатах колеблется около восьми. Наше воображение преувеличивает опасность лесов так же, как оно преувеличивает опасность первого контакта.

Звездный путь: Первый контакт

В фильме «Звездный путь» «Первый контакт» Темный лес человеческого сердца (вызывающий ядерный Армагеддон) оказался гораздо опаснее встречи с вулканским посланником.


5. Почему внеземные цивилизации нападают на нас?

Возможные мотивы, выходящие за рамки ресурсов:

  • Паранойя первого удара (страх перед будущей конкуренцией).
  • Идеологический конфликт (этика, экспансионизм).
  • Научное любопытство (изучение зарождающихся цивилизаций).

Но если бы инопланетянам нужны были ресурсы, они будут добывать полезные ископаемые на астероидах, а не на Земле. (Вот тебе и Захария Ситчин.  древние инопланетные рабы, добывающие золото (Теория не работает, когда космос заполнен более чистыми и легко извлекаемыми металлами.)


6. UAP и признание Пентагона: они уже здесь?

If Неопознанные аномальные явления (НАЯ) внеземные зонды:

  • Они видели наше ядерное оружие, спутники и войны.
  • Молчание может выглядеть как враждебность.
  • контролируемое сообщение (математика, музыка, естественные науки) могут быть безопаснее, чем двусмысленность.

7. Синтез: от паранойи к политике

  • Примите маяк мы уже зажгли (Пузырь радио и телевидения, ядерные испытания) и
  • Посылайте осторожные, не представляющие угрозы сигналы. (математика, искусство, естественные науки).
  • Изучайте кажущиеся зонды (НЛО) с научной строгостью, но выйдите из цикла отрицания.
  • Подготовить дипломатические рамки​«ООН для экзоцивилизаций» – прежде чем он нам понадобится.
  • Инвестируйте в технологию добычи полезных ископаемых на астероидах; изобилие — лучшее противоядие от беспокойства о ресурсах.

Вселенная может таить в себе опасности, но данныеот астероидная экономика в Статистика безопасности в дикой природе – ​предполагает, что мы регулярно переоценить их. Вместо того, чтобы съеживаться в тишине, человечеству следует взаимодействовать с космосом. задумчиво. Мы должны сделать это, вооружившись теоретико-игровая осмотрительность, технологический оптимизм и ясная оценка о том, как редко монстры в наших темных лесах оказываются реальными. 

Перестаньте шептаться, начните разрабатывать стратегию!

Уравнения теории игр «Темный лес» (PDF)


Ссылки:

Служба национальных парков. (nd). Смерти в национальных парках. Служба национальных парков США. Получено 14 июня 2025 г. из https://www.nps.gov/aboutus/mortality-data.htm

Скайлис, МБ (2024 февраля 27 г.). Данные показывают, как люди умирают в национальных парках. Backpacker. Получено 14 июня 2025 г. из https://www.backpacker.com/survival/deaths-in-national-parks/

Хандверк, Б. (2023 января 31 г.). Что говорят данные за 70 лет о том, где хищники убивают людей. Журнал Smithsonian. Получено 14 июня 2025 г. из https://www.smithsonianmag.com/science-nature/where-lions-and-tigers-and-wolves-attack-and-kill-humans-180981539

Коновер, М.Р. (2019). Число человеческих жертв, травм и заболеваний в Соединенных Штатах из-за диких животныхВзаимодействие человека и дикой природы, 13(2), 12. Получено 14 июня 2025 г. из https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1544&context=hwi


ПРИЛОЖЕНИЕ: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ ТРЕХ ТЕЛ

ТЛ; др

Трилогия Лю Цысиня *Воспоминания о прошлом Земли*, широко известная как серия «Задача трех тел», представляет собой масштабную научно-фантастическую эпопею, в которой исследуется первый контакт человечества с инопланетной цивилизацией и последовавшие за этим экзистенциальные угрозы.


1. Проблема трех тел (三体):
Человечество узнает, что флот вторжения прибудет через 450 лет; сама физика саботируется протонным размером «софоны».

Первоначальная установка и культурная революция:
История начинается в Китае во время бурной Культурной революции, где астрофизик Е Вэньцзе становится свидетелем жестокой смерти своего отца. Разочаровавшись в человечестве, она позже попадает на секретный военный проект под названием «Красный берег», станцию ​​прослушивания в глубоком космосе. Там она обнаруживает метод усиления радиосигналов с помощью солнца и в момент глубокого отчаяния передает сообщение в космос, по сути, приглашая инопланетное вмешательство.

Тайна наших дней:
Спустя десятилетия, в начале 21-го века, мир потрясает серия загадочных самоубийств среди выдающихся ученых. Детектив Ши Цян (Да Ши) расследует это дело, сотрудничая с нанотехнологом Ван Мяо. Ван оказывается втянутым в таинственную онлайн-игру виртуальной реальности под названием «Три тела», которая симулирует хаотичную планету, переживающую экстремальные климатические сдвиги из-за гравитационного притяжения трех солнц.

Раскрытие трисолярианцев:
В ходе игры и своего расследования Ван раскрывает огромный заговор: Организация Земля-Трисоларис (ETO), тайное общество, созданное людьми, которые поклоняются трисолярианцам и желают уничтожения Земли. Трисолярианцы — жители хаотичной планеты «Три тела». Их цивилизация неоднократно уничтожалась их непредсказуемой системой, что заставило их искать новый, стабильный дом — Землю. Они в пути, но их флоту потребуется около 450 лет, чтобы прибыть.

Софонная блокада:
Чтобы помешать человечеству разработать технологию, способную противостоять их вторжению, трисоляранцы развертывают «софоны» — суперкомпьютеры размером с протон, которые разворачиваются в более высоких измерениях, действуют как вездесущие шпионы и тонко мешают фундаментальным физическим исследованиям на Земле, создавая иллюзию того, что наука терпит неудачу. Первая книга заканчивается тем, что человечество знает о надвигающемся вторжении, но оказывается под колёсами блокады софонов.


2. Темный лес (黑暗森林):
Ло Цзи изобретает космический MAD ​​– угрожая транслировать координаты Трисолярисаи принуждает к временному миру.

Эра Кризиса и Отвернувшиеся: С приближением флота вторжения Трисоляриан и софонами, делающими все человеческие коммуникации прозрачными для инопланетян, человечество вступает в «Эру Кризиса». Для разработки секретных стратегий Организация Объединенных Наций назначает четырех «Отвернувшихся» — людей, которым предоставлены огромные ресурсы и автономия для разработки планов, которые остаются исключительно в их собственных головах и непроницаемы для софонов.

Ло Цзи и космическая социология:
Среди Wallfacers изначально нерешительный и циничный астрофизик Ло ​​Цзи. В отличие от остальных, у него нет четкого военного или научного бэкграунда. Он медленно разрабатывает «Гипотезу темного леса» (основанную на идеях Е Вэньцзе): вселенная — это «темный лес», заполненный развитыми цивилизациями, каждая из которых действует как молчаливый, параноидальный охотник. Любая цивилизация, которая раскрывает свое местоположение, становится целью для упреждающего уничтожения, поскольку нет способа гарантировать, что намерения другой цивилизации будут добрыми, а быстрый технологический взрыв делает любое неизвестное потенциальной экзистенциальной угрозой.

Эпоха сдерживания:
Кажущиеся странными действия Ло Цзи в качестве Отвернувшегося приводят к его плану: он угрожает транслировать координаты родной системы Трисолярис на всю галактику, самоубийственный акт, который обречет и Трисолярис, и Землю (из-за близости Земли). Эта угроза, известная как «Сдерживание Темного Леса», заставляет трисолярианцев заключить непростой мир, поскольку они понимают, что Ло Цзи может осуществить взаимное уничтожение. Это открывает «Эру Сдерживания», хрупкий мир, поддерживаемый постоянной угрозой «Держателя меча» (Лу Цзи), инициирующего трансляцию.

Великое уничтожение флота:
Человечество процветает в эту эпоху, строя мощные космические флоты, веря, что они достигли паритета с трисоляранцами. Однако, когда первый трисоляранский зонд («Капля») наконец прибывает, он без усилий уничтожает всю космическую армаду Земли, раскрывая огромное технологическое превосходство трисоляранцев и разрушая человеческую гордыню.


3. Конец Смерти (死神永生):
сдерживание терпит неудачу, оружие более высокого измерения разрушает Солнечную систему, и главные герои в конечном итоге жертвуют собой, чтобы вселенная могла «подпрыгнуть» и начаться заново.

Новые вызовы и Меченосец:
Эра сдерживания продолжается, но Ло Цзи стареет, и должен быть выбран новый «Держатель меча». Бремя ложится на Чэн Синь, доброго и сострадательного инженера-аэрокосмонавта. Ее назначение — расчетливый шаг трисолярианцев, которые правильно предсказывают, что ее моральная природа не позволит ей активировать сдерживание в кризисной ситуации. Когда трисолярианцы проверяют сдерживание, нападая на вещательные станции Земли, Чэн Синь колеблется, позволяя им взять под контроль Землю.

Полет человечества и космические откровения:
Несколько человеческих звездолетов, избежавших первоначальной атаки Капель (включая тот, который вышел из-под контроля намного раньше), сумели передать координаты Трисоляран, что привело к уничтожению домашней системы Трисоляран инопланетным оружием более высокого измерения. Однако затем Земля также подвергается атаке «Темного леса».

Коллапс измерений и конец Вселенной:
Человечество сталкивается с растущими космическими угрозами, в том числе:

Двумерные атаки:
Главное оружие «Темного леса», «фотоид», разделяет Солнечную систему на два измерения. Это необратимый процесс, который убивает почти все человечество.

Путешествие со скоростью света:
Чэн Синь и еще несколько человек сбегают на корабле, способном развивать скорость света. Они сталкиваются с бывшим послом «только для мозга» Юнь Тяньмином, который посылает им загадочные сказки, содержащие важную информацию о физике высших измерений и природе вселенной.

Микровселенные и Большой скачок:
Повествование расширяется, чтобы охватить окончательную судьбу вселенной. Выясняется, что развитые цивилизации, чтобы пережить космические катастрофы, такие как пространственный коллапс, создают «мини-вселенные». Однако распространение этих мини-вселенных высасывает массу из основной вселенной, предотвращая ее «Большой отскок» (теоретический циклический коллапс и возрождение).

Окончательный выбор:
В конечном итоге Чэн Синь и несколько его спутников, после тысячелетий скитаний по космосу и наблюдения за бесчисленными космическими событиями и концом самой вселенной, сталкиваются с серьезным выбором: внести свою оставшуюся массу в возрождение основной вселенной, фактически прекратив свое существование, или остаться в своей изолированной мини-вселенной. Они выбирают вернуть свою массу, надеясь внести вклад в цикл всеобщего обновления.

Трилогия славится своим грандиозным масштабом, сложными научными концепциями и неуклонным исследованием места человечества в огромном, равнодушном и опасном космосе. Она представляет собой мрачное, но интеллектуально стимулирующее видение межзвездного выживания.

ЗЕМЛЯ — ИНОПЛАНЕТЯНАМ: МЫ СТАЛИ ПРИЗРАКАМИ!

Земля когда-то кричала о своем присутствии в космосе мощными радио- и телевизионными сигналами, а затем почти затихла, когда мы перешли на цифровое и кабельное вещание. Всего за несколько мимолетных десятилетий некогда процветающий «пузырь вещания» нашей планеты сжался до слабого шепота, изменив радиосигнатуру Земли. Это меняет наш взгляд на уравнение Дрейка и парадокс Ферми. Узнайте, почему это короткое окно вещания имеет значение. Пришло ли время человечеству перейти от пассивного прослушивания (SETI) к активному приветствию звезд с помощью мощных, преднамеренных маяков (METI)?

1. Ранняя история радио и предположения

Ранние радиопередачи были, как правило, слабыми. Поэтому они, вероятно, не проникали в ионосферу. Однако по мере развития технологий радиосигнал Земли рос. Он обозначал космическое присутствие нашей планеты.

В начале двадцатого века высказывались предположения, что инопланетяне пытаются связаться с людьми с помощью радиосигналов. В 1919 году сам Маркони поддержал эту гипотезу, заявив, что он получает странные передачи, напоминающие азбуку Морзе, возможно, из космоса.

RKO Radio Pictures Inc., Широко известный как RKO, была одной из первых компаний по производству и дистрибуции фильмов Золотого века Голливуда. RKO в конечном итоге расширила свою деятельность, включив в нее телевизионное вещание.

Звук, воспроизводимый в логотипе «A Radio Picture» 1929 года, представляет собой азбуку Морзе.

С самого начала на их логотипе была изображена передающая башня, передающая последовательность символов азбуки Морзе: VVV РАДИОФОТОГРАФИЯ VVVV. «VVV» на азбуке Морзе означает «внимание, входящее сообщение». «VVVV» может означать: Vi Veri Veniversum Vivus «Сила истины оживает»

2. Рост числа обнаруживаемых сигналов

К 1931 году в США телевещание осуществляли около 25 телестанций. И те, кто беспокоится о романе Карла Сагана «Контакт»: Германия начала телевещание в 1935 году. Любой инопланетянин, наблюдавший за выступлением Гитлера в 1936 году, возможно, был больше взволнован Долорес Дель Рио, Джинджер Роджерс, Фредом Астером и Кинг-Конгом. (На фото: команда по спецэффектам, работавшая над съемками «Радиокартины» в 1929 году.)

«Золотой век радио» и последующий рост аналогового телевещания в середине 20-го века ознаменовали первый существенный вклад в техносигнатуру Земли. Общая предполагаемая мощность радиосигналов, улетучивающихся в космос, достигла десятков-сотен мегаватт к 1970-м годам. Этот период характеризовался мощными всенаправленными аналоговыми сигналами. Это создало легко обнаруживаемый «радиопузырь» вокруг Земли.

Радиоэнергия от телевизионных сигналов, выходящих в космос, ссылка: A-Megawatt-Analysis-of-Anthropogenic-Emissions-into-Outer-Space-1900-2025.pdf (PDF-файл 1)

3. Земля как космическое зеркало

В программе поиска внеземного разума (SETI) радиоизлучение Земли служит «космическое зеркало», предлагая ощутимую ссылку на типы сигналов, которые может передавать далекая, технологически развитая цивилизация, — сигналы, которые мы, в свою очередь, гипотетически могли бы обнаружить.

4. Снижение уровня утечки информации

Телевизионные станции растут, но их утечка сигнала в космосе сокращается, поскольку они отказываются от эфирного вещания. Наша пиковая широкая утечка сигнала — ключ к уравнению Дрейка — начала падать с появлением сфокусированных, менее утечек технологий связи. Этот переход включает:

  • Спутниковая связь: Получив широкое распространение с 1970-х и 1980-х годов, спутниковые передачи, как правило, направлены по принципу «точка-точка», что снижает широкую утечку.
  • Кабельное телевидение и оптоволокно: Растущее использование кабельного телевидения (сокращение эфирного вещания) и позднее оптоволоконных кабелей для передачи большого объема данных. Интернет значительно сократил количество радиочастотной энергии, уходящей в космос. Этот сдвиг стал более выраженным с конца 20-го века по 21-й век.
  • Цифровые передачи: Аналоговые трансляции, которые когда-то было легче обнаружить, заменяются цифровыми сигналами. Эти цифровые сигналы часто более сжаты и менее склонны просачиваться в космос, способствуя тому, что Земля становится «радиотишкой» с точки зрения традиционной утечки вещания.

5. Краткая критика параметра «L» уравнения Дрейка

Уравнение Дрейка рассуждает об инопланетных цивилизациях. В оригинальной формулировке Дрейка люди часто интерпретируют «L» как общую продолжительность жизни технологической цивилизации.

Уравнение Дрейка, Изображение © https://sciencenotes.org, Энн Хелменстайн 

L – ЭТО НЕ просто продолжительность жизни цивилизаций! Вместо этого это промежуток времени, в течение которого цивилизация выпускает простые обнаруживаемые сигналы.

Широкая утечка радиоизлучения Земли продолжалась примерно с 1930-х по 1980–90-е годы.
Таким образом, наша планета передавала сигналы в стиле уравнения Дрейка всего лишь около 40–60 лет.
Затем мы перешли на цифровые, спутниковые, кабельные и интернет-коммуникации с расширенным спектром. Теперь в космос просачиваются только случайные радиолокационные сигналы и цифровые вспышки, которые быстро смешивались с космическим фоновым шумом (CMB).

Молодой Карл Саган объясняет уравнение Дрейка

Несмотря на то, Уравнение Дрейка была игровая практика в прошлом тысячелетии, по его собственным меркам человечество больше не будет существовать, потому что мы больше не выпускаем значительные утечки радиосигнала. Следовательно, уравнение Дрейка несколько устарело. Если земная цивилизация является типичной технологической цивилизацией, то можно ожидать, что другие цивилизации оставят похожий след «L» — около пятидесяти лет. Это почти не оставляет времени для любого астронома, чтобы обнаружить сигнал.

Вы когда-нибудь задумывались о Парадокс ферми и почему мы ничего не слышим о наших космических соседях в радиоспектре? Вот одно из возможных объяснений:

Теперь в космосе почти нет радиосигналов!

Но поскольку наш «L» был всего лишь в среднем 50 лет, это не значит, что мы вымерли! Просто мы модернизировали нашу систему коммуникации. Это объясняет, почему фокус SETI отходит от радиосигналов, в сторону биосигнатур и других техносигнатур, а не только радиоволн.

SETI отходит от радиосигналов

Таким образом, переменная «L» (долголетие) в уравнении Дрейка не является простой константой даже для одной цивилизации.

На самом деле, попытки обнаружить межзвездные внеземные цивилизации по радиосигналам являются бесполезным занятием: это как прокручивать помехи на старом телевизоре в надежде увидеть межгалактический эпизод Я люблю Люси который скачет по космосу уже миллиард лет. Ни одна развитая технологическая цивилизация не будет использовать радиоволны, движущиеся со скоростью всего лишь 300000 км/сек, для межзвездной связи. Это было бы похоже на отправку дымовых сигналов через океан. Единственные инопланетные радиоволны, которые мы когда-либо можем надеяться получить, это просочившиеся планетарные сигналы и, возможно, навигационные маяки.

Космические навигационные маяки?

6. Анализ текущего радиосигнала Земли

Последнее исследование радиосигнала Земли от Софии З. Шейх и др. 2025 AJ 169 118: Земля обнаруживает Землю: на каком расстоянии можно обнаружить созвездие техносигнатур Земли с помощью современных технологий?

Шейх рассчитал обнаруживаемость четырех типов радиоизлучения с Земли. Один из выводов состоял в том, что наблюдатель может обнаружить планетарный радар (сообщение Аресибо от 1975 года) с наибольшего расстояния. Этот график иллюстрирует это:

Для упрощения я перевел график из исследования Шейха. Метки выписаны, а «AU» переведены в световые годы и километры.

Шейх упускает из виду, что радиолокационное сообщение Аресибо было узконаправленным и его можно было обнаружить только по точно направленному узкому пути.

Послание Аресибо

"Сообщение Аресибо” от 1974 года длился всего 168 секунд. Фрэнк Дрейк, Карл Саган и другие организаторы трансляции дали понять, что сообщение не было задумано как настоящая попытка связаться с инопланетянами, Но символическая демонстрация технологических возможностей человека.

Телескоп Аресибо в декабре 2021 года. Фото: Wikimedia Commons

Любая серьезная попытка связи с внеземным разумом потребовала бы использования Аресибо для отправки непрерывных сигналов в космос, а не только в течение трех минут. https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_message

Телескоп Аресибо после крушения (декабрь 2021 г.). Фото: Wikimedia Commons.

Всего человечество отправило в космос с разных телескопов два десятка сообщений, предназначенных для внеземной аудитории.Общие совокупные усилия за всю историю по установлению контакта с внеземными цивилизациями составили всего лишь 62.7 часа передач. Даже не три дня. Это почти ничто в миллиардах лет истории вселенной или жизни на Земле.
Ref .: Основные передачи METI (PDF 2)

Послание Аресибо с его направленными 20 триллионами ватт (фактические 450 кВт) было отправлено в шаровое скопление M13, находящееся в 25,000 12 световых лет от нас. Но расчеты показывают, что сигнал проникает только на 000 XNUMX световых лет, прежде чем межзвездная среда (ISM) поглощает его. Жаль — какая это была умная демонстрация человеческого технологического мастерства.

7. Распределение типов трансмиссии и основных сигналов Земли

Направленная передача (МЕТИ) )– вы выбираете известную экзопланету или перспективную звезду, сводя к минимуму раскрытие своей цивилизации, нацеливаясь на иголки в стоге сена, среди 300-500 миллионов звезд. Это занимает вечность. Это текущая стратегия, основанная на Темный лес Гипотезы.
Всенаправленная передача (непреднамеренная METI) – «каждый в Галактике» может подслушивать; исторически утечка информации с Земли (телевидение, радио и ядерные взрывы) была непреднамеренной МЭТП.

  • Утечка мобильной связи (всенаправленная): В статье Шейха рассматривалась утечка из систем сотовой связи LTE. Исследователи оценивают впечатляющую пиковую мощность, утекающую в космос из вышек мобильной связи, примерно в 4 ГВт. Это меркнет, когда мы понимаем, что наблюдатель может обнаружить эти сигналы только на расстоянии до 4 световых лет.
  • Планетарный радар (узконаправленный): Многие радиотелескопы могут функционировать как радиолокационные системы, например, для измерения расстояний до планет Солнечной системы или далеких астероидов и оценки вероятности их столкновения с Землей. И в течение примерно 62.7 часов эти системы также использовались для отправки сообщений потенциальным внеземным цивилизациям.

В исследовании радиотехносигнатур Земли в статье Шейха были исключены следующие ключевые типы сигналов:

  • Телевизионные сигналы (всенаправленные): Ранний пузырь радио и телевидения на Земле был всенаправленный. Наблюдатель может обнаружить его в любом направлении. Внеземная аудитория теоретически могла бы обнаружить аналоговые телевизионные сигналы, которые начали вещание в 1930-х годах, на расстоянии до 111 световых лет, представляя собой исторический «радиопузырь» прошлых излучений нашей планеты. Радиовещатели передавали эти сигналы, которые работали в диапазонах VHF и UHF, с мегаваттной мощностью.
  • Радиосигналы (всенаправленные): Напротив, радиосигналы AM и FM не проникают в космос так же эффективно, как сигналы более высоких частот. Хотя они достаточно мощны для приема на Земле, их интенсивность быстро уменьшается с расстоянием, ограничивая их способность покидать непосредственную близость Земли в глубокий космос.
  • Радар (направленный): После Второй мировой войны наблюдался значительный и непрерывный рост радарных систем — военных, управления воздушным движением и метеорологических, — которые, несмотря на свою импульсную природу, обеспечивали стабильно высокую среднюю мощность благодаря своим высоким рабочим частотам и широкому развертыванию. К 2000-м годам выбросы радаров в космос оценивались в несколько сотен мегаватт. Радар — это не всенаправленный. Если бы у ETI были приборы, сопоставимые с Массив Квадратный Километр (СКА), они могли бы обнаружить наши радиолокационные передачи на расстоянии примерно до 300 световых лет.
  • Военный радар (направленный): Военные радарные системы являются одними из самых мощных сигналов, намеренно излучаемых с Земли. Хотя конкретные уровни мощности часто не публикуются, они, как правило, описываются как «значительные». Ключевой характеристикой военного радара является его направленность. Эти сигналы предназначены для высоко направленный, фокусируя свою энергию в узкие лучи для достижения точного обнаружения и отслеживания целей. Эта сфокусированная мощность позволяет им быть очень сильными в пределах своего луча, что делает их легко обнаруживаемыми, если внеземной наблюдатель точно выровнен с этим лучом.
  • Ядерные взрывы (всенаправленные): С 2,000 года человечество взорвало 1945 ядерных бомб. Русская Царь-бомба 1961 года был самым мощным, а его радиоизлучение было в десять миллиардов раз сильнее, чем сообщение Аресибо.

Посмотрите на график формула бюджета ссылок (PDF 3), мы вычисляем, что Электромагнитный импульс Царь-бомбы (PDF 4) могли быть (или будут) обнаружены с помощью передовой технологии радиотелескопов (SKA2) примерно до 36,000 XNUMX световых лет.

Заглядывая вперед, можно сказать, что возможности более развитой внеземной цивилизации может расширить этот диапазон примерно до 1.17 миллиона световых лет. Этого достаточно, чтобы охватить объем Млечного Пути, который, по оценкам, содержит 300–500 миллионов пригодных для жизни планет. Несколько карликовых галактик также находятся в этом объеме пространства. Термоядерный взрыв Царь-бомбы был самым сильным радиосигналом, который Земля когда-либо посылала в космос.

Ученые SETI утверждают, что короткая продолжительность ядерных электромагнитных импульсов делает их обнаружение маловероятным. Это могло бы быть правдой, если бы эти ЭМИ были единственными радиоимпульсами, исходящими с Земли. Но на самом деле Земля создавала волны в течение десятилетий, прежде чем закончился шквал ядерных испытаний. Расширяющийся пузырь телевидения и радио обеспечил это. И эти передачи передавались круглосуточно и без выходных.

8. Проблемы межзвездного обнаружения: ухудшение сигнала и космический шум

Как космос ослабляет радиосигналы: расстояние и межзвездная среда
Путешествие любого радиосигнала на расстояние в 10,000 1 световых лет подчиняется закону обратных квадратов, что приводит к резкому снижению интенсивности сигнала. Помимо простого ослабления, межзвездная среда (ISM) действует как сложный искажающий фильтр. Газ ISM между звездами может со временем распространять широкополосный сигнал. Крошечные изменения электронной плотности рассеивают волны. Это рассеяние не только растягивает сигнал во времени и пространстве, но и производит быстрые, непредсказуемые мерцания интенсивности. Эти мерцания могут сделать сообщение не поддающимся расшифровке. Такие искажения значительно усиливаются на более низких частотах. Вот почему астрономы отдают предпочтение «микроволновому окну» 10–XNUMX ГГц — лучшему диапазону для отправки сигналов через межзвездное пространство.

Космическая вуаль: различение сигналов от шума
Космос не безмолвен — он полон радиопереговоров. От громких трансляций нашего Солнца до далеких черных дыр, испускающих струи частиц, вселенная изобилует естественным «шумом», который может легко замаскировать любой преднамеренный сигнал, который мы посылаем или надеемся обнаружить. Любой земной сигнал необходимо отличать от подавляющего естественного радиофона космоса. Этот фон включает в себя такие всепроникающие источники, как космический микроволновый фон (CMB), который устанавливает фундаментальный уровень шума, и галактический фоновый шум от синхротронного излучения. И являются ли пульсары естественными явлениями, имитирующими определенные характеристики разумных сигналов, или это разумные сигналы, неправильно понятые человечеством из-за незнания инженерных возможностей цивилизации типа Кардашева III и IV? Эти вопросы представляют собой значительную проблему для распознавания.

9. Заключение: реальность межзвездного подслушивания

Гипотетическая технология, необходимая для внеземного подслушивания
Для того, чтобы внеземная цивилизация обнаружила радиотехносигнатуру Земли с расстояния 10,000 XNUMX световых лет, ей потребуется радиоастрономической технологии, значительно превосходящие нынешние человеческие возможности.

Скорее всего, это потребует сбора данных с площадей, на порядки превышающих возможности наших самых мощных телескопов (потенциально эквивалентных десяткам тысяч тарелок размером с Аресибо), в сочетании с чрезвычайно низкими температурами системы (достигаемыми за счет криогенного охлаждения), широкими полосами пропускания и очень длительным временем интеграции для достижения необходимого соотношения сигнал/шум.


Реальные шансы: почему радиопередачи Земли в основном представляют собой шепот по всей Галактике
В заключение, хотя теоретическая возможность обнаружения самых мощных направленных радиоизлучений Земли простирается до галактических расстояний, практические проблемы затухания сигнала, межзвездных искажений и подавляющего космического шума означают, что подавляющее большинство радиосигнала Земли остается локализованным. Успешное обнаружение интеллектуального сигнала Земли с расстояния 10,000 XNUMX световых лет будет означать исключительный уровень технологического прогресса со стороны наблюдающей внеземной цивилизации, намного превосходящий нынешние возможности человечества. Это подчеркивает глубокую сложность межзвездной коммуникации и обеспечивает критически важную перспективу для продолжающегося поиска человечеством внеземного разума.


Устали ждать звонка от инопланетян?
Пришло время сделать первый шаг.

Радиотехнический почерк нашей цивилизации предлагает суровое откровение: пассивное ожидание, пока тебя обнаружат, — обреченная стратегия физикой коммуникации и траекторией развития технологий. Наша собственная история служит космическим зеркалом, отражая вероятное молчание других развитых обществ. Перспективы быть обнаруженными случайно чрезвычайно малы; наши самые мощные, преднамеренные сообщения были всего лишь мгновенными криками, направленными с лазерной точностью на невероятно маленькие цели. В то же время, наш лучший шанс на случайное обнаружение — всенаправленный «радиопузырь»…быстро исчезает поскольку мы становимся более эффективными и, следовательно, «радио тишина».

Космическое Зеркало

Если мы примем эту мимолетную, шепчущую технологическую фазу как типичную, мы должны будем сделать вывод, что ждать утекающих сигналов другой цивилизации так же бесполезно, как и им ждать наших. Великая тишина, возможно, не является отсутствием жизни, а представляет собой вселенную цивилизаций, которые, как и мы, переросли шумное и неэффективное вещание.

Это осознание требует изменения стратегии. Чтобы иметь хоть какой-то шанс быть обнаруженным или обнаружить других, мы должны принять активную METI (обмен сообщениями с внеземным разумом). Мы не можем надеяться найти иголку в космическом стоге сена случайно; мы должны прислушиваться к магнитам. Понимая, что нам нужно построить мощный, устойчивый и целенаправленный маяк, чтобы объявить о нашем присутствии, космическое зеркало показывает нам именно то, что мы должны искать. Поэтому принятие на себя обязательств по активной, преднамеренной передаче — это не просто акт знакомства; это наиболее логичный шаг к уточнение нашего собственного поиска, превращая наше понимание собственных ограничений в тот самый инструмент, который необходим для того, чтобы наконец обнаружить родственный сигнал в пустоте.


В этой статье представлены новые независимые исследования исторического радиоизлучения Земли в космосе, общей продолжительности и интенсивности современных МЭТП передачи и — для сравнения — возможность обнаружения термоядерных взрывов внеземными цивилизациями.

Эрих Габич-Траут

Ссылки, использованные в тексте:

  1. PDF: Эволюция радиоизлучения Земли: мегаваттный анализ антропогенных излучений в космическом пространстве (1900-2025)
  2. PDF: Основные передачи METI
  3. PDF: TSAR Bomba Ядерный ЭМИ, обнаруживаемый внеземной цивилизацией
  4. PDF: Сравнение мощности радиосигнала «Царь-бомба» (1961 г.) и сигнала SETI Аресибо (1974 г.)
  5. Статья: Земля обнаруживает Землю: на каком расстоянии можно обнаружить созвездие техносигнатур Земли с помощью современных технологий?

Сигнал WOW!, часть 2: Математика предполагает происхождение из неизвестного источника, движущегося к Земле

Иллюстрация (не настоящее фото)

Только факты:
PDF: Расчеты доплеровского синего смещения для сигнала WOW! (1977): скачать здесь | Обсуждение статьи: Academia.edu

преамбула

В 2022 году я опубликовал Сигнал «ВАУ!», часть 1: не создан людьми?.
Долгое время (3 года) я задавался вопросом, почему я оставил возможность написать «Часть 2» вместо того, чтобы просто написать «Конец».

Теперь стало ясно, что Часть 2 необходима, поскольку она включает в себя важную деталь, которая отсутствовала раньше: УРАВНЕНИЯ!

Кто угодно может написать что угодно, но без математических уравнений это просто проза. Итак, здесь, сейчас, для проверки любым человеком, приведены шаги, необходимые для проверки движения сигнала Wow! по направлению к Земле со скоростью 10.526 км/с в 1977 году.

Это действительно представляет собой существенный сдвиг парадигмы. Ранее сигнал Wow! был просто наиболее правдоподобным и единственным кандидатом на радиопередачу нечеловеческого внеземного происхождения в космосе. Теперь показано, что этот сигнал двигался и направлялся к Земле.

Что бы это ни значило (We Are Not Alone?), примечательно, что расчеты Доплера по этому сигналу никогда ранее не публиковались. Неужели власти считали, что это вызовет панику?

Введение

Сигнал Wow! был самым сильным и единственным серьезным кандидатом на радиосвязь ETi на протяжении почти полувека. Новые расчеты подтверждают, что сигнал Wow! мог исходить от движущегося источника, направляющегося к Земле, что повышает его значимость в поисках внеземная жизнь.

В тексте описывается сигнал Wow!, мощная радиопередача, обнаруженная телескопом Big Ear 15 августа 1977 года на частоте 1420.4556 МГц, что соответствует длине волны 21.105373 см. Ожидаемая частота сигнала на основе водорода составляет 1420405751.768 Гц, что соответствует длине волны 21.106114054160 см. Расчеты доплеровского сдвига дают скорость приблизительно 10,526 37,893 м/с (18 20 км/ч), что позволяет предположить, что сигнал исходит от объекта, приближающегося к Земле. Здесь показаны шаги для расчета скорости доплеровского сдвига. Для контекста, средняя скорость астероидов составляет около 30–1 км/с, в то время как кометы, которые сталкиваются с Землей, обычно движутся со скоростью около 2 км/с. Для сравнения, созданные человеком космические аппараты «Вояджер-15» и «Вояджер-17» в настоящее время движутся со скоростью от XNUMX до XNUMX км/с.

Сравнение скорости
Источник сигнала WOW!, по-видимому, приблизился к Земле со скоростью 37,893 XNUMX км/ч. Скорость входа Скорость полета капсулы «Аполлон» в атмосферу Земли составила 39,705 XNUMX км/ч..

Изображение NASA: пример вход в атмосферу, на котором изображен аэродинамический корпус марсохода Mars Exploration Rover (MER).

Для лучшего понимания я добавил иллюстрацию входа марсохода Mars Exploration Rover в атмосферу Марса. NASA выбрало эту форму из-за ее аэродинамических свойств. Возможно, что Вот Это Да! сигнал возникло из-за НЛО, готового войти в атмосферу Земли, как и любая другая интерпретация.

В заключение, сигнал Wow!, по-видимому, исходит от неизвестного типа источника, который приближался к Земле со скоростью 10.5 км/с, как показывают наблюдения и эти расчеты. Неизвестно, связано ли это с приближением источника к Земле или относительным движением галактики к Земле. Оба сценария возможны.

Исследования сигнала Wow! до настоящего времени не учитывали и не упоминали доплеровское смещение сигнала в синюю область спектра.

Расчеты доплеровского сдвига для сигнала Wow! (1977), страница 1
Расчеты доплеровского сдвига для сигнала Wow! (1977), страница 2

Ссылки:

1: Расчеты доплеровского сдвига для сигнала Wow! (1977)
https://www.academia.edu/126982728/The_Wow_Signal_Doppler_Shift_Equations

2: «Дразнящий сигнал WOW!» Джона Крауса, 1977, Архив Национальной радиоастрономической обсерватории, https://www.nrao.edu/archives/files/original/2ec6ba346ab16e10a10d09462507beda.pdf

3. Не создано людьми? Часть 2 / Сигнал «Ух ты!»: доказательства указывают на происхождение от неизвестного объекта, движущегося к Земле
https://www.academia.edu/126983022/Not_Made_By_Humans_Part_2_The_Wow_Signal_Evidence_Suggests_Origin_from_Unknown_Object_Moving_Towards_Earth

4. Оригинальная публикация:
Не создано людьми? | Часть 1, 5 февраля 2022 г., Контакты проекта
https://contactproject.org/?p=779

5. Поиск межзвездных коммуникаций
Джузеппе Коккони и Филип Моррисон
https://web.archive.org/web/20110403061008/http://www.coseti.org/morris_0.htm

6. Приблизительное определение источника сигнала WOW!
Альберто Кабальеро
https://arxiv.org/pdf/2011.06090

7. Сигнал «Ух ты!», Википедия
https://simple.wikipedia.org/wiki/Wow!_signal

8. «Баллада о сигнале «Ух ты!»», Пол Х. Шуч, Лига SETI
http://drseti.org/audio/wow.mp3


PDF: Расчеты доплеровского синего смещения для сигнала WOW! (1977):
скачать здесь

Парадокс Сагана, Глава 3: Скептицизм и египетский мистицизм

UFO Smackdown: «Покажите мне доказательства», — говорит суперзвезда науки

Карл Саган, «Мир, полный демонов» (1995), гл. 11 (Изящное искусство обнаружения чепухи)

Вместо того чтобы рассматривать исследования НЛО как строгое научное расследование возможных внеземных явлений, Саган отверг их обоснованность на том основании, что им не хватает «экстраординарных» доказательств существования НЛО, требуемых научным методом, и что они в значительной степени основаны на ненадежных свидетельствах очевидцев, что демонстрирует его скептицизм в отношении НЛО.


Радиорулетка: замедленный поиск марсианских друзей по переписке в SETI

Вместо этого, утверждал он, наиболее перспективным путем обнаружения инопланетной жизни является поиск Внеземной разум (SETI) через радиоастрономию – этот момент он драматизировал в своем романе «Контакт» 1985 года. Конечно, у SETI есть свои фундаментальные ограничения: из-за скорость, с которой радио При передаче сигналов любой межзвездный обмен сообщениями может потенциально столкнуться с длительными задержками, составляющими годы, десятилетия или столетия.

Межзвездная двусторонняя связь легко требует столетий, исключая спонтанные чаты. Несмотря на это ограничение, поиски SETI продолжаются в надежде найти конкретные доказательства НЛО.

Съемки «Контакта» начались в сентябре 1996 года. Сам Саган должен был появиться в эпизодической роли, но он скончался через 2 месяца после начала съемок. Саган работал над этим проектом с 1979 года.


ПЕРВЫЙ «ПАРАДОКС»: Разум встречается с мистицизмом

Ур-Уатчти, крылатый солнечный диск, когда-то должен был украшать каждый храм как защиту от зла.

На протяжении всей своей карьеры Саган ненавидел небрежное мышление. Он высмеял теории Эриха фон Дэникена о древних астронавтах — о том, что инопланетяне приложили руку к возведению пирамид — как не более чем фантастические домыслы, не имеющие достоверных доказательств существования НЛО.

И все же в 1981 году он приобрел Гробницу Сфинкса — штаб-квартиру старейшего тайного общества почета Корнелльского университета, спроектированную в пугающе аутентичном египетском стиле.

Символ тайного общества «Гробница головы Сфинкса», Корнелльский университет

Что могло бы соблазнить Карла Сагана — само воплощение рациональной, основанной на доказательствах науки — поселиться в здании, смоделированном по образцу египетской гробницы? Гранитные стены, покрытые иероглифами, ложная погребальная камера — это был скорее дом-храм, чем городской дом, место, заряженное силой тысячелетий.

Близкие к нему люди почувствовали перемены. Его дочь Саша позже вспоминала, что почти сразу после переезда здоровье отца начало ухудшаться. Ученый, исследовавший самые дальние уголки космоса, оказался в окружении гораздо более интимной тайны: внезапного упадка сил, который завершился его смертью в день зимнего солнцестояния 1996 года.

Что заставило такого ученого, как Карл Саган переехать в сооружение, напоминающее египетскую гробницу? Древняя мистика гробницы имела более глубокое влияние даже на самый острый ум его поколения? Первый парадокс был высечен в камне, но его загадка сохраняется.