识别外星技术的特征可能是寻找地外智能生命的关键

识别外星技术的特征可能是寻找地外智能生命的关键用无线电和激光说"你好现代科学对地外智慧的搜索始于1959年,当时天文学家朱塞佩-科科尼和菲利普-莫里森表明,来自地球的无线电传输可以被星际距离的无线电望远镜探测到。同年,弗兰克-德雷克启动了第一次SETI搜索,即"奥兹玛计划",他将一台大型射电望远镜对准附近两颗类似太阳的恒星,以观察是否能探测到来自它们的无线电信号。在1960年发明了激光之后,天文学家们表明,也可以探测到来自遥远星球的可见光。一个激光器--就像这里看到的那个--或无线电波束有意指向地球,将是地外生命的一个强烈信号。资料来源:G.Hüdepohl/ESO这些探测来自另一个文明的无线电或激光信号的最初的基础性尝试,都是在寻找集中的、强大的信号,这些信号可能是故意发送到太阳系的,并且是为了被发现。鉴于20世纪60年代的技术限制,天文学家没有认真考虑寻找广播信号--像地球上的电视和无线电广播会泄漏到太空。但是一束无线电信号,在其所有的能量都集中在地球上的情况下,可以从更远的地方探测到,您可以想象一下激光和一个微弱的灯泡之间的区别。寻找有意发射的无线电和激光信号仍然是当今最流行的SETI策略之一。然而,这种方法假设地外文明想要与其他技术先进的生命沟通。人类很少向太空发送有针对性的信号,一些学者认为,智能物种可能有目的地避免广播出他们的位置。这种寻找可能没有人发送的信号的做法被称为SETI悖论。这个艺术家的印象图显示了平方公里阵列,这是一个目前正在澳大利亚和非洲建造的望远镜阵列,其灵敏度足以探测到来自遥远星球的相当于无线电广播的信号。来源:SPDO/TDP/DRAO/SwinburneAstronomyProductions泄漏的无线电波尽管人类并没有有意识地向宇宙传输很多的信号,但今天人们使用的许多技术产生了大量的无线电传输,并泄漏到太空中。如果这些信号来自附近的恒星,那么其中一些信号是可以被探测到的。世界范围内的电视塔网络不断地向许多方向发射信号,这些信号泄漏到太空中,并能积累成可探测的,尽管相对微弱的无线电信号。有关目前地球上手机信号塔发射的无线电频率是否可以用今天的望远镜探测到的研究正在进行,但是即将到来的平方公里阵列射电望远镜将能够探测到更微弱的无线电信号,其灵敏度是目前射电望远镜阵列的50倍。不过,并不是所有的人为信号都是如此不聚焦的。天文学家和空间机构使用无线电波束与太阳系中的卫星和航天器进行通信。一些研究人员还利用无线电波做雷达来研究小行星。在这两种情况下,无线电信号都比较集中,指向太空。任何地外文明如果碰巧在这些光束的视线范围内,都有可能探测到这些清晰的人造信号。戴森球是一个理论上的巨型基础设施,它将围绕一颗恒星,收集其光线作为能源使用。资料来源:KevinGill/Flickr寻找巨型建筑除了找到真正的外星飞船之外,无线电波是科幻电影和书籍中最常见的技术特征。但它们并不是唯一可能存在的信号。1960年,天文学家弗里曼-戴森(FreemanDyson)提出理论,由于恒星是迄今为止任何行星系统中最强大的能量来源,一个技术先进的文明可能会收集相当一部分恒星的光作为能源,而这基本上就是一个巨大的太阳能电池板。许多天文学家称这些为巨型建筑,并且有一些方法可以探测到它们。在使用捕获的光线中的能量后,先进社会的技术会将一些能量作为热量重新释放出来。天文学家已经表明,这种热量可以作为来自恒星系统的额外红外辐射被探测到。找到巨型基础设施的另一个可能的方法是测量它对一颗恒星的调光效果。具体来说,围绕恒星运行的大型人造卫星会周期性地阻挡一些恒星的光线。这将表现为随着时间的推移,恒星表面亮度的下降。天文学家可以检测到这种效应,就像今天发现遥远的行星一样。高级文明可能会产生大量的污染,其形式包括化学品、光和热,这些都可以在遥远的太空中被探测到。资料来源:NASA/JayFreidlander先进文明会有各种形式的污染天文学家想到的另一个技术特征是污染。化学污染物--如地球上的二氧化氮和氯氟烃几乎都是由人类工业生产的。用詹姆斯-韦伯太空望远镜用来搜索遥远星球的生物迹象的同样方法,有可能在系外行星的大气层中检测到这些分子。如果天文学家发现一颗行星的大气层中充满了只能由技术生产的化学物质,这可能是一个生命的迹象。最后,来自城市和工业的人造光或热也可以用大型光学和红外望远镜探测到,就像大量的卫星在行星上运行一样。但是一个文明需要产生比地球多得多的热量、光和卫星,才能用人类目前拥有的技术在浩瀚的太空中被探测到。哪种信号是最好的?没有任何一个天文学家发现过被证实的技术信号,所以很难说什么会是检测到外星文明的第一个迹象。虽然许多天文学家对什么可能成为一个好的信号想了很多,但最终,没有人知道外星技术可能是什么样子的,宇宙中又有什么信号。一些天文学家支持一种普遍的SETI方法,即在太空中寻找任何目前科学知识无法自然解释的东西。有些人,像我们一样,继续寻找有意和无意的技术信号。底线是,有许多途径可以探测到遥远的生命。由于没有人知道哪种方法有可能首先成功,所以仍有许多令人兴奋的工作要做。作者:MacyHuston-宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学博士生JasonWright-宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学教授本文首发于TheConversation...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337041.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337041.htm

相关推荐

封面图片

这颗地狱般的星球可能是寻找外星生命的关键

这颗地狱般的星球可能是寻找外星生命的关键这颗行星是一个被称为YZCetib的小型岩石世界,围绕着一颗小恒星运行,大约两个地球日完成一轮公转。这种速度意味着这颗行星离它的恒星太近了,使得它的表面炙热无比。尽管表面温度极高,但科学家说它可能是更容易找到我们宇宙中外星生命的关键。这是因为科学家们相信,YZCetib可能拥有自己的磁场--类似于地球的磁场,保护我们免受太阳辐射,一篇关于这些发现的论文发表在《自然-天文学》上。有磁场的岩石行星可能比没有磁场的行星更有可能支持外星生命。不幸的是,证明YZCetib周围磁场的存在,比通过望远镜盯着它看要来得复杂一些。但是根据该行星及其恒星产生的无线电信号,科学家们说,YZCetib很可能受到磁场的保护。天文学家最近通过使用詹姆斯-韦伯测量系外行星的温度,改进了我们寻找宜居行星的方法。虽然这并不会使这颗行星比现在更适合居住--YZCetib的表面温度高达400华氏度,但它可以使科学家更容易找到能够支持外星生命的行星,从而使我们在庞大的宇宙中更容易找到外星生命。当然,他们需要克服一些障碍,其中最主要的是,在其恒星宜居带内的行星还没有近到足以产生科学家在这里发现的那种无线电信号。这意味着我们不能用同样的过程来寻找有磁场的类似行星。但是它给我们提供了更多的信息,并有助于巩固一些科学家可能已经倾向的经验。而且,如果YZCetib被证明有磁场,这可能意味着类似的岩石世界也有磁场。反过来,这可能使科学家更容易找到外星生命的证据。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1353783.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1353783.htm

封面图片

SETI的技术特征搜索:在银河系中心寻找地外信号的探索开始了

SETI的技术特征搜索:在银河系中心寻找地外信号的探索开始了康奈尔大学的AkshaySuresh正在领导"周期性光谱信号的突破性聆听调查"(BLIPSS),该项目专注于检测来自银河系核心的重复性信号,作为外星生命的潜在证据。通过关注密集的星团和使用一个狭窄的频率范围,BLIPSS旨在检测可能是外星技术证据的信号。Suresh和他的合著者在最近发表在《天文学杂志》上的一篇论文中详细介绍了该项目迄今为止的成果:"4-8GHz银河系中心搜索周期性技术特征"。BLIPSS是康奈尔大学、SETI研究所和BreakthroughListen之间的一项合作。通过将他们的注意力集中在银河系的中心区域,那里有密集的恒星和可能适合居住的系外行星,BLIPSS团队扩大了捕捉到外星技术的有力证据的几率。如果一个外星文明想要与整个银河系的其他文明进行交流,那么银河系的核心地带就有可能成为一个信号灯的战略地点。Suresh说:"BLIPSS展示了软件作为SETI科学倍增器的尖端潜力。"SETI研究所的天文学家VishalGajjar博士是Suresh项目的顾问之一。Gajjar说:"到目前为止,无线电SETI主要致力于搜索连续信号。我们的研究揭示了一列脉冲作为星际通信手段跨越遥远距离的显著能源效率。值得注意的是,这项研究标志着有史以来第一次对这些信号进行深入搜索的全面努力。"该研究小组首先在已知的脉冲星上测试了他们的算法,成功地检测到了预期的周期性发射。随后,他们将注意力转向西弗吉尼亚州绿岸望远镜(GBT)上的"突破聆听"仪器捕捉到的银河系中心的扫描数据集。与脉冲星不同的是,脉冲星在广泛的无线电频率范围内发射信号,而BLIPSS将其搜索范围缩小到较窄的频率范围内的重复信号--覆盖范围不到平均调频电台宽度的十分之一。GBT的突破性聆听项目科学家、SETI研究所的兼职高级天文学家史蒂夫-克罗夫特博士强调了这种方法的意义,因为它将狭窄的带宽与周期性模式结合起来,这可能标志着智能文明的蓄意技术活动。Suresh的技术提出了一种新的方法来筛选这个比喻性的干草堆,使研究小组能够确定先进的地外生命形式的诱人的证据。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365653.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365653.htm

封面图片

天文学家可能已经发现了宇宙中最大的磁场

天文学家可能已经发现了宇宙中最大的磁场根据一项新的研究,科学家可能最终发现了我们所发现的最大磁场的证据。天文学家所指的这种宇宙网被认为是由星系之间的物质和丝线组成的。这些所谓的空隙实际上根本就不是空隙。相反,它们充满了星系间的物质,其中大部分是电离的。磁场在我们的宇宙中随处可见因为网是电离的,所以它也应该充满了磁场,形成一个大的、交织在一起的,不同于我们以前所见的任何东西。不过,正如在上面指出的,证明这种场的存在一直很棘手,因为我们无法直接探测到它。相反,我们必须通过它们对周围粒子的影响来观察这些场。因此,我们需要依靠对这些场所产生的无线电信号进行测绘。但是探测一个像网一样的大磁场也不容易。构成宇宙之网的丝状物是如此的分散,以至于它们发出的无线电信号不是很强。很多时候甚至被其他无线电噪音所淹没。为了解决这个问题,科学家们开始研究偏振的无线电光。通过聚焦于这些信号,他们能够看到特定方向的无线电信号。科学家们在最新的研究中所依赖的正是这些信号。其结果是首次探测到我们在宇宙中发现的最大磁场。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348167.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348167.htm

封面图片

天文学家开发了一种能识别隐藏在原行星盘中的小行星的新技术

天文学家开发了一种能识别隐藏在原行星盘中的小行星的新技术根据天文学家和天体物理学家的说法,行星诞生于原行星盘--围绕年轻新生恒星的灰尘和气体环。尽管在整个宇宙中已经探测到了数百个这样的星盘,但事实证明在这些环境中观察实际的行星诞生和形成是一件非常困难的事情。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1317471.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1317471.htm

封面图片

有关磁星的新发现令天文学家困惑不已 也是对物理学的挑战

有关磁星的新发现令天文学家困惑不已也是对物理学的挑战美国海军研究实验室的甚大阵列(VLA)低波段电离层和瞬变实验(VLITE)望远镜在协助天文学家确认一种新的恒星现象的发现方面发挥了重要作用,这种现象挑战了目前科学界对中子星物理学的理解。该天体被认为是超长周期磁星,这是一种罕见的恒星类型,具有极强的磁场,能够产生强大的能量爆发,这一发现于7月19日发表在《自然》杂志上。"按照目前的理解,这个天体不应该发射无线电波,然而我们却在数十年间探测到了无线电波,我们不知道这是为什么。这是一个令人兴奋的谜"。-NRL研究天文学家兼VLITE项目科学家TracyClarke博士NRL的VLITE于2014年与美国国家射电天文台(NRAO)合作开发。VLITE在VLA上作为独立仪器运行,用于电离层和天体物理学研究。VLITE的18根天线每年收集超过6000小时的数据,并在NRL存档。VLITE最初用于持续监测地球电离层,以研究可能影响电离层的干扰,如地磁风暴、地震事件和重力波。通过这种持续监测,它可以作为一种工具来探测瞬态突波,即来自宇宙源的无线电波爆发,如果不进行持续观测,这些突波是难以捉摸的。了解这些现象可以帮助天文学家更好地了解宇宙。2022年9月,由澳大利亚科廷大学和国际射电天文研究中心(ICRAR)领导的一个国际天文学家小组利用默奇森宽视场阵列(MWA)发现了这个恒星天体(命名为GPMJ1839-10)。这一发现掀起了全世界了解GPMJ1839-10的热潮。NRL天文学家迅速重新处理了存储的VLITE数据,确定了该恒星天体先前隐藏的发射。有了VLITE的结果,天文学家们翻阅档案,追溯到三十多年前,即1988年。动画描述了这一发现、该天体的行为以及它可能的样子。图片来源:ICRARNRL研究天文学家SimonaGiacintucci博士说:"这个神秘的天体已经在数据中隐藏了几十年--我们只是不知道我们必须寻找它,直到MWA发现了它。GPMJ1839-10每22分钟就会发出一个5分钟的射电波长发射脉冲,它这样做已经至少有33年了。"NRL研究天文学家兼VLITE项目科学家特雷西-克拉克博士说:"这样的发现令人兴奋,因为它们凸显了我们对这些被称为磁星的极端恒星的物理学理解的差距。根据目前的理解,这个天体不应该发射无线电波,但我们却在数十年间探测到了无线电波,而且我们还不清楚原因何在。这是一个令人兴奋的谜。"天文学家认为,GPMJ1839-10是一种罕见的中子星,具有极其强大的磁场。克拉克说:"天文学是一种奇怪的职业,我们无法到天体中去研究它们。我们感兴趣的是,到底有多少这样的天体,它们位于哪里。这是未来研究的方向。"VLITE已经超额完成了最初的任务,实现了发现类似天体的希望。NRL天文学家将继续搜索用VLITE生成的数据集,以引导未来的发现,并通过其中包含的迷人天体更好地了解宇宙。NRL的仪器和尖端研究为海军和国防部的任务提供了支持,同时继续为全球科学做出贡献。有关这一发现的更多信息,请参阅《天文学家发现神秘恒星天体,每22分钟发射一次无线电波》(AstronomersFindMysteriousStellarObjectEmittingRadioWavesEvery22Minutes)。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373831.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373831.htm

封面图片

天文学家认为外星技术可能藏在海底

天文学家认为外星技术可能藏在海底据BGR报道,一些天文学家似乎认为外星技术可能已经出现在地球上了。八年前,一颗天文学家认为大约有两英尺长的流星撞上了地球。这颗流星爆炸成微小的陨石,然后落入南太平洋。现在,一位名叫AviLoeb的天文学家似乎认为,这颗陨石可能是外星技术。自从这颗流星坠入地球大气层以来,它一直是许多天文学家关注的话题。正如NPR报道的那样,许多人认为这个天体来自星际空间。这将使它成为第一个撞击地球的同等大小的星际天体。由于其可能的来源,Loeb认为该陨石可能是外星科技,现在沉积在地球上。这是一个有趣的说法,也是许多其他天文学家并不完全同意的说法。毕竟,这不是第一次有陨石撞击地球的大气层。它也不是最后一次,因为流星雨每年都会将流星和陨石带入地球的大气层。此外,只是总体上缺乏数据来表明其他的天体可能是来自于外星。CNEOS2014-01-08是该流星的官方名称。它在2014年首次被探测到,这要归功于为监测我们的天空而建造的卫星。2019年,由学习天体物理学的本科生领导的一项研究表明,该天体来自星际空间。从那以后,各种理论只增不减,包括外星科技现在在地球上等待发现的理论的诞生。Loeb说,当流星撞上低层大气并爆炸时,它的运动速度大约为每秒40公里。这很可能意味着它没有被束缚在我们的太阳上,这也是它来自太阳系之外的信念首次萌发的地方。然后,在4月,美国太空司令部的一份备.忘录似乎证实了这一理论。随着它来自星际空间的理论似乎得到证实,这只给了更多理论的发展空间。而现在,Loeb正在发起一个探险队,从南太平洋的海底捞起这颗流星的碎片。这次探险将花费大约150万美元,Loeb希望它能证明地球上存在外星技术。但是,其他人对这次探险是否会导致对这一假设的任何确认持怀疑态度。相反,他们认为,流星的存在可以用更多的自然解释来说明。事实上,他们中的一些人甚至不确定它来自我们的太阳系之外。不过,无论如何,Loeb的探险将提供一些答案,至少关于流星是由什么构成的。虽然人们对它能否证明地球上存在外星技术持怀疑态度,但必须等待并看到最终结果才能确定。这次考察和NASA的UFO研究小组可能会提供一些耐人寻味的数据,供科学家进一步挖掘。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1311543.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1311543.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人