著名天文学家肖斯塔克打赌,人类将在2035年前发现外星人存在的证据。
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北京时间,11月1日,据国外媒体报道,著名天文学家塞思·肖斯塔克打赌,人类将在2035年之前发现外星人存在的证据。虽然他的许多同行不同意这个观点。毕竟,半个多世纪以来,科学家们一直在寻找或者外星智能生活(SETI任务),但他们从未取得任何成就。
作为一名科学家,肖斯塔克天生乐观,但他也强调,他的判断不是基于幻想和一厢情愿的想法,而是基于SETI任务的逻辑。SETI的努力和技术水平,我们正处在一个关键的转折点,并将很快打开通往新世界的大门。
目前的SETI实验大多采用大尺寸的无线电天线,希望能够捕捉来自其他智能生命的无线电信号。这一方法在1997年朱迪·福斯特的《超时空接触》中也有所体现。与其他原始的地外电影不同,对寻找外星人的描述也是如此。《跨空间接触》中的雌性生活是准确的。但是这部电影加强了我们对寻求地位生活的固有印象:科学家们应该在宇宙数据中寻找非凡的规律(例如,在《跨空间接触》中发现的一系列素数),以便找到外星人。但是事实是十分虚构的。科学家们只搜寻窄带信号。窄带是指将大部分发射功率集中在非常窄的射频带上,从而提高发射信号检测的可能性。这与激光笔相似:尽管功率只有几英里。Li-WATW,因为能量集中在一个非常窄的频带中,所以它非常亮。
现代SETI接收机可以同时分析数以千万计甚至数亿的信道。每个信道的带宽仅为1Hz,这仅是电视信号的五分之一。因此,它不能携带信号或信息,但科学家的想法是首先识别外星人的存在,然后建造更大的设备,并进行进一步挖掘。
SETI任务通常以两种方式确定天线的目标。一种是宽范围扫描天空,另一种是到附近的恒星系统。你可能认为第一种方法更合适,因为散射网更大。但事实上,大部分搜索都只是盯着一个目标。留置权存在于行星或卫星上,最好花宝贵的时间寻找附近的星系。
目前外星情报搜寻的目标之一是红矮星。为此,科学家们利用美国加利福尼亚州42个天线阵列的艾伦望远镜阵列,来探测可能有可居住行星的20000颗小恒星。这些小恒星数量众多,平均数很大。年龄,大多在数十亿年左右,几乎等于地球上的生命从微生物进化到高科技人类的时间。天文学家估计,石质行星可能存在于红矮星可居住区的大约一半(可居住区是指中温带)。围绕恒星和液态水的运动。
SETI研究所并不是唯一一个寻找外星生命的机构。由俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳赞助,加州大学伯克利分校的地外文明搜索小组也租用了西弗吉尼亚州的绿岸望远镜和公园无线电望远镜。澳大利亚悉尼州的耳鼻喉,BreakthroughListening.Delimit.The计划的10年搜索计划也瞄准全明星系统。
虽然这些计划与几十年来的计划大致相同,但与先前的计划相去甚远。随着数字处理技术的快速发展,科学家可以同时检索多个无线电波段。以艾伦望远镜阵列为例。它可以同时检查多个恒星系统。目前,三颗恒星可以同时分析,但是借助于一台更强大的计算机,数量可以增加到100颗以上。在未来20年内,外星文明搜索实验将完成一项调查。一百万个星系,是我们迄今为止所搜寻的星系的数百倍。一些著名的天文学家估计,银河系中可能有一万个或几百万个向外发送信号的外星团体。如果是这样,在我们搜寻到一百万个恒星系统之后,我们就可以很有可能找到外星人。所以如果搜寻外星文明的前提是正确的,我们应该能够在10年内接收外星人的信号。
南极冰立方中微子探测器一直试图探测中微子。一些天文学家认为中微子可能是外星人的通信媒介。
此外,科学家们的研究方向也日益多样化。20年来,一些研究人员一直使用传统的光学望远镜来寻找来自恒星的非常短的闪光。他们相信外星人更可能与脉冲光而不是无线电信号通信,这与人类使用光纤连接互联网的事实是一致的。理论上,每秒脉冲传输的比特数可以达到无线电的10万倍。这些光学SETI实验在搜索能力上相对有限。目前,一次只能观测到一个恒星系统,但是像无线电研究一样,随着新技术的诞生,光学方法将能够探测到更广阔的天空,并且速度将大大提高。
物理学家也提出了一些新的通讯模式,如中微子和引力波。一些研究者认为这些可能性值得考虑,但是目前对这些可能性的分析价值不大。产生并极难探测。本质上,不管产生多少中微子或引力波,恒星坍塌或黑洞合并都是必须的。向地球发送一个简单的单词你好将消耗巨大的能量,即使一个文明有能力使用整个银河系的资源,很难做到这一点。
威斯康星大学在南极地区有一个叫做冰立方的大型中微子探测器。它只能探测超高能粒子,而且制造它们的成本是最昂贵的。尽管它的尺寸是1立方公里,这个仪器已经运行了很多年,只探测到一个哈。许多这样的粒子。至于引力波,激光干涉引力波天文台只在黑洞的末尾附近合并时才探测到非常短的信号。很难想象外星人会愿意付出如此大的努力来合并黑洞只是为了发送这个信号。第二信号。
但是,还有一种完全不同的方法尚未被仔细研究:寻找由先进的外星社会建造的工程项目。天文学家指出,外星上层建筑,如DysonBall,可以解释TabiStar(也称为K.IC8462852)这种可能性值得考虑,但尚未找到支持证据。
另一些人认为,数百万年或数十亿年前,外星生命可能认为地球会进化成智能物种,在未来会发现它们,在太阳系中留下一些时间胶囊。m(即地球、月球和太阳之间的平衡点)可能是寻找外星工程的最佳地点,甚至月球本身也可能是外星工程的产物。
还有一个假设是我们应该从星际火箭中寻找高能废物。最快的火箭自然会使用最有效的燃料,即物质和反物质的组合。这种毁灭性的燃烧不仅推动航天器接近光速,but还会产生废物的伽马射线,我们可以探测到。因为火箭运行得很快,所以我们可以很容易地把它与其他的伽马射线源区分开。
寻找外星工程最有吸引力的一点是这种方法对时间不严格。相比之下,为了寻找外星信号,必须在最合适的时间激活探测器。如果外星人在恐龙统治或数百万年期间接触地球。后来,不管是发射无线电、激光脉冲还是中微子风暴,都是徒劳的。寻找外星工程不是问题。但是这种方法也有其局限性:太阳系之外的任何东西都必须足够大才能被发现。如果它只是外星飞船,比如企业的编号,很难找到它。
探索外星文明不同于传统的科学问题,它不能伪造假说。我们可能永远无法证明外星人是否存在。但是每一次技术创新的发明都会增强我们的搜索能力。欧洲文明诞生了大约2500年,但是美洲还没有在地图上标出。美索不达米亚文明存在了很长一段时间,但它对海洋的另一边一无所知。但是在航行之后,这一切都发生了巨大的变化,我们的世界变得不同。租金。
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