|
Неужели мы упускаем из виду инопланетные маяки
|
|
|
|
Поиск внеземного разума до сих пор в основном сводился к сосредоточению внимания на одном конкретном типе сигналов — и этот сигнал обычно основывался на наших собственных передовых технологиях. Но что, если это неправильный подход к поиску признаков инопланетного разума? Что, если цивилизация, экономно использующая ресурсы, решила, что слишком сложно посылать фемтосекундные лазеры в высокоэнергетических импульсах по всей Вселенной? Новая статья, доступная в виде препринта на arXiv, от исследователей Даниэля Апаи, Чиа-Лунг Лина и Кевина Вагнера предполагает, что именно это и может происходить, и что нам следует начать искать межзвездные маяки с длительными импульсами.
|
|
|
|
Межзвездная связь, подобная той, которую использует развитая цивилизация между различными звездными колониями, сильно зависит как от ресурсов, так и от времени. В статье авторы рассматривают это, делая простое предположение: инопланетная цивилизация, пытающаяся отправлять межзвездные сообщения, хочет минимизировать свои затраты. Честно говоря, в сообществе SETI ведутся споры по этому поводу, некоторые утверждают, что «стоимость» — это относительный термин, основанный на нашем собственном понимании мира, и может быть совершенно чуждым понятием для инопланетной цивилизации.
|
|
|
|
Однако ключевой особенностью является то, что сигнал должен быть «обнаружимым» и, следовательно, должен быть почти непрерывным, что делает его самым большим фактором стоимости поддержания межзвездной коммуникационной сети. В настоящее время мы способны создавать лазеры, работающие всего лишь фемтосекунду и способные на короткие периоды затмевать звезду. Но такие высокоразвитые системы невероятно сложны и, следовательно, чрезвычайно дороги. Авторы утверждают, что инопланетяне не стали бы использовать подобные капризные системы для своих межзвездных коммуникационных усилий.
|
|
|
|
|
|
|
Вместо этого они полагались бы на надежные, массово производимые лазеры, испускающие более длинные импульсы. Как правило, они предполагают импульсы в диапазоне от микросекунд до миллисекунд, просто чтобы поддерживать разумную скорость передачи данных на расстоянии световых лет. Однако у такого типа технологий передачи есть серьёзное препятствие — помехи от местной звезды.
|
|
|
|
Выделить преднамеренный медленно пульсирующий маяк на фоне звезды, вокруг которой он вращается, практически невозможно. Поэтому, как предполагают авторы, цивилизация, вероятно, разместила бы такой маяк на какой-нибудь межзвёздной орбите — или, по крайней мере, очень далеко на окраине самой Солнечной системы. Таким образом, ему не пришлось бы конкурировать со светом, исходящим от самой звезды.
|
|
|
|
Крайне важно отметить, что наши современные астрономические исследования фактически не обнаруживают именно такой тип лазерной ретрансляции. Традиционный оптический поиск внеземного разума (SETI) фокусируется на отдельных звёздах и ищет наносекундные вспышки света. Любой маяк, находящийся далеко от родительской звезды или передающий сигнал с меньшей частотой, был бы полностью пропущен нашими современными исследованиями SETI — за одним исключением. Проект Pulsed All-sky Near-infrared Optical SETI (PANOSETI) был разработан для мониторинга больших участков неба на предмет оптических переходных сигналов с периодом от наносекунд до секунд. Однако авторы утверждают, что разрешение PANOSETI слишком низкое для обнаружения искомых ими «космических маяков».
|
|
|
|
Для решения этой проблемы авторы предлагают проект «Космические маяки». В нём будут использоваться три ключевые технологии для анализа нашего звёздного окружения на предмет наличия подобных маяков. Стандартные графические процессоры (GPU) смогут справиться с огромным объёмом обработки изображений, необходимой для захвата микросекундных импульсов, хотя получить доступ к этим чипсетам с ограниченными поставками может оказаться непросто. qCMOS-детекторы могут помочь улучшить контрастность и разрешение крупномасштабных обзоров неба. И наконец, дифракционно-рефракционные линзы, выпускаемые серийно, могут значительно улучшить качество изображения на огромном поле зрения.
|
|
|
|
Объединив все эти технологии, авторы подсчитали, что простой 1-метровый телескоп смог бы обнаружить лазер мощностью 100 МВт с импульсом длительностью 10 микросекунд в пределах 20 парсеков (около 65 световых лет). Это может показаться абсурдно большим лазером, но в реальности это находится на нижнем пределе того, что можно было бы ожидать от преднамеренного звездного маяка. А этот 20-парсековый пузырь содержит около 3000 звезд, что позволяет провести очень детальное исследование ближайшего к нам звездного района с помощью SETI.
|
|
|
|
Если такой космический маяк мерцает в темноте, это исследование стало бы нашим лучшим шансом увидеть его. Но пока что он только что был предложен и не имеет четкого пути к финансированию или реализации. Однако, учитывая относительно невысокую стоимость, есть вероятность, что такой проект будет подхвачен филантропом, особенно заинтересованным в SETI. Возможно, в системе обсерватории Шмидта найдется место еще для одного телескопа.
|
|
|
|
Источник
|