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SETI संस्थान के अध्ययन से पता चलता है कि 75% तारे अलौकिक रेडियो संकेतों को विकृत करते हैं

Instituto SETI
Foto: Instituto SETI - Michael Vi/ Shutterstock.com

SETI संस्थान से जुड़े खगोलविदों ने एक भौतिक बाधा की पहचान की है जो अलौकिक बुद्धि की खोज के लिए पारंपरिक रणनीतियों से समझौता करती है। विस्तृत जांच से संकेत मिलता है कि दूर स्थित तारा प्रणालियों के आसपास का अंतरिक्ष मौसम अल्ट्रानैरो-बैंड रेडियो संकेतों में भारी बदलाव करता है। यह हस्तक्षेप बहुत पहले होता है जब काल्पनिक प्रसारण अपने मेजबान ग्रह प्रणालियों को पृथ्वी के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष के माध्यम से तरंगों की यात्रा का तरीका बदल जाता है।

विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विरूपण सीधे तौर पर तारकीय हवाओं और तीव्र कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन द्वारा उत्पन्न अशांत प्लाज्मा के कारण होता है। ये खगोलीय घटनाएँ एक प्राकृतिक और निरंतर गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमारे अपने सिस्टम पर आने वाले सौर तूफानों के समान ही संचालित होती हैं। हाल के अध्ययन ने इस प्रकीर्णन प्रभाव को परिमाणित करके आज स्थलीय रेडियो दूरबीनों के संचालन के तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए नई अवलोकन विधियों की आवश्यकता है।

ग्रेस सी. ब्राउन के सहयोग से खगोलशास्त्री विशाल गज्जर के नेतृत्व में, वैज्ञानिक कार्य अपने निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए पिछले अंतरिक्ष अभियानों के व्यापक डेटाबेस का उपयोग करता है। विश्लेषण साबित करता है कि कृत्रिम प्रसारण, जो मूल रूप से अपने स्रोत को तेज और केंद्रित चोटियों के रूप में छोड़ते थे, अंतरतारकीय माध्यम की अशांति के कारण विभिन्न आवृत्तियों में फैल जाते हैं। यह खोज वैज्ञानिक समुदाय को अपने ब्रह्मांडीय श्रवण उपकरणों को पुन: जांचने के लिए मजबूर करती है।

अंतरग्रहीय जांच के ऐतिहासिक रिकॉर्ड नए खगोलभौतिकी मॉडल को मान्य करते हैं

अंतरिक्ष मौसम में हस्तक्षेप के पैमाने को समझने के लिए, वैज्ञानिकों की टीम ने 1964 और 1976 के बीच लॉन्च किए गए अग्रणी अंतरिक्ष अभियानों द्वारा प्रसारित रेडियो रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई। विश्लेषण किए गए डेटासेट में मेरिनर 4, पायनियर 6, हेलिओस 1, हेलिओस 2 और वाइकिंग जांच द्वारा एकत्र की गई महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। इस प्राचीन जानकारी की पुनर्प्राप्ति से सुदूर तारा प्रणालियों में पाई जाने वाली स्थितियों के साथ सीधा समानांतर स्थापित करना संभव हो गया।

यह ऐतिहासिक उपकरण हमारे सौर मंडल के अंतरग्रहीय माध्यम से गुजरने पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के व्यवहार का प्रत्यक्ष माप प्रदान करता है। डेटा से पता चला कि सिग्नल का वर्णक्रमीय विस्तार लगातार होता रहता है और तीव्र सौर तूफानों की अवधि के दौरान काफी खराब हो जाता है। इस खोज ने अंतरिक्ष के निर्वात में रेडियो तरंगों के क्षरण के बारे में सैद्धांतिक संदेह की पुष्टि की।

सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन हेलिओस श्रृंखला जांच से आए, जो सूर्य के बेहद करीब की कक्षाओं में संचालित होते थे और वास्तविक समय में प्लाज्मा विविधताएं दर्ज करते थे। जानकारी ने उत्सर्जक तारे की निकटता और रेडियो तरंग से होने वाली विकृति की डिग्री के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित किया। गर्मी और विकिरण के स्रोत के जितना करीब होगा, मूल सिग्नल की अखंडता का नुकसान उतना ही अधिक होगा।

हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े के इन प्रत्यक्ष, अनुभवजन्य मापों के आधार पर, शोधकर्ता जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन बनाने में सक्षम थे। ये मॉडल अन्य तारा प्रणालियों और विभिन्न रेडियो फ़्रीक्वेंसी बैंड में प्रसारण के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं। गणितीय मॉडलिंग यह समझने का मुख्य उपकरण बन गया है कि विदेशी संदेश हमारे डिटेक्टरों तक कैसे पहुंचेंगे।

लाल बौने संदेशों को कैप्चर करने में बाधा का प्रतिनिधित्व करते हैं

एम-प्रकार के तारे, जो वैज्ञानिक समुदाय में लाल बौने के रूप में लोकप्रिय हैं, आकाशगंगा में संपूर्ण तारकीय आबादी का लगभग 75% बनाते हैं। इन खगोलीय पिंडों की विशेषता यह है कि वे हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे हैं, लेकिन विरोधाभासी रूप से वे बहुत अधिक हिंसक और अप्रत्याशित चुंबकीय और तारकीय गतिविधि प्रदर्शित करते हैं। आकाशगंगा में इन तारों की प्रबलता बुद्धिमान जीवन की खोज में सिग्नल विरूपण की समस्या को अपवाद नहीं बल्कि एक नियम बनाती है।

यह निरंतर अस्थिरता ब्रह्मांडीय वातावरण बनाती है जहां रेडियो सिग्नल का व्यापक प्रभाव अक्सर अधिक स्पष्ट होता है, जिससे स्वच्छ तरंगों का प्रसार मुश्किल हो जाता है। यद्यपि ट्रांसमिशन के समय के साथ मेल खाने वाले कोरोनल मास इजेक्शन की सांख्यिकीय संभावना 3% से कम है, जब ऐसी घटना होती है, तो सामान्य परिस्थितियों की तुलना में सिग्नल विरूपण एक हजार गुना से अधिक बढ़ सकता है। यह घटना संभावित रूप से स्पष्ट संदेशों को गांगेय पृष्ठभूमि से अप्रभेद्य शोर में बदल देती है।

उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरती है

निरंतर हस्तक्षेप के परिदृश्य को देखते हुए, अध्ययन ने सिफारिश की कि खगोलविद उच्च रेडियो आवृत्तियों की निगरानी को प्राथमिकता देना शुरू करें। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के इन ऊपरी बैंडों में, तारकीय प्लाज्मा और सौर हवाओं का विनाशकारी प्रभाव काफी कम होता है, जिससे तरंग की अखंडता को संरक्षित किया जा सकता है। परिचालन फोकस में बदलाव का उद्देश्य तारकीय भौतिकी द्वारा लगाए गए प्राकृतिक अवरोध को दूर करना है।

इन नए दिशानिर्देशों को अपनाने से खोजों को सिग्नल के वास्तविक आकार पर अधिक सटीक रूप से विचार करने की अनुमति मिलती है जो वास्तव में इंटरस्टेलर वैक्यूम के माध्यम से यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर रेडियो दूरबीनों तक पहुंचता है। शोधकर्ता बताते हैं कि इन विशिष्ट बैंडों पर फोकस को समायोजित करने से अवलोकन समय अनुकूलित होता है और बेकार डेटा की कैप्चरिंग में काफी कमी आती है। उपकरण को सही ढंग से निर्देशित करने से आवृत्ति बैंड में संसाधनों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है जहां पता लगाना लगभग असंभव है।

खगोलविदों की टीम द्वारा की गई गणना से संकेत मिलता है कि 100 मेगाहर्ट्ज़ रेंज में उत्सर्जित सिग्नल विशिष्ट और शांत मानी जाने वाली ब्रह्मांडीय स्थितियों में भी 100 हर्ट्ज़ तक के विस्तार से गुजर सकते हैं। अनुमानों से यह भी संकेत मिलता है कि, 60% से अधिक अनुरूपित ग्रह प्रणालियों में, कम आवृत्तियों के उपयोग के परिणामस्वरूप और भी गंभीर विकृतियाँ होती हैं, जो संचार को बहुत ख़राब करती हैं। तरंग प्रसार के पीछे का गणित उच्च संचरण चैनलों पर जाने की आवश्यकता की पुष्टि करता है।

डिटेक्शन एल्गोरिदम को तत्काल तकनीकी अपडेट की आवश्यकता होती है

SETI संस्थान द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक एल्गोरिदम को विशेष रूप से अत्यंत संकीर्ण आवृत्ति चोटियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दशकों से प्रोग्राम किया गया है, इस आधार पर कि प्राकृतिक खगोलभौतिकी प्रक्रियाओं द्वारा ऐसे पैटर्न का उत्पादन करना लगभग असंभव है। हालाँकि, नया गणितीय मॉडल साबित करता है कि जानबूझकर कृत्रिम संकेत, भले ही एक उन्नत सभ्यता द्वारा अत्यधिक सटीकता के साथ उत्पन्न किए गए हों, अपने मूल सिस्टम के हेलियोस्फियर से बचने की कोशिश करते समय अनिवार्य रूप से इस नैरोबैंड विशेषता को खो देते हैं। यह खोज सॉफ़्टवेयर में कॉन्फ़िगर किए गए मापदंडों की संपूर्ण समीक्षा को बाध्य करती है जो वर्तमान में विसंगतियों के लिए आकाश को स्कैन करती है, जिसके लिए श्रवण प्रणालियों की गहन रीप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है।

ब्रह्मांड की प्रकृति द्वारा लगाए गए इस अवरोध को दूर करने के लिए, वैज्ञानिक वर्तमान स्कैनिंग सॉफ़्टवेयर के पता लगाने के मानदंडों का विस्तार करने का सुझाव देते हैं। केंद्रीय विचार सिस्टम को थोड़ा व्यापक और अधिक फैले हुए संकेतों पर विचार करने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जो पिछले कॉन्फ़िगरेशन में पृष्ठभूमि शोर के रूप में स्वचालित रूप से खारिज कर दिए गए थे। शोध से पता चलता है कि लगभग 70% स्टार सिस्टम ट्रांसमिशन को थोड़ा चौड़ा करते हैं, जबकि शेष 30% गंभीर विकृतियों का कारण बनते हैं जो मौजूदा तरीकों का उपयोग करके पता लगाना असंभव बनाते हैं, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान की निरंतरता के लिए प्रसंस्करण फिल्टर का अनुकूलन एक जरूरी उपाय बन जाता है।

प्राकृतिक घटनाओं का अनुकूलन रेडियो खगोल विज्ञान के भविष्य को परिभाषित करता है

शोधकर्ताओं द्वारा किया गया कार्य तकनीकी हस्ताक्षरों की खोज को परिष्कृत करने, सैद्धांतिक अपेक्षाओं को तारकीय वातावरण की भौतिक और अशांत वास्तविकता के साथ संरेखित करने में निर्णायक रूप से योगदान देता है। यह समझ कि तारों के बीच का खाली स्थान एक निष्क्रिय निर्वात नहीं है, बल्कि प्लाज्मा और विकिरण से भरा एक गतिशील माध्यम है, वैज्ञानिक समुदाय को अंतरतारकीय संचार की नींव पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। अगली पीढ़ी के रेडियो दूरबीनों को झूठी नकारात्मकताओं से बचने के लिए इन अंतरिक्ष मौसम चर को अपने डेटा प्रोसेसिंग फिल्टर में शामिल करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, शोधकर्ता भविष्य के अवलोकनों में गणितीय मॉडल की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने के लिए और भी अधिक मात्रा में डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह आशा की जाती है कि, कैप्चरिंग उपकरणों के निरंतर सुधार और आकाश को स्कैन करने के लिए डिज़ाइन किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम के अद्यतन के साथ, इन विस्तारित संकेतों को प्राकृतिक ब्रह्मांडीय शोर से अलग करना संभव होगा। यह पद्धतिगत अनुकूलन यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम का प्रतिनिधित्व करता है कि, यदि कोई वैध संचरण पृथ्वी की कक्षा को पार करता है, तो मानवता के पास इसकी सही पहचान और डिकोडिंग के लिए उपयुक्त उपकरण हैं, जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान की अंतरिक्ष अन्वेषण और समझ की सीमाओं का विस्तार करते हैं।

सिमुलेशन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के व्यवहार का विवरण देते हैं

अध्ययन द्वारा उत्पन्न विस्तृत सिमुलेशन यह समझने के लिए एक नया मानचित्र प्रदान करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें खगोलीय दूरी पर कैसे घटती हैं। इन मॉडलों को लागू करके, दुनिया भर की वेधशालाएँ सटीक विशिष्ट हस्ताक्षरों की तलाश के लिए अपने उपकरणों को पुन: कैलिब्रेट कर सकती हैं जो एक विकृत सिग्नल तीव्र तारकीय हवाओं से गुजरने के बाद छोड़ेगा, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष निगरानी अभियानों में सफल पता लगाने की संभावना अधिकतम हो जाएगी।

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