SETI-ի հետազոտողները հայտնաբերել են աստղային խոչընդոտներ, որոնք կանխում են այլմոլորակայինների հետ շփումը

espaço

espaço - ismail 80/shutterstock.com

Աստղագետներն ու հետազոտողները, որոնք կապված են Busca by Inteligência Extraterrestre ծրագրի հետ՝ SETI, ներկայացրել են նոր գիտական ​​հեռանկար երևույթի համար, որը հայտնի է որպես Grande Silêncio: Տերմինը նկարագրում է կոնկրետ արդյունքների բացակայությունը վեց տասնամյակ շարունակ տիեզերքի մշտական ​​մոնիտորինգից հետո՝ ռադիոկայանների կողմից արձակված ռադիոազդանշանների որոնման մեջ: Estudos ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ էկզոմոլորակներ ընդունող աստղերի ակտիվությունը կարող է այսօր լինել հեռահար միջաստղային հաղորդակցության հիմնական տեխնիկական խոչընդոտը:

Vishal Gajjar աստղագետի գլխավորած թիմը մանրամասն բացահայտումներ է հրապարակել The Astrophysical Journal ամսագրում այս փոխանցումների վրա տիեզերական եղանակի անմիջական ազդեցության մասին: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ քամիները և աստղային բռնկումները էլեկտրամագնիսական ազդանշանների լուրջ աղավաղումներ են առաջացնում նույնիսկ մինչև մեր արեգակնային համակարգի վակուումը հատելը: Esse ֆիզիկական գործընթացը սկզբնական սուր ռադիոալիքները վերածում է ցրված աղմուկի, որն անճանաչելի է այսօրվա չափազանց զգայուն երկրային սարքավորումների համար:

Պլազմային միջամտությունը և տիեզերական մառախուղը

Տիեզերական միջավայրը կազմված է խիտ պլազմայից, որը գործում է տիեզերքում ուղարկված էլեկտրամագնիսական ալիքների էներգիան ցրելու համար: Partículas աստղերի արտանետվող լիցքերը հանդես են գալիս որպես ռադիոհաճախականությունների մի տեսակ մառախուղ՝ խոչընդոտելով տեղեկատվության գծային հետագիծը:

  • Տիեզերական ճանապարհորդության ընթացքում մեկ հաճախականությամբ ազդանշանները տարածվում են մի քանի ալիքներով:
  • Terra հեռախոսահամարով ստացված ազդանշանի ուժգնությունը զգալիորեն ցածր է, քան սկզբնական փոխանցումը:
  • Դիֆուզիոն էֆեկտը թուլացնում է միջաստղային ռադիոալիքների կառուցվածքային ամբողջականությունը։
  • Մագնիսական դաշտերը գործում են որպես անկանոն պրիզմաներ, որոնք մասնատում են մուտքային տվյալները:

Երբ ազդանշանն անցնում է այս իոնացված ամպերի միջով, այն ենթարկվում է դեգրադացիայի, ինչը կանխամտածված բովանդակությունը դարձնում է անտարբեր ֆոնային տիեզերական աղմուկից: Para Արեգակնային համակարգում հաղորդակցությունները, ինչպես օրինակ՝ Marte-ի զոնդերի հետ շփումը, տեխնիկները կարող են իրական ժամանակում վերահսկել և ուղղել աղավաղումները: Այնուամենայնիվ, լուսային տարիներով չափված հեռավորությունների վրա կուտակված աղավաղումը թույլ չի տալիս ներկայիս տեխնոլոգիան բացահայտել արհեստական ​​ինտելեկտի ստորագրությունը:

Աստղային դինամիկան ազդում է գլոբալ հաղորդակցությունների վրա

Sol-ն արտանետում է լիցքավորված մասնիկների՝ արևային քամիների մշտական ​​հոսքեր, որոնք մշտապես փոխում են տիեզերական միջավայրը մոլորակների մոտ: Արեգակնային ավելի մեծ ակտիվության ժամանակաշրջաններում տեղի են ունենում պլազմայի մեծ կլաստերների արտաքսում և ռենտգենյան ճառագայթների պայթուցիկ արտազատումներ, որոնք ազդում են ուղեծրի վրա:

Այս ծայրահեղ պայմաններն արդեն հայտնի են, որ խաթարում են GPS համակարգերը և կարճ ալիքային հաղորդակցությունը հենց Երկրի մթնոլորտում: Բարդությունն ավելի է մեծանում, երբ գիտնականները փորձում են ֆիքսել ազդանշաններ, որոնք տրիլիոնավոր կիլոմետրեր են անցել աստղային միջավայրերի դեմ, որոնք շատ ավելի թշնամական են, քան մերը:

գալակտիկա, տիեզերք – Triff/Shutterstock.com

Սիմուլացիաներ հեռավոր էկզոմոլորակային համակարգերում

Հետազոտողները առաջադեմ համակարգչային մոդելներ են օգտագործել՝ վերլուծելու համար, թե ինչպես են Sol-ից տարբեր աստղերը կազդեն իրենց մոլորակներից ստացվող փոխանցումների վրա: Հետազոտության կենտրոնացումը հիմնված էր այն նախադրյալի վրա, որ խելացի քաղաքակրթությունը կփորձի ուժը կենտրոնացնել հատուկ ալիքներում՝ հեշտացնելու այլ մարդկանց կողմից հայտնաբերումը:

Արդյունքները ցույց են տվել, որ ծագող աստղի աստղային քամու միջով անցնելիս ալիքի մասերը քաոսային կերպով կծկվում և ընդլայնվում են։ Essa հարկադիր ընդլայնումը ցրում է էներգիան, ինչը հանգեցնում է Terra կամ ցածր ուղեծրում տեղակայված ռադիոաստղադիտակների վատ ընդունման:

Trappist-1 համակարգի և ընդունման օրինակը

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել է TRAPPIST-1 համակարգը որպես գործնական օրինակ, թե ինչպես է պլազմայի ֆիզիկան կանխում արեգակնային համակարգերի միջև ուղիղ հաղորդակցությունը: Terra-ից այդ համակարգի մոլորակներից մեկին ուղարկված ազդանշանն այնքան կաղավաղվի արեգակնային կլիմայի պատճառով, որ այն աննկատ կմնա որևէ տեխնոլոգիայի կողմից:

Եզրակացությունն ամրացնում է, որ ընթացիկ որոնումը կարող է կենտրոնանալ ալիքի ձևերի վրա, որոնք պարզապես չեն դիմանում պլազմայի միջով ճանապարհորդությանը: Տվյալները ցույց են տալիս, որ տիեզերքը լուռ չէ, այլ պաշտպանված է ֆիզիկական խոչընդոտներով, որոնք պահանջում են զտիչ նոր գործիքներ:

Սեթի որոնումների վերահաշվառման ռազմավարություններ

Գիտական ​​հանրությունն այժմ քննարկում է որոնման ալգորիթմների վերահաշվարկի հրատապ անհրաժեշտությունը՝ ցրված և մասնատված ազդանշանները բացահայտելու համար: Tradicionalmente, հետազոտողները փնտրում են նեղ հաճախականության գոտիներ՝ համարելով, որ դրանք արտաերկրային արհեստական ​​տեխնոլոգիայի ակնհայտ նշանն են:

Նոր ապացույցներով փորձագետները առաջարկում են, որ նպատակային որոնումները պետք է հաշվի առնեն շրջակա միջավայրի կողմից արդեն իսկ դեգրադացված ալիքների հայտնաբերումը: Essa պարադիգմի փոփոխությունը պահանջում է հսկայական ներդրումներ տվյալների մշակման մեջ՝ ճանապարհին տրիլիոնավոր փոփոխված հաճախականությունների համակցությունները զտելու համար:

Նոր հայտնաբերման համար անհրաժեշտ գործողություններ

Արտաքին հետախուզության նույնականացումը առաջ մղելու համար ուսումնասիրությունն առաջարկում է մի շարք տեխնիկական ճշգրտումներ և տիեզերական գործակալությունների միջև միջազգային համագործակցություն: Առաջնահերթությունը սենսորների հարմարեցումն է իոնացված միջաստղային միջավայրի ֆիզիկական իրականությանը, որը շրջապատում է գալակտիկաները:

  • Զգայունության ճշգրտում տարբեր մայրցամաքներում տեղակայված խոշոր ռադիոաստղադիտակներում:
  • Ծրագրային ապահովման մշակում, որն ունակ է վերականգնել պլազմային միջամտության միջոցով մասնատված ազդանշանները:
  • Monitoramento da atividade estelar durante todas as janelas de observação astronômica programadas.
  • Padronização de dados sobre a interferência do plasma galáctico entre pesquisadores de diferentes países.

Gajjar-ի հայտնաբերումը փոխում է նախկին որոնումների ձախողման մասին պատկերացումները՝ ենթադրելով, որ ազդանշանները կարող են հայտնվել անճանաչելի ձևով: Science now understands that the challenge of distance and signal fragility require a much more technical and resilient approach.

Հեռավորության և բնական դեգրադացիայի մարտահրավերները

Աստղագիտական ​​հեռավորությունները պարտադրում են բնական դեգրադացիա, որը, գումարվելով ընդունող աստղերի միջամտությանը, ստեղծում է ծայրահեղ տեխնիկական բարդության սցենար: A signal traveling through space encounters zones of plasma that act as almost insurmountable barriers to the integrity of the information sent.

Հետազոտությունը մատնանշում է, որ Terra ընդհանուր էներգիայի սպառմանը համարժեք հզորությամբ արձակված ազդանշանները այստեղ կժամանեն շշուկի ուժգնությամբ: The physics of dispersion demonstrates that the frequency chosen for transmission is the crucial factor for the data’s survival in a vacuum.

Բարձր հաճախականություններ և նոր տեխնոլոգիաներ

Ավելի բարձր հաճախականությունները կարող են ավելի քիչ ազդեցություն ունենալ տիեզերական եղանակի պատճառով, սակայն պահանջում են ընդունման տեխնոլոգիաներ, որոնք դեռ բարելավվում են: Աստղագետները պնդում են, որ այլ համակարգերի եղանակը հասկանալը նույնքան կարևոր է, որքան ալեհավաքները երկնքում ճիշտ ուղղությամբ ուղղելը:

Ընդունման տեխնոլոգիան պետք է զարգանա այս բարձր հաճախականությունները գրավելու համար՝ առանց աղմուկը տեղեկատվությունից տարբերելու համար անհրաժեշտ զգայունությունը կորցնելու համար: Հետախուզության որոնումն այժմ ուղղակիորեն կախված է ռադիոտեխնիկայի և արևային աստղաֆիզիկայի առաջընթացից՝ համատեղ նախագծերում:

Տիեզերական մոնիտորինգի մոդելների վերաիմաստավորում

The research serves as a warning to scientists not to rule out regions of space based solely on negative readings of clear signals. Ներկայիս տեսական մոդելը ենթադրում է, որ այլմոլորակային հետախուզությունը կարող է բախվել նույն բնական ֆիզիկական սահմանափակումների հետ, որոնց բախվում է մարդկությունն այսօր:

Cooperation between astrophysicists who study space weather and SETI researchers has become essential to the success of future missions. Տվյալները ցույց են տալիս, որ «Մեծ Silêncio»-ը կարող է լինել մարդկային ընկալման ձախողում՝ գալակտիկական պլազմայի հսկայականության և խառնաշփոթության պայմաններում:

Բնության կողմից պարտադրված փոխադարձ լռության ցիկլը

Se civilizações alienígenas enfrentam os mesmos desafios técnicos, elas também podem estar recebendo nossos sinais de forma totalmente incompreensível. Isso cria um ciclo de silêncio mútuo, onde ambas as partes tentam se comunicar, mas são impedidas pelas leis da física estelar.

A busca continua com a consciência de que os faróis na neblina cósmica exigem olhos muito mais atentos e filtros sem precedentes. A decodificação do universo agora passa pela compreensão de que a mensagem pode estar oculta dentro do próprio ruído estelar que nos cerca.