Существующие лазерные технологии достаточно сильны, чтобы привлечь инопланетян на расстоянии 20 000 световых лет
- В технико-экономическом обосновании предлагается использовать земные лазеры и телескопы в качестве маяка для привлечения внимания инопланетян.
- Необходимо направить лазер мощностью 1-2 мегаватта через 30-45-метровый телескоп в космос.
- Тот же лазер может быть отправлен с коротким сообщением, закодированным с помощью кода касания 5 × 5 или кода Морзе.
Можем ли мы использовать существующие телескопы и лазерные технологии, чтобы сигнализировать о находящемся поблизости внеземном разуме (если таковой имеется)? Сможем ли мы создать достаточно сильный лазерный луч и направить его на близлежащие экзопланеты? Как быстро данные могут быть отправлены после установления контакта?
На эти вопросы отвечают два исследователя, Джеймс Кларк и Керри Кахой, в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal. По их словам, лазерные технологии на Земле могут использоваться в качестве маяка для привлечения внимания инопланетян с расстояния до 20 000 световых лет.
Для этого нужно сфокусировать мощный лазер (от 1 до 2 мегаватт) через большой телескоп (шириной от 30 до 45 метров) и нацелиться в космос. Луч инфракрасного излучения, генерируемый этой комбинацией, будет сильнее, чем энергия Солнца.
Краткое сообщение, закодированное на лазере
Инопланетный астроном (учитывая, что он есть) мог бы провести беглый обзор нашей области в Млечном Пути, чтобы обнаружить такие сигналы. Было бы легче обнаружить эти сигналы от близлежащих систем, таких как Проксима Центавра и звезда TRAPPIST-1.
Если какая-либо из этих звезд обнаруживает сигнал, тот же лазер может быть отправлен с коротким сообщением, закодированным в форме импульсов, аналогичных коду 5 × 5 или коду Морзе. Чтобы завершить рукопожатие и начать обмен данными, сообщение может быть высвечено со скоростью несколько сотен бит в секунду, что займет всего несколько лет.
Эта концепция кажется надуманной, но, по мнению исследователей, мы можем добиться этого с помощью технологий, которые существуют сегодня и которые могут быть разработаны в ближайшие годы.
Ссылка:Астрофизический журнал | doi:10.3847 / 1538-4357 / aae380 | Массачусетский технологический институт
Чтобы изучить возможности, они сосредоточились на интенсивности лазера. Они исследовали комбинации телескопов и лазеров разного размера и мощности и обнаружили, что если 2-мегаваттный лазер направить через телескоп размером до 30 метров, он может генерировать достаточно мощный сигнал, чтобы его можно было обнаружить с Проксимы Центавра b, экзопланеты. (примерно в 4 световых годах от нас) вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды.
Таким же образом, если направить 1-мегаваттный лазер через 45-метровый телескоп, он даст сигнал, который может быть обнаружен внутри ультрахолодной звезды красного карлика TRAPPIST-1, находящейся на расстоянии почти 40 световых лет от нас. Обе установки могут создавать преимущественно обнаруживаемый сигнал на расстоянии до 20 000 световых лет.
Источник:MIT
Этот 2-мегаваттный лазер эквивалентен лазеру Boeing YAL-1 Airborne Laser ВВС США, системе противоракетной защиты, разработанной для уничтожения тактических баллистических ракет. Хотя длина самого большого оптического телескопа в настоящее время составляет всего 10,4 метра в диаметре, в ближайшее десятилетие планируется построить гигантские телескопы, в том числе 39-метровый чрезвычайно большой телескоп ESO и 25-метровый гигантский телескоп Магеллана.
Более того, если бы такие сигналы генерировались инопланетянами в другом месте галактики, телескоп размером более одного метра мог бы обнаружить такой маяк. Однако, чтобы наблюдать это, телескоп должен был бы сфокусироваться в точном направлении сигнала.
Параметры безопасности
Было бы небезопасно построить такой мощный луч здесь, на Земле:он будет генерировать примерно 800 ватт на квадратный метр плотности потока, который может разрушить человеческое зрение и сбить с толку инструменты на борту спутников, которые случайно проходят через него. По мнению исследователей, лучшим местом для этой штуки была бы обратная сторона Луны.
Читайте:Физиология человека и хирургия в космосе
Это всего лишь технико-экономическое обоснование:реализовывать это или нет - предмет будущих обсуждений.
Промышленные технологии
- 4 Доступные технологические обновления для повышения производительности существующего оборудования
- Технология автоматизации зданий может стать личной
- Новая лазерная архитектура может формировать сложную структуру для управления материей
- Существующие лазерные технологии достаточно сильны, чтобы привлечь инопланетян на расстоянии 20 000 световых л…
- Новый фотонный эффект может ускорить разработку лекарств
- Использование технологии линейного сканирования SWIR
- Технология лазерной печати для водонепроницаемых электронных тканей
- Как работает лазерный резак?
- Понимание точности и процесса технологии лазерной резки
- Лазерная резка:технологии и возможности