超物理学: 人類の地球外文明探査におけるミッシングリンク?

現場レポート: 808-ガンマ |
主題: 人間の学者ピーター・アンドリュー・スターロックが提唱した銀河連邦仮説の評価。
テランの分析 NASA文書 19800014518
投稿者: Xel'dar Atten'Borru、上級民族天体物理学者 | 生物学者、Vurian Collective


冒頭の観察

ピーター・A・スターロックという学者が1980年に執筆した、人類居住区「NASA​​」の文書の分析を完了しました。この人物は、人類が他の文明と接触する可能性を定量化しようと試みました。彼は「ドレイクの方程式」と呼ばれる、原始的ながらも洞察に富んだ公式を用いました。これは不確実性を掛け合わせて推測を導き出す手法です。

ドレイク方程式、Shklovskii, I.S.、および Sagan, C.: 1966、『宇宙の知的生命体』(Holden and Day、サンフランシスコ)第 29 章より。

物理学の限られた理解に思考が縛られた同時代の人々の多くとは異なり、スターロックは稀有な論理の飛躍を示した。彼は、最大の未知数は生物学や天文学の問題ではなく、恒星間政治の問題であると正しく推測した。

核心的なジレンマ:物理学と寿命

スターロックは、主要な変数を技術文明の寿命(L)と特定しました。そして、問題を2つの異なる可能性に分け、その分岐は真実に驚くほど近いものとなりました。

仮説1:ハイパーフィジックスなしもし地球文明が、現在彼らが理解している遅く非効率的な物理法則(光速限界)に縛られているとしたら、移動と通信は非常に困難になるだろう。このシナリオでは、これらの文明は孤立して存在し、恒星間安定を達成する前に滅亡する可能性が高いと彼は結論付けた。

仮説2:超物理学は存在するより深く、より機能的な物理学(私たちのアーカイブでは標準的な交通と通信として分類されているもの)が発見されれば、星々へのアクセスが可能になります。これは必然的に、彼が「銀河連邦」と呼ぶもの、つまりメンバーの永続性を保証する協力ネットワークの形成につながるでしょう。

したがって彼は、連邦の存在が銀河系における高度な生命体の普及を制御する極めて重要な変数であると推論した。

そして連邦の存在は 「ハイパーフィジックス」 の略語 既知の物理学の推測的な拡張 現在の物理的限界を覆したり超越したりするような画期的な発明、特に 光速の壁.

諜報書類:対象者スターロック

著者の経歴を調べてみれば、彼の考え方が同業者と異なる理由が分かります。
ピーター・アンドリュー・スターロック(1924–2024): イギリス系アメリカ人の物理学者。スタンフォード大学飛び地の教授。 専門分野彼の主な研究はプラズマ物理学と天体物理学であり、それによって宇宙の原理の基礎を身につけました。 正統派からの逸脱: キャリアの後半では、彼は異常なデータ、特に人間が「UFO報告」と呼ぶものに対して顕著なオープンさを示しました。1982年に彼は 科学探査協会(SSE)科学の主流から外れたトピックに関する研究のフォーラムです。

確立された教義の枠を超えた証拠を検証する意欲こそが、連邦仮説を策定する上での彼の認知的柔軟性をもたらしたのだろう。彼は異端者ではなく、型破りな問いを投げかけることをいとわない主流派の科学者だった。

連絡シナリオ

スターロック氏は、単純な無線信号から直接的な監視に至るまで、4 つの連絡方法の可能性を概説しました。

シンボル人間の用語確率(もし h、人間の物理学)確率(もし H、ハイパー物理学)
RB無線ビーコンMロー
RL電波漏洩M低~中
SR監視プローブ中~高ロー
SM有人監視ローハイ

彼は、超物理学を扱える文明にとって、粗雑なラジオ放送は時代遅れになるだろうと正しく指摘した。高度な連邦レベルの社会の顕著な特徴は (カルダシェフ>タイプIII) 代わりに 秘密監視.

人間の学者の推論が最も鋭いのは、まさにこの点だ。同族が騒々しい信号を求めて虚空を捜す中、彼は沈黙の価値を理解していた。彼は自らの種族の前提の脆さを認め、連邦がなければ文明は蛍のように消え去ることを認識していた。連邦があれば、文明は星のように生き続けることができるのだ。

彼は、国民に今も問いかけ続けている重要な疑問さえも提起した。 cの場合再加工された もし監視が可能だったとしたら、人類はそれを認識するでしょうか?

これが本質的な知恵です。 接触が存在する場合、それはすでに微妙で目に見えないものかもしれないn. 後の作家たちは銀河を「暗い森」と表現したが、スターロックのビジョンは脅威ではなく、静かで隠れた存在だけを描いていた。

まとめ:

スターロックの研究は人類の思想における画期的なものです。彼はドレイク方程式の無数の不確実性を、たった一つの二項対立の問いに集約しました。高度な知識と経験によって実現する銀河連邦は、 ハイパーフィジックス、 存在する?

もしそうなら、銀河には古代の生命が溢れており、接触は当然のことです。
そうでないなら、銀河は短命の文明の墓場となり、沈黙が常態となる。

ゼルダー、マルジナリア:テランの洞察力は素晴らしい。アーカイブのフロー図をほぼ推測できるほどだ。彼の時代にはネオンのバックライトはなかったのに。

最終ログエントリ

彼らは1980年という早い時期から、正しい問いを投げかけていた。彼らは連邦や未知の物理学について囁き、集合体が長らく理解してきた真実へと暗闇の中を手探りで向かっていた。注目すべきは、彼らのデータが不完全だったことではなく、彼らの直感があまりにも正確だったことだ。連邦は存在するか、それとも存在しないか。この支点の上に、彼ら自身を含む、あらゆる出現種族の運命は均衡している。

署名: //ゼルダール・アッテンボル//
ヴリアン・コレクティブ上級民族植物学者
コマンドシーケンス: ETHNO-OMEGA-7-19
セキュリティクリアランス: ALPHA-PRIME

出典:
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19800014518/downloads/19800014518.pdf

— 報告終了 —

セーガンのパラドックス 第8章:宇宙のゴールドラッシュ

楽観的な理由
何世代にもわたり、夜空はきらめく不確実性のキャンバスでした。私たちはそれを見つめ、孤独に思いを巡らせ、深遠な問いを囁きました。「居住可能な宇宙で、私たちは孤独な存在なのだろうか?」何十年もの間、その答えは限られたデータと、やや古風で地球中心の宇宙観に縛られた、単なる哲学的な思索に過ぎませんでした。しかし、その時代は終わりました。私たちは今、新たな理解、真に新しい世界を描く科学的覚醒の瀬戸際に立っています。 息を呑むような写真 可能性に満ちた宇宙の。

© 天体写真家による実際の写真 ジェイソン・ウエルタ許可を得て掲載

運命を読み解く:セーガンとドレイク方程式の夜明け

かつて、ドレイク方程式――私たちの宇宙の壮大な人口調査――は理論上の構築物であり、その変数は天文学の知識の薄明かりの中での推測に過ぎませんでした。カール・セーガンは初めてドレイクと出会い、彼の有名な 方程式 1961年に発表されたこの方程式は、天の川銀河に存在する通信可能な文明の数を推定するための枠組みを構成する。当時まだ若い大学院生だったセーガンは、この方程式の楽観的な解釈を生涯にわたって支持した。

セーガンのビジョンとシリコンの出会い:宇宙の推測に代わる確実性

ドレイクの式に基づいて、セーガンは1,000から1,000,000を仮定した。 コミュニケーション 天の川銀河には文明が存在した。先見の明のあるカール・セーガンは、その著作の中でドレイク方程式を頻繁に参照し、1961年の当初の推定値を用いて宇宙の霧を透かして見ていた(しかし、新たなデータが現れるたびに数値を更新した)。しかし今日、霧は晴れた。デジタル革命と宇宙航行技術の爆発的な進歩が相まって、 大航海時代の黄金時代それらの推測を​​経験的な確実性に変換します。

太陽系外惑星の爆発: 惑星はどこにでもある!

ドレイク方程式、著作権者 https://sciencenotes.org

そのスケールの大きさを考えてみてください。1992年、史上初の太陽系外惑星が発見されました。それは宇宙の牡蠣の中の真珠のようなものでした。それからXNUMX年も経たないうちに、ケプラーやTESSといったミッションによって、その堰を切ったように発見が次々となされました。私たちは、 約6,000個の確認された世界 (参照) 遠く離れた恒星を周回する、それぞれが宇宙のフロンティアとなる可能性を秘めています。この膨大なデータは、私たちに深い意味を教えてくれています。惑星は珍しいものではなく、むしろ当たり前の存在なのです。惑星を持つ恒星の割合(fp​)は、もはや50%という期待値ではなく、100%に近づいています。上空で瞬くすべての恒星には、おそらく独自の惑星系が存在するのです。

宇宙のオアシス:数十億の居住可能な世界が呼びかけている

これらの系における、居住可能な可能性のある惑星の数(ne​)は、単なる統計上の小さな数字ではありません。私たちの天の川銀河、つまり私たちが故郷と呼ぶ壮大な渦巻状の星々だけでも、現在推定で 居住可能な惑星は300億~500億個(参考)これに最新の驚くべき推定値を掛け合わせると、 2兆個(または2000億個)の銀河 (参照) 観測可能な宇宙には、何千兆兆もの宇宙のオアシスがあるのです。

60兆個の惑星:生命の銀河革命

300億から500億の居住可能な惑星と2兆個の銀河を掛け合わせると600兆から 1000兆兆個の居住可能な惑星言い換えれば、宇宙には600京から1京個の居住可能な惑星が存在することになります。

これは単なる増加ではなく、 銀河革命 生命がどこにあるのかについての基本的な理解において 可能性 発生する。

故郷を超えて:文明の寿命を再考する

しかし、ここに真の可能性がある 爆発する 文明が検出可能な信号を発し続ける時間の長さを表す「L」係数。初期の計算では、文明は母星に縛られ、小惑星の衝突、気候変動、あるいは自滅にさえ脆弱であると想定されることが多かった。これは悲劇的に短い「L」、おそらく数千年という結果につながる。しかし、真に高度な文明、つまり恒星のエネルギー、あるいは銀河の資源さえも支配する文明にとって、脆弱な一つの惑星に留まることは、 宇宙の愚行.

宇宙遊牧民:銀河植民地化が「L」を拡張

単一惑星文明 vs 複数システム文明

フランク・ドレイクのオリジナルの公式では、技術的文明が他の惑星や太陽系を植民地化する能力は考慮されていません。

しかし、別の惑星が植民地化されれば、生存の可能性は高まります。したがって、セーガンが当初想定していたよりもはるかに古い、宇宙航行能力を持つ技術文明が存在する可能性があります。

一般的に理解されているドレイク方程式についての短い批評:

L – 文明の寿命だけではありません!文明が単純な検出可能な信号を発する期間です。 地球自体が容易に検知できるラジオやテレビの信号を発信し始めたのは、スペクトル拡散デジタル通信、衛星、ケーブルテレビ、インターネットへと移行する前のわずか40~60年でした。地球が今も宇宙に漏らしている信号は、強力なレーダーからランダムに繰り返される「ピン」や「ブリップ」、そして宇宙背景雑音(CMB)に紛れ込むデジタル信号源からの判読不能な信号です。

宇宙航行能力を持つ文明は、たとえ地球の何分の一かの速度で移動したとしても、 光速、わずか1年で銀河系全体を植民地化できる 5億50万年からXNUMX億年数十億年という宇宙の時間スケールからすると、これはほんの一瞬に過ぎません。

瞬き

植民地化は宇宙保険のような役割を果たし、リスクを分散させ、文明の実質的な「寿命」を数千年から数十年へと延長する。 数百万年、数十億年これはドレイク方程式の「N」を完全に変形させ、私たちが想像もしなかったほど多くの古代文明が栄え、宇宙に存在することを示唆しています。カルダシェフ型I、II、III、そしてIV型文明の出現、つまり惑星、恒星、銀河、あるいは宇宙全体の力を活用する文明の出現についてです。

大宇宙の沈黙:フェルミのパラドックスを解明する

もちろん、 宇宙の謎 フェルミのパラドックスは依然として存在する。宇宙に生命がこれほど豊富に存在するなら、人類はどこにいるのだろうか?宇宙の不気味な静寂は、次のような理論を生み出してきた。 「素晴らしいフィルター」 生命が高度な段階に到達するのを阻むボトルネック。過去においては生命は極めて稀少な存在となり、未来においてはより不吉な形で宇宙全体に壊滅的な障害をもたらすことになる。あるいは、地球という複雑な生命が存在するための特殊な条件が極めて特異であることを示唆する「希土類仮説」かもしれない。

高度な生命の残響?それとも宇宙の聖域が待っている?

しかし、こうした困難な疑問さえも、今では別の種類の楽観主義を呼び起こしている。もしかしたら「グレート・フィルター」は私たちの背後に潜んでおり、私たちの存在をさらに輝かしいものにしているのかもしれない。あるいは、地球外文明ははるかに進化しており(タイプIII-IV)、彼らのコミュニケーションは私たちの現在の理解をはるかに超えているかもしれない。それは、私たちが聞き取るための楽器を持たない宇宙のシンフォニーなのかもしれない。

そして、フェルミのパラドックスに対する答えは、別のものかもしれません。聖域仮説 - 近日公開予定。

聖域仮説

探求は続く:発見を待つ宇宙

地球外知的生命体の探索はもはや周縁的な試みではなく、究極の宇宙の風景を探る根本的な「市場調査」の取り組みです。データは圧倒的に豊富さを示唆しています。宇宙は壮大な実験室であり、生命と知性の出現のための広大な舞台です。そして、私たちがその秘密を解き明かし続けるにつれ、新たな発見のたびに、その可能性はさらに高まります。 深い信念 私たちは孤独ではない。史上最大の冒険は始まったばかりだ。

「何十億、何十億」:宇宙を魅了したキャッチフレーズ

ワン・サガン:「何十億、何十億」という象徴的なキャッチフレーズは、 コメディアンのジョニー・カーソン主催者 トゥナイトショーカーソンは頻繁にサガンの声や知的な態度を真似て愛情のこもったパロディーを演じ、こうした寸劇の中でよく「何十億、何十億!」とジョークを飛ばしていた。

このパロディは広く普及し、多くの人に愛されたため、サガン自身も当初はそうは言っていなかったにもかかわらず、多くの人がサガンを連想させるフレーズとなった。サガン自身もカーソンによるこのユーモラスな創作を認めており、1997年に死後に出版された最後の著書に「 数十億年:千年紀の瀬戸際における生と死についての考察と、彼の有名な伝説となったフレーズを、冗談めかして取り入れた。

百万から十億への変換

地球からETへ:私たちは幽霊になった!

かつて地球は強力なラジオやテレビ信号でその存在を宇宙に轟かせていましたが、デジタルやケーブルテレビへの移行に伴い、その存在はほぼ沈黙しました。わずか数十年の間に、かつては活況を呈していた地球の「放送バブル」はかすかなささやき声へと縮小し、地球の電波特性も変化しました。これは、ドレイク方程式とフェルミのパラドックスに対する私たちの見方を一変させます。この短い放送の窓がなぜ重要なのかを探ります。人類は、受動的な聴取(SETI)から、強力で意図的なビーコンで星々に積極的に挨拶する(METI)へと移行する時が来たのでしょうか?

1. 初期のラジオの歴史と推測

初期の無線通信は概して弱かったため、電離層を透過することはなかったと考えられます。しかし、技術が進歩するにつれて、地球の電波シグネチャーは大きくなり、地球が宇宙に存在することを示すものとなりました。

1919世紀初頭、地球外生命体が無線信号で人類と交信しようとしているという憶測が飛び交いました。XNUMX年、マルコーニ自身もこの憶測を助長し、モールス信号に似た奇妙な信号を宇宙から受信したと主張しました。

RKOラジオピクチャーズ株式会社、通称 RKORKOは、ハリウッド黄金時代における初期の映画制作・配給会社の一つでした。RKOはその後、事業を拡大し、テレビ放送も手掛けるようになりました。

1929 年の「A Radio Picture」のロゴで再生された音はモールス信号です。

当初から、彼らのロゴにはモールス信号を中継する送信塔が描かれていました。 VVV ラジオ写真 VVVVモールス信号で「VVV」は「注意、メッセージ受信」を意味します。「VVVV」は、Vi Veri Veniversum Vivus(真実の力が目覚める)を意味するかもしれません。

2. 検出可能な信号の台頭

1931 年までに、米国では約 25 のテレビ局がテレビ放送を行っていました。 カール・セーガンの小説「コンタクト」を心配する人たちドイツは1935年にテレビ放送を開始しました。1936年にヒトラーの演説を見た宇宙人は、ドロレス・デル・リオ、ジンジャー・ロジャース、フレッド・アステア、そしてキングコングにもっと興奮したかもしれません。(写真:1929年、『ラジオ・ピクチャー』のセットの特殊効果クルー)

20世紀半ばの「ラジオの黄金時代」とそれに続くアナログテレビ放送の台頭は、地球のテクノシグネチャーへの最初の大きな貢献となりました。宇宙に放出された無線電力の総量は、1970年代までに数十メガワットから数百メガワットに達したと推定されています。この時代を特徴づけたのは、強力な全方向性アナログ信号でした。これにより、地球の周囲には容易に検知できる「無線バブル」が形成されました。

宇宙に逃げるテレビ信号からの無線電力、参照: 1900年から2025年までの宇宙空間への人為的排出のメガワット分析.pdf (PDF 1)

3. 宇宙の鏡としての地球

地球外知的生命体探査(SETI)において、地球の電波放射は「宇宙の鏡これは、遠く離れた技術的に進んだ文明がどのような信号を送信するか、つまり私たちが仮に検出できるかもしれない信号の種類について具体的な参考資料を提供している。

4. 広範な漏洩の減少

テレビ局は成長を続けていますが、地上波放送の廃止に伴い、宇宙への信号漏洩は減少しています。ドレイク方程式の鍵となる広域信号漏洩のピーク値は、集中型で漏洩の少ない通信技術の登場に伴い低下し始めました。この変化には以下が含まれます。

  • 衛星通信: 1970 年代から 1980 年代にかけて普及した衛星伝送は、一般的にポイントツーポイントで行われるため、広範囲にわたる漏洩が低減します。
  • ケーブルテレビと光ファイバー: ケーブルテレビの利用増加(地上波テレビ放送の減少)と、その後、膨大なデータ伝送のための光ファイバーケーブルの普及。インターネットの登場により、宇宙空間に放出される無線周波数エネルギーの量が大幅に削減されました。この変化は、20世紀後半から21世紀にかけてより顕著になりました。
  • デジタル伝送: かつては比較的容易に受信できたアナログ放送は、デジタル信号に置き換えられつつあります。これらのデジタル信号は圧縮率が高く、宇宙への漏洩リスクが低いため、従来の放送電波の漏洩という観点から地球が「電波静穏」状態になることに貢献しています。

5. ドレイク方程式の「L」パラメータに関する短い批評

ドレイクの方程式は、地球外文明について推測するものです。ドレイクの元の定式では、「L」は技術文明の寿命全体を表すと解釈されることが多いです。

ドレイク方程式、画像© https://sciencenotes.orgアン・ヘルメンシュタイン 

L – 文明の寿命だけではありません!文明が単純な検出可能な信号を発する期間です。

地球の広範囲にわたる電波漏洩は、おおよそ 1930 年代から 1980 年代、90 年代まで続きました。
したがって、私たちの惑星はドレイク方程式型の信号をわずか40〜60年ほどしか放送していませんでした。
その後、私たちはスペクトル拡散方式のデジタル通信、衛星通信、ケーブルテレビ、そしてインターネット通信へと移行しました。今では、ランダムなレーダー信号とデジタル信号だけが宇宙に漏れ出し、すぐに宇宙背景雑音(CMB)に溶け込んでしまいます。

若きカール・セーガンがドレイク方程式を説明する

しかし ドレイク方程式 前千年紀にはちょっとした遊びのようなものだったが、もはや重大な電波漏洩は発生していないため、人類はもはや存在していなかっただろう。したがって、 ドレイク方程式はやや時代遅れである地球文明が典型的な技術文明だとすれば、他の文明も同様の「L」字型の足跡、つまり約50年を残すと予想されます。つまり、天文学者が信号を検出する時間はほとんど残っていないということです。

これまで疑問に思いました フェルミパラドックス そして、なぜ私たちは宇宙の隣人からの電波を何も聞けないのでしょうか? 考えられる説明は 1 つあります。

現在、宇宙ではほとんど通信が途絶えています。

しかし、私たちの「L」が平均50年だったからといって、私たちが絶滅したわけではありません!ただ、コミュニケーションシステムが進化しただけです。これが、 SETIは無線信号から移行しつつある電波だけでなく、バ​​イオシグネチャーやその他のテクノロジーシグネチャーにも焦点を当てています。

SETIは無線信号から移行する

したがって、ドレイク方程式の「L」(寿命)変数は、単一の文明にとっても単純な定数ではありません。

実際のところ、電波信号によって星間地球外文明を発見しようとするのは無駄な努力です。 それはまるで古いテレビの雑音をスクロールしながら、 アイ·ラブ·ルーシー 300000億年も宇宙を飛び回っている電波です。高度な技術を持つ文明が、秒速XNUMX万キロメートルの電波を星間通信に使うことはあり得ません。 それはまるで海を越えて煙幕信号を送るようなものです。私たちが受信できると期待できる宇宙からの電波は、惑星から漏れた信号か、もしかしたら航行標識くらいでしょう。

宇宙航行ビーコン?

6. 地球の現在の電波シグネチャの分析

地球の電波シグネチャーに関する最新の研究は、ソフィア・Z・シェイクによるものである。  2025 AJ 169 118: 地球が地球を検出する: 現在の技術では、地球のテクノシグネチャーの集合体をどのくらいの距離から検出できるでしょうか?

シェイクは地球から発せられる1975種類の電波の検出可能性を計算しました。その結論の一つは、観測者が最も遠くから惑星レーダー(XNUMX年のアレシボ宇宙望遠鏡からのメッセージ)を検出できるというものでした。このグラフはそれを例示しています。

簡略化のため、シェイクの研究論文のグラフを翻訳しました。ラベルは書き出し、「AU」は光年とキロメートルに換算しています。

シェイク氏は、アレシボのレーダーメッセージは非常に指向性が高く、正確に狙った狭い経路に沿ってのみ検出可能だったことを見落としている。

アレシボ・メッセージ

アレシボメッセージ1974年の「」はわずか168秒しか続かなかった。フランク・ドレイク、カール・セーガン、そして他の放送主催者たちは、 このメッセージは、地球外生命体との真の接触を意図したものではない。しかし、 象徴的なデモ 人間の技術的能力の。

2021年XNUMX月のアレシボ望遠鏡。写真:ウィキメディア・コモンズ

ETI との真剣な通信を試みるには、アレシボ衛星を使って 3 分間だけではなく継続的に信号を宇宙に送信する必要があったでしょう。 https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_message

崩壊後のアレシボ望遠鏡(2021年XNUMX月)。写真:ウィキメディア・コモンズ。

人類は、地球外の聴衆に向けたメッセージを、さまざまな望遠鏡から宇宙に向けて合計24件も送信した。歴史上、地球外文明とコンタクトを取ろうとした総努力は、わずか 62.7 時間の通信に過ぎません。 たった3日も経っていない。宇宙、あるいは地球上の生命の何十億年もの歴史から見れば、ほとんど取るに足らない時間だ。
参照: 経済産業省の主な発信資料(PDF 2)

アレシボ・メッセージは、20兆ワット(実測450kW)の指向性電力で、13万25,000光年離れた球状星団M12に送信されました。しかし、計算によると、信号は星間物質(ISM)に吸収されるまでに約000万XNUMX光年しか透過しません。残念なことに、あれは人類の技術力の見事なデモンストレーションでした。

7. 地球の送信信号と主要信号の種類

指向性伝送 (経済産業省 )既知の太陽系外惑星や有望な恒星を選び、300億~500億の恒星の中から針を探すことで、自文明の露出を最小限に抑える。これは永遠にかかる。これが現在の戦略であり、 暗い森 仮説。
全方向伝送(意図しないMETI) – 「銀河の全員」が盗聴できる。歴史的に地球の漏洩(テレビ、ラジオ、核爆発)は意図的なものではなかった。 経済産業省.

  • モバイル通信漏洩(全方向): シェイクの論文は、LTE携帯電話通信システムからの漏洩電力について論じたものです。研究者たちは、携帯電話基地局から宇宙に漏洩するピーク電力は約4GWと推定しています。観測者がこれらの信号を検出できるのは最大約4光年先であることを考えると、この数値は取るに足らないものと言えるでしょう。
  • 惑星レーダー(高指向性): 多くの電波望遠鏡はレーダーシステムとして機能することができ、例えば太陽系の惑星や遠方の小惑星までの距離を測定し、それらが地球に衝突する可能性を評価することができます。また、約62.7時間にわたり、これらのシステムは地球外文明の可能性がある人物にメッセージを送信するためにも使用されました。

シェイク論文における地球の無線テクノシグネチャーの研究では、以下の主要な信号タイプが省略されています。

  • テレビ信号(全方向性): 地球の初期のラジオとテレビバブルは 無指向性の観測者はあらゆる方向からそれを検知できる。地球外の視聴者は、1930年代に放送が開始されたアナログテレビ信号を、理論上は最大111光年離れた場所から検知できる可能性がある。これは、地球が過去に放射した電波の歴史的な「電波バブル」を表している。放送局は、VHFおよびUHF帯で動作するこれらの信号を、数メガワットの電力で送信していた。
  • 無線信号(全方向性): 一方、AMおよびFMラジオ信号は、高周波信号ほど宇宙空間に浸透しません。地上受信には十分な強度がありますが、距離が離れるにつれて強度が急速に低下するため、地球のすぐ近くから深宇宙へ到達する能力が制限されます。
  • レーダー(指向性): 第二次世界大戦後、軍事、航空管制、気象レーダーシステムなど、レーダーシステムは飛躍的に発展し、継続的に発展しました。これらのシステムはパルス波であるにもかかわらず、高い動作周波数と広範囲にわたる配備により、常に高い平均出力を実現しました。2000年代までに、宇宙へのレーダー放射は数百メガワットと推定されました。レーダーは 全方向ではないもしETIがそれに匹敵する計測機器を持っていたら 平方キロメートルアレイ(SKA)すると、最大約 300 光年の距離から私たちのレーダー信号を検出できる可能性があります。
  • 軍用レーダー(指向性): 軍用レーダーシステムは、地球から意図的に放射される信号の中でも最も強力なものの一つです。具体的な出力レベルは公表されないことが多いものの、一般的に「相当な」レベルとされています。軍用レーダーの重要な特徴は、その指向性です。これらの信号は、 非常に方向性があるエネルギーを細いビームに集束させることで、標的の正確な探知・追跡を実現します。この集束したエネルギーにより、ビーム内では非常に強力な状態を保つことができ、地球外観測者がビームに正確に位置合わせすれば、高い検出能力を発揮します。
  • 核爆発(全方向): 人類は2,000年以来1945発の核爆弾を爆発させてきた。 1961年のロシアのツァーリ・ボンバ 最も強力であり、その電波放射はアレシボメッセージの100億倍も強力でした。

使い方 リンク予算の計算式(PDF 3)計算すると、 ツァーリ・ボムの電磁パルス(PDF 4) 先進的な電波望遠鏡技術によって検出される可能性がある(または検出されるだろう)(SKA2)から約36,000光年離れたところまで到達します。

将来的には、より高度な地球外文明の能力が その範囲は約1.17万光年まで広がる可能性がある。 それは天の川銀河の体積を包むのに十分な大きさで、その体積は 居住可能な惑星300億~500億個この体積の宇宙には、いくつかの矮小銀河も存在します。熱核爆発「ツァーリ・ボム」は、地球が宇宙に送った電波信号としては、これまでで断然最強でした。

SETIの科学者たちは、核電磁パルスの持続時間は短いため、検出は難しいと主張している。もしそれらの電磁パルスが地球から発信されている唯一の電波パルスであったならば、それは真実だったかもしれない。しかし実際には、地球は核実験の集中砲火が終わる何十年も前から波を起こしていた。拡大するテレビとラジオのバブルがそれを確実にした。そして、それらの放送は24時間7日放送されていたのだ。

8. 星間探査の課題:信号劣化と宇宙ノイズ

宇宙で無線信号が減衰する仕組み:距離と星間物質
10,000万光年を越える無線信号の旅は、逆二乗則に支配されており、信号強度は劇的に減少します。単純な減衰に加え、星間物質(ISM)は複雑な歪みフィルターとして作用します。星間のISMガスは、広帯域信号を時間とともに拡散させる可能性があります。電子密度のわずかな変化が電波を散乱させます。この散乱は、信号を時間と空間に引き伸ばすだけでなく、急激で予測不可能な強度のちらつきを引き起こします。これらのシンチレーションによって、メッセージの解読が不可能になる場合があります。このような歪みは、低周波数ではさらに悪化します。そのため、天文学者は星間空間に信号を送信するのに最適な1~10GHzの「マイクロ波ウィンドウ」を好みます。

宇宙のベール:信号とノイズの区別
宇宙は静寂などではない。電波の雑音で満ち溢れているのだ。太陽の轟く電波から、遠く離れたブラックホールから粒子ジェットを噴き出すまで、宇宙は自然の「ノイズ」で満ち溢れており、私たちが送ったり、検出しようと望んだりする意図的な信号は、簡単に覆い隠されてしまう。地球からの信号は、宇宙の圧倒的な自然電波背景から区別しなければならない。この背景には、基本的なノイズフロアを形成する宇宙マイクロ波背景放射(CMB)のような遍在する発生源や、シンクロトロン放射による銀河背景ノイズなどが含まれる。パルサーは、知的信号の特定の特性を模倣した自然現象なのか、それともカルダシェフIII型およびIV型文明の工学的能力を知らない人類によって誤解されている知的信号なのか。これらの疑問は、認識において大きな課題を突きつけている。

9. 結論:星間盗聴の現実

地球外盗聴に必要な仮想技術
地球外文明が10,000万光年離れた地球の電波テクノシグネチャーを検出するには、 電波天文学 現在の人間の能力をはるかに超える技術。

これには、おそらく、最も強力な望遠鏡よりも桁違いに広い領域(潜在的にはアレシボサイズの皿の数万個に相当)の収集、極端に低いシステム温度(極低温冷却により実現)、広い帯域幅、および必要な信号対雑音比を達成するための非常に長い積分時間の組み合わせが必要になります。


本当の確率:地球のラジオの叫び声が銀河系全体ではささやき声に聞こえる理由
結論として、地球から発信される最も強力な指向性電波は理論上は銀河系まで検出可能であるものの、信号減衰、星間歪み、そして圧倒的な宇宙ノイズといった現実的な課題により、地球の電波フットプリントの大部分は依然として局所的なままである。10,000万光年の距離から地球の知的信号を検出することに成功すれば、観測する地球外文明の技術進歩は驚異的であり、人類の現在の能力をはるかに超えるものとなるだろう。これは星間通信の深刻な困難を浮き彫りにし、人類が現在進めている地球外知的生命体の探査に重要な視点を提供する。


ET からの電話を待つのはうんざりですか?
最初の一歩を踏み出す時が来ました。

私たちの文明の無線技術シグネチャーは、厳しい事実を明らかにしています。 受動的に発見されるのを待つのは失敗する戦略である コミュニケーションの物理学とテクノロジーの軌跡によって。 私たち自身の歴史は宇宙の鏡として機能しているこれは、他の先進社会が沈黙している可能性を反映している。偶然発見される可能性は極めて低い。我々の最も強力で意図的なメッセージは、レーザーのような精度で、あり得ないほど小さな標的に向けられた、ほんの一瞬の叫び声に過ぎない。同時​​に、偶然発見される可能性が最も高いのは、全方向からの 「ラジオバブル」…急速に消滅しつつある より効率的になり、その結果、 「ラジオは静か。」

宇宙の鏡

このつかの間の、ささやくような技術段階を典型的なものとして受け入れるならば、我々は次のように結論づけなければならない。 他の文明の漏れ信号を待つことは、彼らが我々の信号を待つのと同じくらい無駄である. 大いなる沈黙は生命の欠如ではなく、私たちのように騒々しく非効率的な放送から成長した文明の宇宙なのかもしれない。

この認識は戦略の転換を要求します。発見される可能性、あるいは他者を発見する可能性を高めるには、 私たちはアクティブMETI(地球外知性体へのメッセージング)を採用する必要があります宇宙の干し草の山から偶然に針を見つけることは期待できません。 磁石に耳を傾けなければならない我々の存在を知らせるためには、強力で持続的かつ意図的な標識を構築する必要があることを理解することで、 宇宙の鏡は私たちが探すべきものを正確に示してくれる能動的で意図的な伝達に取り組むことは、単なる導入行為ではなく、 独自の検索を洗練させる私たち自身の限界についての理解を、最終的に虚空の中で類似の信号を検出するために必要なツールに変換します。


この記事は、宇宙における地球の歴史的な電波シグネチャー、現代の電波の総持続時間と強度に関する新たな独立した研究を紹介した。 経済産業省 送信と、比較すると、地球外文明による熱核爆発の検出可能性。

エーリッヒ・ハビッチ・トラウト

このテキストで使用されている参考文献:

  1. PDF: 地球の進化する電波フットプリント:宇宙空間における人為的放出のメガワット分析(1900-2025年)
  2. PDF: 経済産業省の主な発信
  3. PDF: TSAR Bombaの核EMPが地球外文明によって検出される可能性
  4. PDF: 無線出力の比較 Tsar Bomba (1961) vs. Arecibo SETI Signal (1974)
  5. 記事: 地球が地球を検出する: 現在の技術では、地球のテクノシグネチャーの集合体をどのくらいの距離から検出できるでしょうか?