WOW! 신호, 1부: 인간이 만든 것이 아닌가?

오하이오주립대학교 빅이어의 새벽, http://bigear.org

15년 1977월 XNUMX일 저녁 XNUMX시 XNUMX분
일생에 한 번뿐인 이벤트가 델라웨어에서 열렸습니다.

매우 강력한 신호가 "빅 이어" 무선 망원경에 도착했습니다. 그것은 외계 지적인 출처.

OSU 빅이어 전파망원경은 북/남 방향으로 정렬되었습니다. 포물선 반사경은 남쪽에 있습니다.

당시 망원경에는 아무도 없었습니다. 수신기와 망원경 컴퓨터는 모두 스스로 일을 하고 있었습니다. 따라서 신호는 실제로 12년 된 컴퓨터인 기계에 의해 처음 감지되었습니다.

약간의 정보
The IBM 1130 1965년에 처음 지어졌습니다. 그것은 다음과 같이 보이고 느껴졌습니다. 오래된 전함. 메모리는 1메가바이트에 불과했습니다. 그래서 라디오 신호에 대한 유일한 기록은 끝없는 종이에 6자리 숫자를 인쇄한 것입니다. 신호에 대한 오디오 녹음은 없습니다. 오늘날에는 기가바이트가 아니라면 메가바이트 단위로 측정되는 완전한 오디오 녹음이 있을 것입니다. 하지만 그 당시에는 종이에 XNUMX자만 있으면 기록으로 충분했습니다.

며칠 후, 셀렉트릭 프린터에서 출력한 컴퓨터 인쇄물은 빅 이어 기술자 진 마이크셀이 묶어 제리 에만의 집으로 가져왔습니다.

인쇄를 중지하려면 누르세요. IBM 1130 프린터, 이것은 1977년 Big Ear 무선 망원경에서 사용된 유형입니다.

분석
제리 에만 오하이오 주립 대학의 SETI 자원봉사자였습니다. 밥 딕슨, 그는 FORTRAN과 어셈블러로 Big Ear 컴퓨터용 소프트웨어를 작성했습니다.

19월 XNUMX일경, 제리는 집에 있는 전파 망원경에서 나온 출력물을 분석하여 특이한 전파 신호를 찾기 시작했습니다.

그는 종이 더미에서 몇 페이지를 넘기면서 숫자와 문자가 이상하게 나열된 것을 보았습니다.

그는 깜짝 놀랐다. 제리는 빨간 펜으로 여섯 글자 "6EQUJ5"를 강조한 후, 그 반대편 컴퓨터 출력물의 왼쪽 여백에 "와우!"라는 표시를 썼다.

와우! 신호 출력

문자와 숫자는 매우 강력한 협대역 전송을 나타냅니다. 분명히 그것은 다음에서 왔습니다. 대기권 밖의 우주. 협대역 전송은 일반적으로 자연적으로 발생하지 않으며 인공적 원인의 신호입니다.

관례적으로 말하면, 모든 인공적인 것들은 인간이 만든 것입니다. 인간의 언어와 케임브리지 사전에서 "인공"을 "인간이 만든 것"으로 정의하기 때문입니다. 그 정의는 수정되어야 할 수도 있습니다.

최적의 채널
와우! 전송에는 인간이 아닌 외계 문명의 무선 신호의 모든 특징이 있었습니다. 1959년 기사 "별간 통신을 찾아서,” Giuseppe Cocconi와 Philip Morrison은 21cm 수소 주파수를 사용하는 것이 SETI에 대한 논리적 선택이라고 설명했습니다.

그리고 그것은 정확히 와우! 신호의 주파수였습니다. 그것은 궁수자리가 있는 하늘 방향에서 왔습니다. 

Big Ear 라디오와 컴퓨터 판잣집.

Wow!에서 번호 코드를 전송하면 플로팅 페이퍼의 출력물을 보면 전파 망원경에 도달한 1420mHz 전파 빔의 세기와 세기를 볼 수 있습니다. 다음 그래프에서 볼 수 있듯이 각각의 문자와 숫자는 특정 신호 강도에 해당합니다.

신호는 수세기 동안 전송되어 왔으며 이전에 아무도 찾지 않았기 때문에 감지되지 않았을 수 있습니다. 신호 소스는 하늘에서 움직이지 않았습니다. 72초 동안 이동한 유일한 것은 지구였습니다. 라디오 수신기가 신호 빔 안팎으로 움직일 때 동쪽에서 서쪽으로 장엄하게 회전했습니다.

그리고 그 신호는 사라졌다. 다 쓴. 신호는 Big Ear의 두 번째 혼 안테나에 의해 다시 포착되었을 것입니다. 그러나 그것은 더 이상 거기에 없었습니다.

위의 그래프에서 볼 수 있는 신호의 상승 및 하락은 안테나 패턴으로 인한 것이며 신호 자체는 일정한 강도를 유지했습니다.

아래 그래프는 Wow! 신호 오른쪽에 있는 무선 소스인 "OV-221"에서 유사한 신호 패턴을 보여줍니다. (OV-221은 MSH 19-203 (Mills Slee Hill 라디오 소스)).

이 광대역 연속체 기록에서 Wow! 신호가 너무 협대역이기 때문에 나타나지 않습니다.

오늘은 OV-221이 우리 은하의 중심인 사수자리 A*에 해당하는지 알아보고자 기다리고 있는데, 옛날 전파원의 명칭을 아는 사람은 아무도 없는 듯합니다.

Jerry Ehman은 Wow의 컴퓨터 출력물을 보여주었습니다.! 신호를 존 크라우스와 밥 딕슨에게 보내자, 그들은 즉시 그것에 대해 이야기하며 추측하고 가설을 세웠습니다. 존과 밥은 재빨리 다양한 가능성을 조사하기 시작했습니다.

John Kraus 박사는 물리학자이자 Big Ear 전파 망원경의 설계자였습니다. 그는 실제로 여러 유형의 라디오 안테나를 발명했습니다.

Bob Dixon은 Ohio State University 전파 망원경의 SETI 소장이었습니다.

그들은 그 신호가 비행기, 행성, 소행성, 혜성, 위성, 우주선, 지상 기반 송신기 또는 다른 알려진 자연적 소스일 가능성을 배제했습니다.

그런데 와우! 신호가 자연스럽지 않고, 인간적인 원인도 알 수 없으므로, 기술적 외계 문명에서 나온 것이 아닐까 의심이 들었습니다.

신호가 온 우주의 지역으로 돌아가서 다시 찾을 수 있는지 보기로 결정했습니다. 과학적 방법은 모든 실험이나 결과의 재현성을 요구합니다.

전 세계의 천문학자들이 와우! 신호가 감지된 우주 지역을 수색하는 데 몇 주가 몇 달이 되었고, 몇 년이 몇 십 년이 되었습니다.

와우! 다시는 신호를 찾지 못했습니다.

와우의 우주 영역에 대한 계산! 신호

The Planetary Society의 이미지, 라이선스 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

와우! 신호는 72초 동안 관찰되었습니다. 이 시간에 다음 계산에 따라 18 arcminutes에 해당하는 공간 영역이 스캔되었습니다.

24시간 x 60분 = 1440분/일 = 86400초
360° / 86400 = 초당 0.0041°
72초 = 0.3°

arcminute(기호 '로 표시됨)은 1/60도 또는 60 arcseconds와 동일한 각도 측정값입니다. 도 측정을 XNUMX분의 호 측정으로 변환하려면 각도에 ​​변환 비율을 곱합니다.

호의 분 단위 각도는 도에 60을 곱한 값과 같습니다.
0.3 x 60 = 18분.

지구에서 보았을 때 태양과 달의 각지름은 약 30분입니다. 보름달의 겉보기 평균 크기는 약 31분(0.52°)입니다.

다시 말해, 와우! 신호는 지구에서 하늘을 볼 때 태양이나 달의 약 절반 크기의 영역에 걸쳐 있었습니다. 천문학에서는 꽤 큰 영역입니다.

이 간단한 계산에 따르면, 저는 Wow! 신호가 점과 같은 소스에서 왔다는 데 쉽게 동의할 수 없습니다. 그것이 문제일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 빅이어 전파망원경의 해상도가 더 좋지 않다는 데 동의하면 해결할 수 있습니다!

와우의 주파수와 속도! 신호 소스

수소 주파수를 사용하는 외계인은 지구의 운동에 대한 그들의 행성의 운동을 보상하기 위해 그렇게 한다고 추정됩니다. 그렇지 않으면 수소의 정확한 주파수가 더 높아지거나 낮아집니다.

그렇기 때문에 신호의 정확한 주파수를 확인하는 것이 중요합니다.

천문대 소장인 John Kraus는 주파수 값 1420.3556을 부여했습니다. 메가 헤르츠 그의 1994년 칼 세이건을 위해 작성된 요약.

1998년 Jerry Ehman은 1420.4556±0.005MHz의 값을 제공했습니다. 

이것은 (50±5kHz) 수소 라인 1420.4058MHz의 값입니다.

이러한 주파수 중 하나만 올바른 주파수일 수 있습니다. Ehman의 가치와 Kraus의 가치 사이의 차이에 대한 설명은 새로운 발진기 1450.4056MHz의 주파수로 주문되었습니다.

대학의 구매 부서는 다음을 만들었습니다. 인쇄상의 오류 순서대로 1450을 썼습니다.5056 대신 1450MHz.4056MHz. 실험에 사용된 소프트웨어는 이 오류를 조정하기 위해 작성되었습니다. Ehman이 Wow!의 빈도를 계산했을 때! 신호, 그는 이 오류를 고려했습니다.


모든 오류가 고려된 후 1420.4556MHz의 도플러 이동은 Wow! 의 속도로 이동한 신호 소스 37,893의 km / h 지구를 향해. 다음 계산은 내가 어떻게 그 속도에 도달했는지 보여줍니다.

와우의 도플러 편이에 대한 계산! 신호

와우! 신호는 1420.4556MHz에서 감지되었습니다. 먼저 주파수를 파장으로 변환해야 합니다. 파장은 주파수와 빛의 속도, 즉 주어진 시간 범위에서 하나의 파동 마루가 이동하는 거리에 의해 지정됩니다.

주파수 대 파장 계산기:
https://www.everythingrf.com/rf-calculators/frequency-to-wavelength

와우의 주파수! 신호 1420.4556MHz는 (Δλ) 21.105373cm의 파장과 같습니다. 각 파동 마루 사이의 거리입니다.

수소의 추정된 기원 신호는 1420405751.768Hz의 정확한 주파수를 가지고 있으며, 이는 (λ) 21.106114054160cm의 파장과 동일합니다. 위키피디아: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_line

도플러 이동 델타 람다 및 람다의 속도 = 299 781 932.02409m/초 https://www.vcalc.com/wiki/sspickle/speed+from+delta+lambda+and+lambda

이제 빼자
299 781 932.02409m/초
[도플러 시프트 와우! v = (Δλ/λ) * c에서 신호 속도]
-299 792 458 m/sec [ 광속(c)]
______________________

10 526m/초 = 37 893km/h 또는 10.526km/초.

참고문헌 1: 출처 와! 신호 만약 전송 주파수가 수소였다면, 이 우주선은 시속 37km 또는 시속 893마일의 속도로 지구에 접근했을 것입니다.

소행성의 평균 속도는 18-20km/s인 반면, Wow! 신호의 속도는 10.52km/s입니다. 지구에 충돌하는 혜성도 보통 30km/s로 더 빠릅니다.

1부 끝.

이제 WOW! Signal, Part 2를 읽어보세요:
증거는 알려지지 않은 물체에서 유래하여 지구로 이동 중임을 시사합니다.


이 이야기 등을 팔로우하세요.

https://contactproject.org
UAP/UFO와의 무선 접촉 제안

이전 보기 | N내선

우주선에 인공 중력을 가질 수 있습니까?

왜 아무도 중력을 시뮬레이션하기 위해 회전하는 우주선을 만들지 않았습니까?

사진: 1950년대의 장터 타기, 나는 그것을 GRAVITY DRUM이라고 부릅니다.

전체 우주선은 회전하는 데 비용이 많이 들지만 우주 정거장이나 우주선의 작은 공간은 쉽게 회전할 수 있습니다.

그 작은 공간이 의미 있고 건강한 인공 중력을 제공하기에 충분히 클 수 있습니까?

내 물리학 지식에서 나는 중력과 가속도가 같다는 것을 기억합니다.

제 기억이 맞다면 1g은 초당 9.81m/sec의 가속도와 같습니다. 즉, 무중력 상태에서 10g을 시뮬레이션하려면 둘레가 1m인 바퀴를 XNUMX초에 한 번 정도 회전해야 합니까? 좀 빠지는.

아아, 그것은 그것보다 조금 더 복잡하고 고맙게도 우리는 바퀴를 아주 빨리 돌릴 필요가 없습니다. 그건 보너스야!

다음은 지구 중력을 시뮬레이션하기 위해 바퀴 크기와 회전 속도를 계산하는 몇 가지 편리한 계산기입니다.

SpinCalc, 중력, 반경 및 회전 속도를 해결합니다.

원 계산기, 지름, 반지름 및 둘레를 풉니다.

둘레가 10m인 바퀴의 지름은 3.18m입니다. 이것은 지구에서도 인공 중력 실험에 편리한 크기입니다.

이 시간에 편안하게 보낼 수 있을까요? 휠은 24g을 시뮬레이션하기 위해 약 1RPM으로 회전해야 합니다. 1명의 승무원을 수용할 수 있는 2 x XNUMXm 크기의 침대로 구분할 수 있습니다.

따라서 적어도 휴식 기간 동안 우주인은 정상적인 중력의 이점을 누릴 수 있습니다. 우주 비행사는 바퀴 안쪽에 누워 있습니다. 약간은 박람회장 타기 그림과 비슷하지만 더 프라이버시가 보장됩니다.

그런 작은 드럼 중력 장치를 만드는 것이 가능합니까?
인체는 어떻게 반응할까요? (원심분리기에 의한 인공 중력).

우리는 무중력의 부정적인 영향이 정말 심각하고 많다는 것을 알고 있습니다. 매일 2.5시간의 트레드밀 운동으로도 이러한 효과를 예방하기에 충분하지 않습니다.

  1. 유체 재분배: 체액은 하지에서 머리쪽으로 이동합니다. 이로 인해 아래에 설명된 많은 문제가 발생합니다.
  2. 체액 손실: 뇌는 두부 영역의 체액 증가를 총 체액의 증가로 해석합니다. 이에 대한 반응으로 배설 메커니즘을 활성화합니다.
  3. 전해질 불균형: 체액 분포의 변화는 칼륨과 나트륨의 불균형을 초래하고 자율 조절 시스템을 방해합니다.
  4. 심혈관 변화: 흉부 체액의 증가는 초기에 좌심실 용적과 심박출량의 증가로 이어집니다. 신체가 새로운 평형을 추구함에 따라 체액이 배설되고 좌심실이 수축하며 심박출량이 감소합니다.
  5. 적혈구 손실: 미국과 소련의 비행 전후에 채취한 혈액 샘플에 따르면 최대 0.5리터의 적혈구가 손실된 것으로 나타났습니다.
  6. 근육 손상: 사용 부족으로 근육이 위축됩니다. 수축성 단백질이 손실되고 조직이 수축합니다. 근육 손실은 근육 유형의 변화를 동반할 수 있습니다.
  7. 뼈 손상: 뼈에 대한 기계적 요구는 미세 중력에서 크게 감소하기 때문에 뼈는 본질적으로 용해됩니다.
  8. 고칼슘혈증: 체액 손실과 뼈의 탈회는 혈액 내 칼슘 농도를 증가시킵니다.
  9. 면역 체계 변화: T 세포 기능의 상실은 암에 대한 신체의 저항을 방해할 수 있습니다. 이는 우주의 고방사선 환경에 의해 악화되는 위험입니다.
  10. 의료 절차 간섭: 세균의 세포막이 두꺼워지고 투과성이 낮아져 항생제의 효과가 감소합니다.
  11. 현기증 및 공간적 방향 감각 상실: 안정적인 중력 참조가 없으면 승무원은 수직 감각에서 임의적이고 예기치 않은 변화를 경험합니다.
  12. 공간 적응 증후군: 모든 우주비행사와 우주비행사의 약 절반이 고통받고 있습니다. 증상으로는 메스꺼움, 구토, 식욕 부진, 두통, 권태감, 졸음, 혼수, 창백 및 발한이 있습니다.
  13. 운동 능력 상실: 이것은 생리적 변화뿐만 아니라 동기 감소로 인한 것일 수 있습니다.
  14. 후각 및 미각 저하: 머리에 체액이 증가하면 머리가 차가워지는 것과 비슷한 답답함이 생깁니다.
  15. 체중 감량: 체액 손실, 운동 부족 및 식욕 감소는 체중 감소를 초래합니다. 우주 여행자는 음식을 충분히 먹지 않는 경향이 있습니다.
  16. 공허: 소화 가스는 입을 향해 "상승"할 수 없으며 소화관의 다른 쪽 끝을 "많은 양과 빈도로 매우 효과적으로" 통과할 가능성이 더 큽니다.
  17. 얼굴 왜곡: 특히 옆으로 보거나 거꾸로 볼 때 얼굴이 붓고 표정을 읽기 어려워집니다.
  18. 자세와 키의 변화: 중립 신체 자세는 태아 위치에 접근합니다. 척추가 길어지는 경향이 있습니다.
  19. 조정 변경: 지구 정상 조정은 무의식적으로 자중을 보상합니다. 무중력 상태에서는 너무 "높음"에 도달하는 경향이 있습니다.

무중력의 이러한 역효과와 비교하여 1977년부터 Graybiel이라는 심리학자가 침을 뱉듯이 지구에서 인간을 자신의 축으로 회전시키는 효과에 대한 몇 가지 연구를 소개합니다. https://psycnet.apa.org/record/1980-22567-001).

그레이비엘 로테이션 컴포트 존

그레이비엘은 다음과 같이 결론지었다. 
1.0 RPM: 매우 민감한 피험자라도 증상이 없거나 거의 없었습니다.
3.0 RPM: 피험자가 증상을 경험함 
5.4 RPM, 낮은 민감도를 가진 피험자만 잘 수행됨
10 RPM, 적응은 도전적이지만 흥미로운 문제를 제시했습니다. 비행기병 이력이 없는 조종사라도 XNUMX일이라는 기간 동안 완전히 적응하지 못했습니다.

Graybiel이 말하는 "적응"은 몸을 회전시킨 후 회전이 없는 것에 익숙해지는 것입니다.

우리 모두가 어린 시절부터 기억하는 것과 같은 느낌입니다.:

피 루엣

지구 중력의 영향을 받아 수평으로 인간을 자신의 축으로 회전시키는 침은 무중력 공간의 인공 중력 드럼에서 인간이 경험할 수 있는 것과는 매우 거리가 멀다고 말해야 합니다.

Graybiel의 회전 컴포트 존은 구심력에 의한 인공 중력과 전혀 관련이 없다고 말할 수 있습니다. 그가 그의 논문 "Z축을 중심으로 한 지구-수평 회전에 따른 체성 감각 운동 후유증"에서 증명한 것은 누군가를 빠르게 회전시키는 후유증은 귀의 전정계의 방향 감각 상실이며, 현기증(일명 현기증)을 유발한다는 것입니다.

그러나 이러한 Graybiel의 안락한 영역 수치가 적용될 수 있는지 봅시다.
SpaceX 화성 로켓의 지름은 9미터입니다. 이 로켓의 범위 내에서 잠을 자거나 휴식을 취하는 우주인을 위한 편안한 서식지를 만드는 것이 가능할까요?

9미터 드럼은 14g을 시뮬레이션하려면 1RPM으로 회전해야 하고, 지구 중력의 8/1을 달성하려면 3RPM으로 회전해야 합니다. Graybiel의 발견은 SpaceX 화성 로켓에서 사용할 수 있는 공간이 너무 작을 것임을 나타냅니다.

그러나 나는 몸이 누워있을 때 중력(구심력)이 스스로를 중심으로 한 차원에서 회전하지 않고 자신의 축을 중심으로 빠르게 빙글빙글 도는 것보다 편안할 것이라고 믿습니다.

In 드럼 중력 침대 장치 머리에서 발까지 가속도 기울기가 없을 것입니다.

드럼 중력 침대 장치
드럼 중력 침대 장치는 우주선이나 우주 정거장에 추가 모듈로 설치되어 있습니다. 이동 중이거나 궤도를 돌거나 달, 화성 또는 소행성에서 보다 자연스러운 중력을 제공합니다.

이 개념의 프로토타입이 만들어졌습니까?

어떤 면에서: 그렇습니다! 이 게시물의 첫 번째 사진은 1950년대의 박람회장 명소입니다.

인류는 인공 중력을 즐기는 것이 얼마나 쉽고 재미있는지 50년대부터 정말 잊었나요? 박람회장을 찾은 관람객들이 자발적으로 체험하고 즐겼던 모양이다.

"로터 라이드"

이와 같은 간단한 중력 장치는 장치를 조정한 후 우주인이 건강을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

더 큰 모델

회전하는 바퀴 우주 정거장 — Wikipedia

다음은 영화 1952: 스페이스 오디세이에서 사용된 2001년 폰 브라운 휠에 대한 계산입니다.

그들은 회전하는 바퀴를 상상했습니다. 직경 76미터(250피트). 3층 바퀴는 3RPM으로 회전하여 인공 중력을 80/XNUMX로 제공합니다. 승무원은 XNUMX명으로 예상했다.

빨리 감기 70년(1950년대 이후로 별로 일어난 일이 없음):

SAHC 인간 원심 분리기
SAHC 인간 원심 분리기는 약 2020년에 테스트 및 작동을 시작했습니다. 무중력의 영향에 대응하기 위해 우주 비행사와 그들의 건강에 대한 인공 중력의 내약성과 사용을 조사하기 위한 것입니다. 뭐가 그렇게 오래 걸렸어?

기계의 직경은 5.6미터입니다. 
SpaceX 화성 로켓을 넣을 수 있을 만큼 작습니다. 그러나 몇 개의 좌석이 더 필요합니다.

https://www.dlr.de/me/en/desktopdefault.aspx/tabid-1961/2779_read-14523/

거짓말을 하는 검사자가 있는 원심분리기

-

ESA가 제공하는 쾰른의 SAHC(Short Arm Human Centrifuge)를 통해 인공 중력을 만들어 의학 및 인간 생리학의 기초 연구를 수행할 수 있습니다. 주요 초점은 무중력으로 인한 의료 위험에 대한 인공 중력 기반 대책 방법을 테스트하기 위해 침상 연구를 확장할 가능성에 있습니다.

기술 데이터 :

최대 외주 반경: 2,8 m
최대 전체 탑재량: 550kg

최대 원심 가속도
(발높이, 피실험자 키 185cm): 4.5g
최대 원심 분리기 회전자의 혁명
(소프트웨어 제한): 39rpm

과학적 응용

  • 인공 중력 등을 이용한 우주인의 신경근 및 골격 퇴화에 대한 효과적인 대책 개발…

이것은 접촉 프로젝트에 대한 Erich Habich-Traut의 기사입니다.
https://contactproject.org

이전 보기 | 다음 보기