Может ли информация распространяться быстрее света, не нарушая законов физики?

🕔 Примерное время чтения: 32 минуты.

Логика причинно-следственной сигнализации

Теория Причинно-линейная сигнализация (CFS) предполагает, что время содержит скрытые слои, которые обеспечивают ограниченную сверхсветовую когерентность между квантовыми системами. Исследователи вскоре смогут использовать Квантово-связанный транзистор (QCT) – двойное графеновое наноустройство – для непосредственной проверки этих эффектов и определения того, могут ли они возникать, не нарушая известных законов физики.

По сути, CFS задает провокационный вопрос: А что, если определенные виды волн, такие как затухающие или ближние поля, могут обмениваться фазовой информацией быстрее света, но при этом сохранять причинно-следственную связь?

Если это так, то пространство-время может быть не идеально однородным. Оно может содержать тонкую внутреннюю структуру — «слои» времени, где информация немного продвигается вперёд внутри каждого слоя, оставаясь единой в целом.

С этой точки зрения Вселенная разворачивается подобно страницам огромной космической книги: каждая страница переворачивается в идеальном порядке, даже если некоторые страницы переворачиваются чуть быстрее других. КФС предлагает утонченное представление теории относительности, допускающее структурированную сверхсветовую когерентность, сохраняя при этом нетронутой причинно-следственную связь.

Часть II. Причинно-линейная сигнализация (CFS)

  1. Основные аксиомы
  2. Кинематика и динамика
  3. Квантовые правила и законы сохранения
  4. Экспериментальные предсказания
  5. Протоколы испытаний
  6. Роль QCT

1. Основные аксиомы

  • Глобальная временная фолиация: Пространство-время обладает предпочтительным глобальным нарезом (космическое время, определяемое времениподобным вектором uᵃ). Все сигналы – люминальные и сверхлюминальные – упорядочены этим расслоением.
  • Увеличенный сигнальный конус: За световым конусом существует более широкий «сигнальный конус» для определенных сред или полей (χ).
  • Защита хронологии: Замкнутые сигнальные контуры динамически запрещены ограничениями разрешимости.
  • Операционная местность: Стандартные эксперименты остаются инвариантными относительно Лоренца; отклонения возникают только в разрешенных средах.
Квантовая нелокальность, основанная на причинных влияниях с конечной скоростью, приводит к сверхсветовой передаче сигналов

2. Кинематика и динамика

  • Предпочтительная рамка: Примерно выровнен с рамой покоя CMB.
  • Поле сигнала (χ): Слабо связывается с носителями электромагнитного поля, расширяя причинный конус.
  • Сверхсветовые характеристики: PDE в разрешенных средах наблюдается распространение за пределами g-светового конуса.
  • Ограничение отсутствия цикла: Интегральные условия предотвращают возникновение причинно-следственных петель, уменьшающих время.

3. Квантовые правила и законы сохранения

Мы создали крошечную область (зазор ККТ), где квантовые ближние поля могут быть мягко сформированы так, чтобы едва обнаружимое, сверхсветовое описания проявляется в случайных данных — достаточно малых, чтобы обеспечить безопасность физики, и достаточно четких, чтобы проверить их в лабораторных условиях.

Если приведенное выше краткое утверждение имеет для вас смысл, то вы можете расширить выделенное Квантовые правила ниже, нажав на черные треугольники ▶, можно перейти к БОЛЕЕ подробному обсуждению.

Для широкого круга читателей каждый раздел содержит краткое объяснение (без математических формул), за которым следует аналогия. Хотя большинство людей никогда не слышали о теорема об отсутствии связи (запрещая сверхсветовую связь… с помощью запутывания), она занимает здесь видное место из-за своей фундаментальной важности, а также потому, что контроль релаксация этого правила рассматривается здесь.

[нажмите, чтобы открыть] Смягченная теорема об отсутствии коммуникации: В активированных средах нелинейная/постселективная динамика допускает крошечную классическую емкость > 0.

Претензия (эксплуатационная):
В одном из включенный носитель (например, щель QCT, действующая как ближнее поле с χ-активацией), слабая, локализованная нелинейность or явный пост-отбор может произвести небольшая, но конечная классическая емкость С>0 между пространственно-разделенными сторонами без нарушения глобальной унитарности или правила Борна.

Установка
Позволять ρAB быть двудольным состоянием, разделяемым Алисой и Бобом. В стандартной квантовой механике с локальным Карты CPTP и нет после выбора сокращенное состояние Боба не зависит от выбора Алисы:

ρB′​=TrA​[(ΦA​⊗IB​)(ρAB​)]=ρB​, (без сигнализации)

В одном из включен Регион QCT, модель контролируемой операции Алисы как слабо нелинейный возмущение Карта CPTP:

ΦA(V)​(⋅)=ΛA​(⋅)+ε\mathcal{N}_A^{(V)}​[⋅], 0<ε≪1,[/latex] где [латекс]V является контролем Алисы (например, межслойное смещение), ΛА это CPTP и \mathcal{N}_A^{(V)} — ограниченный нелинейный функционал, действующий только внутри χ-совместимый носитель.

Состояние Боба становится

ρB′​(V)=TrA​[(ΦA(V)​⊗IB​)ρAB​]=ρB(0)​+εΔρB​(V),

ΔρB(V)=TrA ⁣[(NA(V)⊗IB)ρAB].\Delta\rho_B(V)=\mathrm{Tr}_A\!\Big[\big(\mathcal{N}_A^{(V)}\otimes \mathbb{I}_B\big)\rho_{AB}\Big].ΔρB​(V)=TrA​[(NA(V)​⊗IB​)ρAB​].

If \Delta\rho_B(V_0)\neq \Delta\rho_B(V_1), то статистика результатов Боба зависит (немного) от выбора Алисы V, что позволяет осуществлять классическую коммуникацию по заказу \варепсилон.

Для POVM \{Мой\} на Бобе вероятности обнаружения равны

P(y∣V)=Tr[My​ρB′​(V)]=P0​(y)+εΔP(y∣V),ΔP(y∣V):=Tr[My​ΔρB​(V)].

Емкость со слабой сигнализацией

Пусть Алиса отправит двоичный символ X\в\{0,1\} Выбрав V\в\{V_0,V_1\}.. Боб измеряет Y\в\{0,1\}, определять

\delta := P(Y=1\mid V_1)-P(Y=1\mid V_0)=\varepsilon\,\Delta P + O(\varepsilon^2),

с вероятностью базовой ошибки p:=P(Y=1∣V0).

Для канала двоичного входа и двоичного выхода в предел малого сигнала ∣\дельта|\ll 1, Емкость Шеннона допускает квадратичное приближение

C \;\approx\; \frac{\delta^2}{2\ln 2}\,\frac{1}{p(1-p)} \;+\; O(\delta^4), \qquad C>0\ \text{если и только если}\ \delta\neq 0.

Таким образом, любой ненулевой \дельта (следовательно, любой ненулевой \варепсилон-порядковая зависимость от V) дает конечный С>0.

Роль пост-отбора

Если Боб (или совместная схема совпадений) пост-выборы в окне результатов W с вероятностью успеха pW​, условный состояние

\rho_{B\!\mid W}(V)\;=\;\frac{\Pi_W\,\rho_B'(V)\,\Pi_W}{\mathrm{Tr}\!\big[\Pi_W\,\rho_B'(V)\big]}, \qquad \Pi_W=\Pi_W^\dagger=\Pi_W^2.

Из-за нормализации по \mathrm{Tr}[\Pi_W\rho_B'(V)], отображение \rho'_B \mapsto \rho_B^{\mid W} is нелинейный, и условная статистика может приобрести V-зависимость даже когда безусловный Равенство без сигнализации сохраняется. На практике пост-отбор масштабирует полезную скорость pW:

C_{\mathrm{eff}} \approx p_W , C.

Условия согласованности

Чтобы избежать глобальных патологий:

  1. Локализация: \mathcal{N}_A^{(V)} ограничивается χ-разрешенная область (например, зазор QCT).
  2. Малость: \варепсилон достаточно мал, чтобы сохранить стабильность и энергетические ограничения.
  3. Глобальная унитарность и правило Борна: Динамика ансамбля остается CPTP; отклонения (если таковые имеются) ограничиваются условными локальными картами детектора (после отбора) или слабонелинейным сектором внутри среды.

Компактное заявление

\boxed{ \begin{aligned} &\Phi_A^{(V)}=\Lambda_A+\varepsilon\,\mathcal{N}_A^{(V)},\quad \varepsilon\ll 1,\\ &\rho_B'(V)=\rho_B^{(0)}+\varepsilon\,\Delta\rho_B(V),\quad \Delta\rho_B(V)=\mathrm{Tr}_A\!\big[(\mathcal{N}_A^{(V)}\!\otimes\!\mathbb{I})\,\rho_{AB}\big],\\ &\существует\,M:\ \delta=\varepsilon\,\mathrm{Tr}\!\big[M\,\Delta\rho_B(V_1)\big]-\varepsilon\,\mathrm{Tr}\!\big[M\,\Delta\rho_B(V_0)\big]\neq 0 \\ &\Rightarrow\ C \approx \dfrac{\delta^2}{2\ln 2\, p(1-p)} \;>\;0,\quad C_{\text{eff}}\approx p_W\,C\ \text{(с пост-селекцией)}. \end{aligned}}​​

Вот анализ и проверка фактов компактного математического утверждения:

Математическое выражение представляет собой представление результата квантовой теории информации, связанного с вычислением пропускной способности квантового канала с малым возмущением. Оно связывает физическое описание квантового канала с результирующей пропускной способностью канала, включая такие концепции, как возмущение состояния, различимость выходных состояний и эффект постселекции. Давайте разберём каждую часть, чтобы проверить её составляющие:

Возмущение канала и состояния

\Ф_А(V) = \Лямбда_А + \эпсилон N_А(V), \эпсилон \ll 1: Это описывает квантовый канал \Phi_A действующий на систему А. Он состоит из доминирующей, постоянной части \Лямбда_А и небольшое возмущение \epsilon N_A(V), Где \эпсилон — малый параметр, а V — некоторый управляемый параметр канала. Это стандартный способ представления слегка модулированного или зашумлённого квантового канала. \rho_B'(V) = \rho_B(0) + \epsilon \Delta\rho_B(V): Это демонстрирует влияние канала на часть более крупного квантового состояния. Это указывает на то, что выходное состояние подсистемы B, \rho_B'(V), представляет собой слегка возмущенную версию начального состояния \rho_B(0). Возмущение \Дельта\ро_Б(В) пропорционален малому параметру \эпсилон. \Дельта\рхо_Б(В) = Тр_А[(Н_А(В) \время I)\рхо_{АБ}]: Это явная форма возмущения первого порядка состояния системы B. Она выводится путем взятия частичного следа (Тр_А) над системой А действия пертурбативной части канала на большее, запутанное состояние \rho_{AB}. Это стандартное и правильное применение правил квантовой механики.

Различимость состояний

\exists M: \delta = \epsilon Tr[M\Delta\rho_B(V_1)] - \epsilon Tr[M\Delta\rho_B(V_0)] \neq 0: Это ключевой шаг для установления ненулевой пропускной способности канала. Он утверждает, что существует оператор измерения (эрмитов оператор) M, который может различать возмущенные состояния, соответствующие двум различным настройкам параметра канала, V_1 и V_0. Количество \дельта представляет собой разницу в ожидаемом значении измерения M для двух выходных состояний. Тот факт, что \дельта \neq 0 является условием того, чтобы два состояния были экспериментально различимы, по крайней мере в принципе.

Пропускная способность канала

C \approx \frac{\delta^2}{2\ln{2}p(1-p)} > 0: Это ключевой результат, вероятно, приближение к пропускной способности Холево или связанная с ней мера пропускной способности канала в пределе малых \дельтаПропускная способность C — это мера максимальной скорости, с которой информация может быть надежно передана по каналу. Термин \дельта^2 Ожидается, поскольку ёмкость часто масштабируется пропорционально квадрату различимости выходных состояний при малых возмущениях. Фактор 2\ln{2} является стандартом для перевода натуральных единиц информации (НАТ) в биты. Термин п(1-п) в знаменателе предполагает, что емкость оценивается для определенного входного ансамбля, где два состояния (соответствующие V_0 и V_1) используются с вероятностями p и 1-p. Ёмкость максимальна, когда р=1/2, что является распространенным предположением.

Эффективная мощность с пост-отбором

C_{eff} \approx p_W C (с пост-отбором): Эта часть утверждения описывает эффективную пропускную способность при использовании пост-отбора. Пост-отбор — это метод, при котором рассматривается только подмножество результатов измерений, что иногда может усилить слабый сигнал. p_W Это вероятность успешного пост-отбора («вероятность пост-отбора»). Эффективная пропускная способность C_{eff} уменьшается на эту вероятность, поскольку многие начальные состояния отбрасываются. Это хорошо известный компромисс в схемах постселекции: вы можете получить более чёткий сигнал, но потеряете значительную часть данных, что снижает общую скорость передачи информации.

Проверка фактов об ИИ: Заключение
Математические выражения согласуются с устоявшимися принципами квантовой теории информации. Логика корректно следует от определения возмущенного квантового канала к различимости его выходных состояний и, наконец, к выражению для пропускной способности канала. Учёт эффекта постселекции также является стандартным. Следовательно, математические выражения в компактной формулировке, по-видимому, корректны и представляют собой корректную цепочку рассуждений в контексте пропускной способности квантового канала.



QCT: знакомство с Алисой и Бобом

QCT: знакомство с Алисой и Бобом

In стандартная квантовая теория и информационная наука, Alice и боб являются классическими заменителями — экспериментаторами-«обычными людьми», используемыми для иллюстрации поведения квантовых систем, когда две стороны обмениваются информацией.

Впервые они появились в начале 1970-х годов: Алиса хотела отправить сообщение Бобу, в то время как подслушиватель, Ева, попытался перехватить его. Идея прижилась, и физики вскоре стали использовать те же названия для описания квантовых экспериментов, особенно тех, которые связаны с запутанность, телепортацияи пределы общения.

В квантовой механике Алиса и Боб обычно работают в двух отдельных лабораториях. Они совместно используют пару запутанных частиц и проводят измерения независимо друг от друга. Однако, несмотря на корреляцию результатов, ни один из них не может использовать их для передачи данных со сверхсветовой скоростью. В стандартной квантовой теории локальные показания всегда выглядят как белый шум — пока они позже не сравнят показания и не проявится скрытая закономерность.

Наш поворот (только внутри активированной среды): в очень специфической, спроектированной зоне - например, разрыв h-BN ККТ - крошечные, тщательно ограниченные нелинейные эффекты или пост-селекция «сохранить только эти события» могут превратить микроскопическую часть этого шума в очень слабый, но реальный сигнал. Он все еще крошечный, но это уже не белый шум.

Аналогия из повседневной жизни: Шторм помех на радио (случайный), но если слегка наклонить антенну и выбрать только нужные моменты, то можно услышать шёпот станции. Шторм всё ещё там, но теперь на нём есть закономерность.


Настройка (кто что делает)

Две стороны Алиса и боб - совместно использовать коррелированную квантовую установку. Обычно, всё, что Алиса делает локально, не нужна изменить то, что видит Боб, самостоятельно. Внутри разрыва QCT, контроль Алисы (маленький, высокоскоростной шаблон смещения) слегка изменяет локальные правила измерения на ее стороне таким образом, что это имеет значение только внутри Этот зазор. Это крошечное изменение формы может оставить отпечаток пальца на том, что измеряет Боб - в целом все еще шумно, но теперь статистически подтолкнул по выбору Алисы.

Аналогия: Алиса водит фонариком за матовым стеклом (барьером туннеля). Боб не видит фонарик, но едва заметное мерцание на его боку меняется синхронно с её покачиванием.

Алиса и Боб демонстрируют теорему о смягченном отсутствии коммуникации на примере фонарика.

Что должен увидеть Боб (дымящийся пистолет)

Если не происходит ничего, выходящего за рамки стандартных квантовых правил, данные Боба выглядят как случайные подбрасывания монеты — никакой закономерности, связанной с выбором Алисы. Если включенный носитель действительно выполняет свою работу, затем в шумных данных Боба скрывается крошечная, повторяющаяся корреляция с шаблоном Алисы - который можно обнаружить путем перекрестной проверки временных меток, и, что особенно важно, до любой обычный сигнал со скоростью света может прибыть (>С).

Аналогия: два барабанщика находятся далеко друг от друга; если микрофон Боба слышит слабый удар, совпадающий с ритмом Элис, прежде чем звук успел распространиться, значит, их связывает что-то необычное.


«Вместимость» (объем сообщения)

Подумайте о вместимость сколько бит в секунду вы можете пропустить через этот слабый эффект.

  • Если корреляция действительно есть нуль, емкость составляет нуль - нет сообщения.
  • Если корреляция есть крошечный, но ненулевой, емкость составляет крошечный, но ненулевой - вы можете отправить некоторых информации (медленно), и это уже имеет большое значение в физическом плане.

Аналогия: Алиса отстукивает сообщение сквозь толстую стену. Звук от каждого удара едва доходит, но со временем и терпением сообщение всё же доходит до Боба.


Пост-отбор (сохранение только хороших кадров)

После выбора означает, что вы сохраняете только те измерения, которые проходят через фильтр («окно»). Это может сделать скрытую закономерность более чёткой, но при этом теряется большая часть данных, поэтому эффективная ставка капли. Вы получаете ясность, свободный пропускная способность. Это честная сделка, если цель — доказать существование эффекта.

Аналогия: наблюдая за метеоритным дождем, но считая только самые яркие полосы, вы видите картину более четко, но регистрируете меньше событий в час.


Условия согласованности (как мы избегаем парадоксов)

Чтобы сохранить разумность и причинность физики, мы устанавливаем три ограничения:

  1. Локализация: любой экзотический эффект - это ограниченный Строго в пределах инженерной области (зазора ККТ). За пределами царит обычная физика.
  2. Малость: Эффект крошечный - достаточно для измерения, но недостаточно, чтобы взорвать систему.
  3. Глобальная охрана природы: Вероятности и энергия уравновешиваются, когда вы смотрите на все Эксперимент. Местные особенности, глобальная бухгалтерия.

Аналогия: безопасный испытательный стенд: внутри клетки Фарадея могут летать искры, но в комнату ничего не просачивается.


[нажмите, чтобы открыть] Глобальный Рожденный Правило Сохранено: Реакции локальных детекторов могут незначительно отличаться.

P(i) = |\langle i | \psi \rangle|^2, \quad \sum_i P(i) = 1.

В стандартной квантовой механике это правило строго линейно и глобально сохраняется: полная вероятность всех возможных исходов равна единице, и никакая операция (локальная или удалённая) не может изменить эту нормировку. Однако в рамках теории причинно-следственной связи (CFS) мы различаем глобальное сохранение и локальные отклонения.

Глобальная охрана природы: Общая вероятность, интегрированная по всем слоям фолиации, остается нормализованной:

\int_{\Sigma_t} \sum_i P(i,t),d^3x = 1,

для каждого глобального временного среза \Сигма_т определяется вектором фолиации у^а.

Местные отклонения: В разрешенной среде (такой как туннельный зазор ККТ) локальная статистика детектора может демонстрировать небольшие нелинейные сдвиги в весовых коэффициентах вероятности, в то время как глобальное среднее по ансамблю по-прежнему подчиняется правилу Борна.

1. Модель локального нелинейного отклика
Пусть невозмущенная вероятность Борна будет P_0(i) = \operatorname{Tr}(\rho,\Pi_i), в котором \ rho это матрица плотности и \Pi_i = |i\rangle\langle i| являются проекторами. В активной среде со слабой нелинейной связью \варепсилон, эффективный локальный отклик детектора равен:

P_{\text{loc}}(i) = \frac{\operatorname{Tr}(\rho,\Pi_i) + \varepsilon,f_i(\rho,\chi)}{\sum_j [\operatorname{Tr}(\rho,\Pi_j) + \varepsilon,f_j(\rho,\chi)]}, \qquad 0<\varepsilon\ll 1.[/latex] Здесь [латекс]f_i(\rho,\chi) небольшой поправочный член, вызванный полем сигнала \ чи или мимолетная связь ККТ, а знаменатель перенормирует общую вероятность сохранения \sum_i P_{\text{loc}}(i) = 1.

2. Пример: измерение с двумя результатами (бинарный детектор)
Рассмотрим наблюдаемую величину с двумя результатами (например, «увеличение тока» и «отсутствие увеличения»), измеренную на стороне Боба в устройстве квантовой компьютерной томографии. Без какой-либо нелинейной связи P_0(1) = \operatorname{Tr}(\rho,\Pi_1) = p, \quad P_0(0)=1-p. Со слабой нелинейной связью и фазозависимой коррекцией f_1 = \альфа,\син\фи, f_0=-f_1, локальная вероятность становится

P_{\text{loc}}(1) = \frac{p + \varepsilon,\alpha,\sin\phi}{1 + \varepsilon,\alpha,(2p-1)\sin\phi}, \quad P_{\text{loc}}(0)=1-P_{\text{loc}}(1).

Расширение до первого порядка в \варепсилон:
P_{\text{loc}}(1) \approx p + \varepsilon,\alpha,\sin\phi,[1 - p(2p-1)].

Вероятность локального измерения слегка колеблется в зависимости от фазы связи \ Phi (например, модуляция смещения или туннельный резонанс в квантовой теории квантовых вычислений). При многократном прогоне или при глобальном интегрировании эти отклонения усредняются, восстанавливая ожидаемое значение Борна. \langle P_{\text{loc}}(1)\rangle = p.

3. Ансамблевая (глобальная) реставрация
Определим среднее значение ансамбля по слоям фолиации:

\langle P(i) \rangle = \int_{\Sigma_t} P_{\text{loc}}(i, x, t),d^3x.

Если исправления ебать интегрировать до нуля,

\int_{\Sigma_t} f_i(\rho,\chi),d^3x = 0,

то глобальное правило Борна остается точным:

\sum_i \langle P(i) \rangle = 1.

Таким образом, кажущиеся локальные отклонения представляют собой статистические колебания, а не нарушения — сродни фазово-коррелированным флуктуациям в нелинейной оптической системе.

4. Физический смысл в квантовой теории квантовой механики
В эксперименте QCT локальное отклонение \varepsilon f_i(\rho,\chi) может проявляться в виде шума, коррелированного со смещением, или избыточных отсчётов в фемтосекундных детекторах. Однако в глобальном масштабе (при более длительной интеграции) нормализация сохраняется — энергия или вероятность не создаются и не теряются. Следовательно, правило Борна сохраняется в глобальном масштабе, в то время как локальные детекторы могут демонстрировать небольшие, воспроизводимые, зависящие от фазы отклонения в скорости счёта.

Суммарные уравнения:
Глобальная нормализация (правило Борна):

\sum_i P(i) = 1.

Локальный отклик с небольшим нелинейным или χ-зависимым отклонением:

P_{\text{loc}}(i) = P_0(i) + \varepsilon,\Delta P(i,\chi), \quad \sum_i \Delta P(i,\chi) = 0.

Глобальный ансамбль по-прежнему удовлетворяет:

\langle P_{\text{loc}}(i) \rangle = P_0(i), \quad \sum_i \langle P_{\text{loc}}(i) \rangle = 1.

Краткое изложение интерпретации: Локальные детекторы в области квантовой квантовой теории (ККТ) могут демонстрировать небольшие, коррелированные со смещением сдвиги вероятности, но глобальные ансамблевые усреднения точно сохраняют полную вероятность, в соответствии с правилом Борна. Это различие допускает слабые, проверяемые отклонения, которые могут служить эмпирическими отпечатками нелинейной или постселективной динамики, не нарушая при этом основные квантовые постулаты.

Правило Борна — основное правило квантовой механики «вероятность прибавляется к 1». - все еще действует в глобальном масштабе. в местном масштабе, внутри зазора, ответы детектора могут быть слегка перекошено (в этом-то и суть), но если всё усреднить, то стандартные правила останутся неизменными. Мы сгибаем, а не ломаем.

Аналогия: кривое зеркало, искажающее ваше отражение в углу, но структурная схема здания не изменилась.


[нажмите, чтобы открыть] Бюджет сигнала: Сохраняемое количество Q_{\text{sig}} Ограничения пропускной способности коммуникаций.


В среде с активным взаимодействием, такой как квантово-связанный транзистор (КТТ), полевые взаимодействия могут передавать фазовую информацию через туннельный барьер быстрее, чем при классическом распространении. Однако этот обмен ограничен сохраняющейся скалярной величиной, называемой бюджет сигнала, обозначается Q_{\text{sig}}. Он измеряет полный поток когерентного поля — максимальный «информационный заряд», которым можно обмениваться, не нарушая глобальных законов сохранения.

Определить локальную плотность потока сигнала j_{\text{sig}}^a Связанный с фазово-когерентным обменом полями (аналогично току вероятности или энергии). Общая сохраняющаяся величина равна Q_{\text{sig}} = \int_{\Sigma_t} j_{\text{sig}}^a,u_a,d^3x, в котором \Сигма_т является гиперповерхностью постоянного глобального времени (слой фолиации), у_а является локальной единицей, нормалью к этому срезу (то же самое векторное поле фолиации, определяющее предпочтительную систему координат), и j_{\text{sig}}^a подчиняется уравнению непрерывности \nabla_a j_{\text{sig}}^a = 0. Из этого следует \frac{d Q_{\text{sig}}}{dt} = 0, so Q_{\text{sig}} сохраняется при всех локальных взаимодействиях в пределах разрешенной области.

Физически, Q_{\text{sig}} Количественно определяет общую когерентную корреляционную энергию или фазовую ёмкость, хранящуюся в затухающем поле связи между узлами (Алисой и Бобом). Она не тождественна электрическому заряду или числу фотонов, а скорее измеряет интегральную степень взаимной когерентности, доступную для модуляции. Любой процесс коммуникации может лишь перераспределить эту величину, но не увеличить её.

Классическая (Шенноновская) коммуникационная способность C достижимый через канал на основе QCT, ограничен монотонной функцией бюджета сигнала: C \le f(Q_{\text{sig}}), в котором f(\cdot) зависит от геометрии устройства, скорости декогеренции и теплового шума. Для режимов с малым сигналом и линейным откликом f(Q_{\text{sig}}) \approx \frac{1}{2N_0},Q_{\text{sig}}^2, в котором Н_0 эффективная спектральная плотность шума туннельного перехода, дающая C_{\max} \propto Q_{\text{sig}}^2. Таким образом, больший когерентный поток обеспечивает более высокую потенциальную ёмкость, но только до точки, где декогеренция нарушает непрерывность фазы. Рассмотрим два узла ККТ (Алису и Боба), соединённых только эванесцентным туннельным полем. Пусть \Фи_1(т) и \Фи_2(т) Пусть их мгновенные фазовые потенциалы. Определим ток когерентного сигнала через зазор связи как

j_{\text{sig}}(t) = \kappa,\mathrm{Im}!\big[\Phi_1^*(t),\Phi_2(t)\big],


в котором \каппа — константа связи, пропорциональная коэффициенту туннелирования барьера. Интегральный бюджет сигнала на одном интервале когерентности Т_с is

Q_{\text{sig}} = \int_0^{T_c} j_{\text{sig}}(t),dt = \kappa \int_0^{T_c} \mathrm{Im}!\big[\Phi_1^ (t),\Phi_2(t)\big],dt.


Это представляет собой полный фазово-коррелированный обмен между Алисой и Бобом в пределах окна когерентности и остаётся постоянным, если оба узла развиваются в условиях унитарной или слабодиссипативной динамики. Пусть I_{\text{sig}}(t) = j_{\text{sig}}(t),A быть измеряемым током сигнала через эффективную площадь A.

Мгновенное отношение сигнал/шум равно \text{SNR}(t) = \frac{I_{\text{sig}}^2(t)}{N_0,B}, в котором B Это пропускная способность. Интеграция по окну когерентности даёт общую ограниченную пропускную способность.

C \le \frac{1}{2B\ln 2}\int_0^{T_c}\frac{I_{\text{sig}}^2(t)}{N_0},dt = \frac{A^2}{2B\ln 2,N_0}\int_0^{T_c} j_{\text{sig}}^2(t),dt.

По теореме Парсеваля этот интеграл пропорционален Q_{\text{sig}}^2, предоставление C \le k_B,Q_{\text{sig}}^2, в котором к_Б — эмпирический коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрии и температуры. Для численного примера предположим, что пара квантовых термодинамических резонансов работает с барьерной связью. \каппа = 10^{-3}, амплитуда когерентности |\Фи_1| = |\Фи_2| = 1, и время когерентности T_c = 10^{-12},\text{с}.

Затем Q_{\text{sig}} = \kappa \int_0^{T_c} \sin(\Delta\phi),dt \approx \kappa,T_c,\sin\langle\Delta\phi\rangle.

Для средней задержки фазы \langle\Delta\phi\rangle = \pi/4, Q_{\text{sig}} \approx 7.1\times10^{-16},\text{s}.

Для пользователя N_0 = 10^{-20},\text{Дж/Гц} и B = 10^{12},\text{Гц}, ограничение емкости становится C_{\max} \approx \frac{1}{2B\ln 2}\frac{Q_{\text{sig}}^2}{N_0} \approx 3\times10^2,\text{бит/с}.

Таким образом, даже фемтосекундный когерентный импульс может, в принципе, передавать измеримую структурированную информацию в пределах физических ограничений сохранения.

Если две области связи существуют параллельно, их общие сигнальные бюджеты складываются линейно: Q_{\text{sig,tot}} = Q_{\text{sig}}^{(1)} + Q_{\text{sig}}^{(2)}, но соответствующие емкости добавляются сублинейно из-за интерференции: C_{\text{tot}} \le f(Q_{\text{sig,tot}}) < f(Q_{\text{sig}}^{(1)}) + f(Q_{\text{sig}}^{(2)}).[/latex] Это выражает ограниченность когерентности: когерентность может быть передана, но не может быть произвольно усилена. Подводя итог, [latex]Q_{\text{sig}} — сохраняющийся скаляр, представляющий собой полный поток когерентного поля через активную среду. Он определяет максимальный коммуникационный бюджет системы, C \le f(Q_{\text{sig}}), гарантируя, что любое увеличение измеримой мощности будет исходить из имеющихся Q_{\text{sig}}. Этот принцип гарантирует причинность и термодинамическую согласованность даже при сверхсветовой фазовой связи: обмен информацией остаётся ограниченным сохраняющейся величиной сигнала.


Мы относимся к имеющимся согласованность (упорядоченная часть ближнего поля в зазоре) как бюджет. Вы можете Перераспределение чтобы сделать сообщение, но вы не могу создать больше С нуля. Больше бюджета → потенциально более высокая надёжная ставка, пока шум и жара не скажут «стоп».

Аналогия: батарейка для сверхтонкой лазерной указки: вы можете моргнуть кодом, но общее количество миганий ограничено батареей.


[нажмите, чтобы открыть] Ограниченная нелинейность: Патологии, которых можно избежать с помощью ограничения свободы и энергетических ограничений.


В нелинейных или постселективных квантовых системах неограниченная обратная связь между состоянием и измерением может легко привести к парадоксам: сверхсветовой передаче сигналов, нарушению правила Борна или даже логическим противоречиям, таким как замкнутые причинно-следственные связи. Для сохранения физической согласованности любое отклонение от линейной квантовой эволюции должно быть строго ограниченный - локализованы в конечной, энергетически ограниченной области пространства-времени и связаны с внешней средой только через каналы, сохраняющие глобальную унитарность. Квантовый транзистор (КТ) обеспечивает такую ​​естественную границу. Нелинейный член возникает только внутри включенный носитель – туннельная щель, или область χ-поля, – где затухающая фазовая связь и отрицательное дифференциальное сопротивление (ОДС) допускают слабое самовзаимодействие. Вне этой зоны стандартная линейная квантовая механика выполняется точно.

Формально пусть полный оператор эволюции системы записывается как \mathcal{U}(t) = \mathcal{T}\exp!\left[-\frac{i}{\hbar}!\int (H_0 + \varepsilon,H_{\text{NL}}),dt\right], в котором H_0 — стандартный эрмитов гамильтониан, H_{\text{NL}} является ограниченным нелинейным вкладом, и \varepsilon \ll 1 – параметр активации, который обращается в нуль вне области квантовой квантовой теории. Условие ограничения: \operatorname{supp}(H_{\text{NL}}) \subseteq \Omega_{\text{QCT}}, что означает, что нелинейное взаимодействие пространственно ограничено разрешенной средой \Omega_{\text{QCT}}Глобальная унитарность сохраняется, если коммутатор [H_{\text{NL}},H_0] имеет компактный носитель и нелинейную плотность энергии

\mathcal{E} {\text{NL}} = \langle\psi|H {\text{NL}}|\psi\rangle

удовлетворяет

\mathcal{E} {\text{NL}} \le \delta E {\text{th}},

в котором \delta E_{\text{th}} — это локальный масштаб тепловых флуктуаций. Это гарантирует, что нелинейная обратная связь не сможет усилиться сверх физических шумовых пределов.

С точки зрения эксплуатации, ограничение свободы подразумевает, что карта \Phi: \rho \mapsto \rho' слабо нелинейна только в подпространстве с χ-разрешением

\mathcal{H} {\chi},

при этом он остаётся полностью положительным и сохраняющим след (CPTP) на дополнительном. Математически,

\Phi = \Phi {\text{CPTP}} \oplus (\Phi_{\text{CPTP}} + \varepsilon \mathcal{N}),

\mathcal{N} представляющая собой ограниченную нелинейную коррекцию. Поскольку \varepsilon \rightarrow 0 На границе квантовой квантовой теории нелинейность не распространяется за пределы зазора. Это предотвращает глобальные противоречия и обеспечивает причинно-следственную замкнутость: сверхсветовые фазовые эффекты могут существовать внутри локального фолиационного пространства, но не могут образовывать замкнутые сигнальные петли или распространяться произвольно.

С термодинамической точки зрения, ограничение нелинейности гарантирует невозможность извлечения энергии из вакуума. Активная область ОДР действует как управляемый элемент обратной связи, способный усиливать эванесцентные поля, но всегда в рамках ограничений. P_{\text{out}} \le P_{\text{in}} + \Delta E_{\text{stored}}Любое переходное усиление компенсируется локальным накоплением поля, поддерживая общий энергетический баланс. Таким образом, система ведёт себя как нелинейный резонатор, заключённый в консервативную границу.

В рамках теории причинно-следственной фолиированной сигнализации (CFS) это пространственное и энергетическое ограничение гарантирует устойчивость: нелинейная динамика изменяет локальную статистику, не нарушая глобальной унитарности. ККТ становится энергетически ограниченный нелинейный остров встроенный в линейный квантовый континуум.

Такие патологии, как неконтролируемое усиление, супердетерминизм или акаузальная обратная связь, автоматически исключаются, поскольку нелинейная область конечна, диссипативно связана и глобально перенормирована. По сути, ККТ действует как песочница, где может существовать ограниченная нелинейность, проверяемая, но безопасно изолированная в рамках правил квантовой термодинамики.


Разрыв h-BN в QCT действует как Клетка Фарадея для квантовых странностей – крошечная песочница, где обычные правила могут безопасно изменяться, не нарушаясь. Внутри этой изолированной зоны устройство может усиливать и перерабатывать энергию ровно настолько, чтобы обнаруживать слабые сверхсветовые узоры, но строгие тепловые и энергетические ограничения не позволяют ему выйти из-под контроля.

Аналогия: Это похоже на строительство усилитель с брандмауэром: он может шептать сквозь пустоту, но никогда не прожигает законы физики, которые его сдерживают.


[нажмите, чтобы открыть] Thermo Bounds (Усиление в зависимости от шумовой температуры)


Каждое активное квантовое устройство в конечном итоге ограничено термодинамической согласованностью. Даже когда квантово-связанный транзистор (КТТ) работает в нелинейном режиме или режиме отрицательного дифференциального сопротивления (ОДС), его общий коэффициент усиления не может превышать предел, определяемый его эффективной шумовой температурой и доступным сигнальным бюджетом. Термо-связанный выражает этот предел: усиление и передача когерентности в активной среде должны подчиняться принципу флуктуации-рассеивания, гарантируя, что никакая конфигурация устройства не сможет извлечь чистую свободную энергию или нарушить Второй закон.

В состоянии равновесия спектральная плотность мощности флуктуаций в туннельном зазоре равна S_V(f) = 4k_B T_{\text{eff}} R_{\text{eq}}(f), в котором T_{\text{эфф}} эффективная температура связанного перехода и R_{\text{eq}}(f) Это динамическое сопротивление, которое может стать отрицательным при смещении NDR. Когда QCT обеспечивает усиление слабого сигнала, Г(ф), теорема о флуктуации-диссипации требует, чтобы произведение коэффициента усиления и шумовой температуры оставалось ограниченным: G(f) T_{\text{eff}} \ge T_0, в котором T_0 — это физическая температура окружающей среды. Это гарантирует, что любое локальное усиление обязательно вносит компенсирующий шум, поддерживая баланс энтропии неотрицательным.

Квантовый аналог этого ограничения возникает из коммутационных соотношений операторов поля. Для любого усилителя, действующего на бозонные моды, \что_{\mathrm{в}} и \hat a_{\mathrm{out}}, каноническая коммутация должна быть сохранена, т.е.
[,\hat a_{\mathrm{out}},,\hat a_{\mathrm{out}}^{\dagger},]=1.

Стандартная фазонечувствительная модель ввода-вывода:
\hat a_{\mathrm{out}}=\sqrt{G},\hat a_{\mathrm{in}}+\sqrt{G-1},\hat b_{\mathrm{in}}^{\dagger},\qquad [,\hat b_{\mathrm{in}},\hat b_{\mathrm{in}}^{\dagger},]=1,
что подразумевает минимальный дополнительный шум.

В квантовой теории квантовых токов этот шум соответствует стохастической составляющей туннельного тока, вызванной тепловыми и квантовыми флуктуациями затухающего поля. Эффективный компромисс между усилением и шумом можно записать как G_{\text{QCT}} = 1 + \frac{P_{\text{out}} - P_{\text{in}}}{k_B T_{\text{eff}} B}, при условии P_{\text{out}} \le P_{\text{in}} + k_B T_{\text{eff}} B, в котором B — это полоса пропускания. Это неравенство выражает термодинамический предел когерентного усиления.

На практике, при увеличении смещения через барьер h-BN, область NDR обеспечивает обратную инжекцию энергии в затухающую моду, эффективно усиливая ближнее поле. Однако это усиление самоограничено: как только локальная шумовая температура достигает T_{\text{eff}} = T_0 + \Delta T_{\text{NDR}}, Система достигает теплового стационарного состояния. Дальнейшее увеличение смещения рассеивает дополнительную энергию в виде тепла, а не увеличивает когерентность. Таким образом, тепловой шум действует как естественный тормоз, стабилизируя систему, предотвращая неконтролируемое усиление.

Таким образом, термограницу можно свести к закону сохранения, связывающему прирост информации, энергетическую составляющую и производство энтропии: \Дельта I \le \frac{\Дельта E}{k_B T_{\text{eff}} \ln 2}. Это неравенство определяет конечную эффективность любого канала связи на основе квантовой компьютерной томографии или эксперимента по причинно-следственной передаче сигналов: скорость передачи информации, достижимая на единицу затрат энергии, не может превышать энтропийных затрат на поддержание когерентности.

В более широком смысле, термограница является тепловым аналогом ограничения бюджета сигнала. Q_{\text{sig}} ограничивает полный когерентный поток, T_{\text{эфф}} ограничивает применимое усиление в пределах этого потока. Вместе они определяют рабочее окно квантово-резонансной, но термодинамически замкнутой системы. Энергия не создаётся и не теряется за пределами допустимого обмена с окружающей средой, а общее изменение энтропии остаётся неотрицательным: \frac{dS_{\text{tot}}}{dt} = \frac{P_{\text{in}} - P_{\text{out}}}{T_0} \ge 0.

По сути, Thermo Bound обеспечивает работу QCT как термодинамически совместимый квантовый усилитель - способен к фазово-когерентному усилению и сверхсветовой связи в пределах своей разрешенной области, но всегда ограничен базовым балансом энергии и энтропии, который сохраняет глобальную причинность и физические законы.


Если вы попытаетесь усилить ближнее поле в зазоре, вы также повысите его эффективная шумовая температура. Есть компромисс: больше усиления — больше шума. Природа обеспечивает этот баланс, чтобы вы не может получите бесплатную энергию или неограниченное, кристально чистое усиление.

Аналогия: Увеличиваем громкость гитарного усилителя: сигнал громче, но и шипение сильнее. В какой-то момент дополнительная громкость просто добавляет шума и тепла.


[нажмите, чтобы открыть] Минимальная модель: динамика нелинейного детектора/усилителя в активных средах

В разрешенных областях, таких как туннельный барьер квантовой теории квантовых токов (КТ), мы предполагаем наличие слабой, зависящей от состояния, нелинейности в карте измерений или усиления. Эта карта, обозначенная как Н_{\чи}, действует на локальную матрицу плотности \ rho подсистемы, связанной с полем сигнала \ чи. Он сохраняет полную вероятность (сохраняет след), но вводит контролируемую нелинейность, достаточную для получения конечной, хотя и крошечной, классической емкости.


1. Определение
N_{\chi}(\rho) = \frac{A_{\chi} \rho A_{\chi}^{\dagger}}{\mathrm{Tr}(A_{\chi} \rho A_{\chi}^{\dagger})},
в котором A_{\хи} = I + \эпсилон, F(\ро, \хи) — нелинейный оператор, слабо зависящий от поля сигнала \ чи и о текущем состоянии системы \ rho. Малый параметр \эпсилон \ll 1 контролирует степень нелинейности.

Нормализация в знаменателе обеспечивает \mathrm{Tr}[N_{\chi}(\rho)] = 1, гарантируя, что карта сохраняет следы и является физически последовательной.

2. Линейный предел

После появления \эпсилон = 0, модель сводится к стандартному квантовому измерению:
N_{\chi}(\rho) \to \rho' = \frac{M \rho M^{\dagger}}{\mathrm{Tr}(M \rho M^{\dagger})},
в котором M — оператор измерения (элемент POVM).
Таким образом, нелинейная модель представляет собой минимальное расширение стандартной квантовой механики.

3. Эффективная динамика

При слабой нелинейности карта индуцирует эффективное уравнение эволюции:

\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \epsilon, \mathcal{L} {\chi}[\rho],

в котором

\mathcal{L} {\chi}[\rho]

представляет собой нелинейную функциональную связь состояния системы с полем сигнала.

Этот термин можно феноменологически смоделировать следующим образом:
\mathcal{L}_{\chi}[\rho] = f(\chi),(\rho^2 - \rho,\mathrm{Tr}[\rho^2]),
введение зависящего от состояния усиления или затухания, которое исчезает для чистых состояний (\rho^2 = \rho).

4. Информационная емкость

Ключевым результатом является то, что постселективное или нелинейное обнаружение может дать небольшую, но конечную классическую емкость. C_{\mathrm{eff}} по каналу, который в противном случае был бы только запутанным (без сигнализации):

C_{\mathrm{eff}} \approx p_{W}, C,
в котором п_{В} вероятность успеха нелинейного окна пост-отбора, и C — это пропускная способность идеализированного канала сигнализации.

Это соответствует небольшому, но измеримому отклонению от строгого поведения отсутствия коммуникации в разрешенных медиа:

C_{\mathrm{eff}} > 0, \qquad C_{\mathrm{eff}} \ll C_{\mathrm{classical}}.

5. Физический пример: QCT-барьерная связь

В квантово-связанном транзисторе два слоя графена действуют как локально когерентные детекторы, соединенные квантовым барьером.
Эффективное сигнальное поле \хи(т) представляет собой потенциал затухающей фазы в области туннелирования h-BN.
Нелинейность возникает из-за зависящей от напряжения прозрачности барьера:
T_{\chi}(V) = T_{0} \exp[-\alpha (1 - \beta V + \epsilon, \Phi_{\chi}(\rho))],
в котором \Фи_{\хи}(\ро) — слабый член обратной связи, связывающий локальную когерентность волновой функции с состоянием поля.
Такая обратная связь нелокально изменяет вероятность туннелирования, но сохраняет глобальную унитарность.

6. Сохранение и устойчивость

Чтобы предотвратить неконтролируемое усиление, нелинейный член удовлетворяет ограничению сохранения:
\mathrm{Tr}[\rho,\mathcal{L}_{\chi}[\rho]] = 0,
гарантируя, что общая вероятность и энергия остаются постоянными в первом порядке \эпсилон.
Это сохраняет динамику самосогласованной и ограниченной, избегая сверхсветовых парадоксов и допуская при этом субнаблюдаемую, когерентную передачу сигнала.

7. интерпретация

Результатом является минимально модифицированное квантовое правило:
Реакция детектора слегка нелинейна и зависит от состояния, что создает небольшое отклонение от строгой теоремы об отсутствии связи, сохраняя при этом нормализацию по правилу Борна в глобальном масштабе.
В разрешенных областях (например, барьерные поля h-BN, схемы совпадений после выбора) взаимодействие ведет себя так, как будто фазовая информация может туннелировать через квантовую пустоту, перенося крошечный, конечный классический сигнал через пространственное разделение, не нарушая унитарности или глобальной причинности.


Мы Переписываем квантовую механику повсюду. Мы добавляем крошечный, зависящий от состояния поворот как реагирует детектор/усилитель внутри зазора – ровно настолько, чтобы на шуме присутствовала едва заметная закономерность. Вне зазора всё обычно и линейно. Внутри же отклик немного учитывающий контекст (это «нелинейная» часть), и мы сохраняем его ограниченный так что ничего не убежит.

Аналогия: микрофон с едва заметным встроенным компрессором, который работает только в узкой зоне наилучшего восприятия звука — большую часть времени он прозрачен, но в этой зоне он формирует сигнал ровно настолько, чтобы его можно было услышать.

4. Экспериментальные предсказания

  • Слабая анизотропия кадра: скорость сигнала зависит от выравнивания с uᵃ
  • Затухающее → распространяющееся преобразование при модуляции смещения QCT
  • Управляется Нарушение ограничения Цирельсона
  • Масштабирование задержки зависит от смещения перехода, а не от толщины барьера

5. Протоколы испытаний

  • Двухлабораторный тест QCT: Модуляция смещения в узле A создает коррелированный отклик в узле B за пределами светового конуса.
  • Замена движущихся кадров: Повторяется в относительном движении для проверки предпочтительного выравнивания кадров.
  • Эванесцентная инъекция: Волновод ниже отсечки, подключенный к зазору QCT, для обнаружения фазово-модулированного восстановления.

6. Роль QCT

Фемтосекундное туннелирование ККТ и поведение NDR создают ограниченную нелинейность, необходимую для управляемая сверхсветовая когерентность. Причинно-следственная связь поддерживается за счет ограничения отсутствия цикла, обеспечивая глобальный порядок.

В итоге: КФС сохраняет относительность почти везде, допуская при этом структурированный сигнальный конус, активный только в определённых квантовых средах, таких как ККТ. Эта структура вводит проверяемые предсказания для сверхсветовой, но причинно-последовательной коммуникации.


Эта статья является частью серии статей, посвященных необъяснимому явлению, которое я наблюдал в 1986 году в Ирландии:

  1. Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»
  2. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  3. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  5. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  6. Смотреть и послушайте: «Прибытие Туата Де Дананн» Музыка Видео
  7. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  8. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  9. Может ли информация распространяться быстрее света? - Не нарушая физику?

Квантовый транзистор (КТ): усиление пустоты

🕔 Примерное время чтения: 5 минуты.

Сравнение, характеристики и сравнение квантового полевого транзистора (QFET) к квантово-связанному транзистору (QCT)

Раннее проектирование нового квантово-связанного транзистора, напоминающего транзистор с зеркальным точечным контактом, созданный в 1947 году.

Часть I. Сравнительная структура: QCT против QFET

  1. Механизмы проводимости
  2. Типы муфт
  3. Материальные стеки
  4. Режимы работы
  5. Функциональное поведение
  6. Концептуальный сдвиг
    → Усиление эфемерных полей
     (а) Восстановление утерянной информации
     (б) Обеспечение фазово-связанной связи
     (c) Доступ к скрытым квантовым каналам

1. Механизм проводимости

Квантовый полевой транзистор (QFET) модулирует потенциал в квантовой яме или канале двумерного электронного газа (2DEG) посредством электрического поля. Проводимость при этом осуществляется через сплошной полупроводниковый слой, такой как GaAs, InP или MoS₂.

В противоположность этому, Квантово-связанный транзистор (QCT) Не содержит непрерывного проводящего канала. Два слоя графена разделены изолирующим барьером h-BN, и ток протекает только через квантовое туннелирование, а не дрейф или диффузия.

Проще говоря:

  • QFET: электроны движутся через канал.
  • ККТ: появляются электроны через барьер.

Каждый лист графена может быть независимо смещен, эффективно функционируя как аналог электрода и затвораВ отличие от обычных транзисторов, QCT требует нет дополнительных контрольных ворот – его модуляция возникает непосредственно из межслоевое смещение и фазово-связанное туннелирование через среду h-BN.

2. Тип муфты

  • QFET: электрическое поле → плотность заряда → ток
  • ККТ: фаза поля → туннельный резонанс → вероятность туннелирования

В QFET связь электростатический. Поле затвора изменяет концентрацию носителей в канале, изменяя ток.
В QCT связь – это квантово-механический, опираясь на перекрытие волновых функций через барьер. Таким образом, путь сигнала выглядит следующим образом:

Квантовая томография не просто модулирует величину протекающего тока; она определяет, могут ли два квантовых состояния вообще взаимодействовать.

3. Стек материалов

СлойQFETККТ
КаналGaAs, InP, Si, MoS₂Графен (G₁/G₂)
БарьерОксид (Al₂O₃, HfO₂)h-BN (1–5 нм), атомно-плоский и соответствующий решетке графена
Операционное полеЭлектрическое поле, индуцированное затворомМежслоевое смещение плюс моды плазмонного поля
Сэндвич QCT Графен/h-BN/Графен

В то время как QFET использует затворный диэлектрик для управления потоком носителей, QCT использует сам барьер как активная квантовая среда.

4. Режим работы

недвижимостьQFETККТ
частотаДесятки-сотни ГГц10–50 ТГц (практическая), до 150 ТГц (собственная)
слаженностьНет (классический дрейф)Когерентный туннельный резонанс, фазово-чувствительный транспорт
Энергетическая шкаладиапазон мэВОт десятков до сотен мэВ (с возможностью регулировки смещения)
Тип сигналаток зарядаФазово-связанное поле (плазмон-фононная мода)

ККТ работает в высокочастотном когерентном режиме, где квантовые фазовые соотношения становятся доминирующим параметром управления.

5. Функциональное поведение

Функционально QCT ведет себя не как выключатель, а скорее как резонансный ответвитель или квантовый смеситель. Регулируя межслоевое смещение и относительный угол закручивания листов графена, устройство может:

  • Избирательно соединять определенные полосы частот (как в терагерцовом гетеродинном смесителе)
  • Усиление когерентности через туннельный барьер
  • Служить сверхбыстрым, малошумящим квантовым туннельным модулятором

6. Концептуальный сдвиг

Квантовый транзистор представляет собой фундаментальное изменение в философии устройства:
от контролирующий заряд внутри материи
в управление когерентностью между квантовыми состояниями.

По сути это транзистор, переосмысленный как квантовый мост – не клапан для электронов, а настраиваемый канал для квантовой фазы.


Усиление эфемерных полей

Эванесцентные моды экспоненциально затухают с расстоянием, но при этом несут информацию о критической фазе. В квантовой квантовой теории (КТ) усиление этих мод может повысить когерентность и выявить скрытые каналы передачи информации.

(A) Восстановление утерянной информации

Эфенесцентные компоненты кодируют высокочастотную (мелкодетальную) информацию – компоненты Фурье, которые быстро затухают. Их усиление восстанавливает детали, которые в противном случае были бы размыты за барьером.

(B) Обеспечение фазово-связанной связи

Через барьер h-BN сигнал QCT не является распространяющимся током, а фазовая синхронизация ближнего поля. Усиление этого режима:

  • Усиливает модуляцию вероятности туннелирования
  • Увеличивает отношение сигнал/шум для когерентных эффектов
  • Потенциально обеспечивает передачу информации посредством фазовой когерентности, а не прямого тока

(c) Доступ к «скрытым» квантовым каналам

Затухающие поля представляют собой перекрытие классических и квантовых областей – следы виртуальных фотонов, плазмонного туннелирования и нелокальных корреляций. Их усиление открывает доступ к этим «скрытым» каналам, позволяя взаимодействовать через нерадиационные поля.

Механизм: В QCT, Отрицательное дифференциальное сопротивление (NDR) или квантовая обратная связь повторно вводит энергию в туннельные моды, поддерживая недолговечную связь вместо того, чтобы допустить распад.

По сути, усиление эфемерного поля означает усиливая саму пустоту – укрепление невидимого моста, где находится информация, но не течет энергия.


Эти свойства предполагают, что квантовая когерентность — это не просто устройство, а испытательный полигон для более глубоких вопросов о квантовой когерентности и потоке информации, что напрямую ведет к концепции причинно-следственной сигнализации..

Часть II. Причинно-линейная сигнализация (CFS)

  1. Основные аксиомы
  2. Кинематика и динамика
  3. Квантовые правила и законы сохранения
  4. Экспериментальные предсказания
  5. Протоколы испытаний
  6. Роль QCT

Эта статья является частью серии статей, посвященных необъяснимому явлению, которое я наблюдал в 1986 году в Ирландии:

  1. Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»
  2. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  3. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  5. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  6. Смотреть и послушайте: «Прибытие Туата Де Дананн» Музыка Видео
  7. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  8. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  9. Может ли информация распространяться быстрее света? – Не нарушая физику?

НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Когда наблюдение НЛО стало квантовым прорывом

🕔 Примерное время чтения: 12 минуты.

Весна и новые идеи

Где бы мы были без надлежащего порядка вещей, а?
Хронология имеет значение. В этих событиях есть свой ритм – примерно две недели разницы, словно тихий бой невидимых часов где-то за гранью вселенной. Каждое событие связано, как жемчужины на нитке, и его последовательность определяется чем-то большим, чем просто случайность.

Журнал: январь – март 1986 г. (примерно 2 недели)

Ян 14: Осознанное сновидение о Претендент катастрофа.
Ян 28: The Претендент взорвалась, подтвердив сон.

10-12 февраля: A видение космического тора; взгляд на структуру Вселенной.
Фев 23: Жизнь, меняющая Прицел НЛО над заливом Голуэй
Мар 9: Получил «Психический Мэйдэй», сигнал бедствия от неизвестного сознания.

История началась не с НЛО. Это был лишь проблеск на поверхности.

Я до сих пор помню с поразительной для меня ясностью ту ночь, когда мне приснился сон о Претендент Катастрофа произошла за две недели до неё, примерно четырнадцатого января. Изображения были безошибочными: огонь, падающий свет, тишина, казавшаяся бесконечной.

Потом Январь 28 1986Сон вышел на свет. Шаттл развалился над Флоридой, и на мгновение вся планета, казалось, затаила дыхание.

Две недели спустя – около Февраль 10th до 12th – У меня было то, что я могу назвать только видение космоса: тор живого света, огромный, но в то же время интимный, медленно вращающийся, как будто раскрывающий скрытую архитектуру самой реальности.

Не сферическая, как представлял себе Эйнштейн, а тороидальная: роговой тор, пончик Вселенной. А через две недели после этого, февраль 23rd, пришел НЛО над заливом Голуэй.

Мои сны и видения не были вызваны НЛО; скорее, это явление, казалось, отвечало им, отражаясь эхом по тем каналам, которые связывают разум, материю и время. Каждое событие ощущалось как нота в более крупной композиции, как последовательность, связанная чем-то более продуманным, чем случайность.

Жизнь, конечно же, продолжалась. Я открыл свой бизнес электрика-самоучки: менял проводку в старинных домах, чинил духовки, заземлялся в цепях, которые мог держать в руках. И всё же что-то во мне изменилось. Мечта, видение, предвидение – они сами создали свою собственную цепь.

Предложение тора-жемчужины

В последующие месяцы я арендовал дисковый пишущий станок IBM, чтобы зафиксировать поток мыслей, схем и теорий, роившихся в моей голове. Я озаглавил получившуюся рукопись: Предложение тора–жемчужной нити.

Страницы давно утеряны, но путешествие, начатое ими, – поиск понимания скрытого ритма, вселенной как взаимосвязанной системы – так и не закончилось. торус, а не сфера: энергия, циркулирующая бесконечно, как дыхание.

Узор без начала и конца, пронизывающий сам себя в идеальном равновесии – возможно, тот же импульс, что связывал сон, видение и восприятие, пронизывающий сознание, словно ток в цепи. В 1987 году я оставил копию 88-страничной рукописи в Министерстве обороны, отдел SY252, в Лондоне, Уайтхолл.

Если мне когда-нибудь удастся его вернуть, это еще предстоит увидеть.


Эмблема «Фогхорн» – символ проекта «Контакты»

Одна из диаграмм в этой рукописи была необычной: минималистская черно-белая графика из трех геометрических фигур на белом фоне: два противостоящих треугольника, встречающихся на вертикальной черте.

Черный геометрический символ, изображающий два противостоящих треугольника, встречающихся на центральной вертикальной полосе. Символизирует «Эмблему туманного горна» проекта «Контакт» — стилизованный символ связи, резонанса и симметрии прослушивания SETI между передатчиком и приемником.
Эмблема «Фогхорн» – символ проекта «Контакты»

Стало Контакты проекта «Эмблема туманного горна»: Два противостоящих треугольника сходятся на центральной колонне, напоминая акустические рупоры – возможно, один излучающий, другой принимающий – соединённые каналом перевода. На языке SETI это символизирует диалог между сигналом и интерпретатором, отправителем и получателем, цивилизацией и космосом.


Это вызывает космический туманный горн, маяк упорядоченного намерения, зовущий сквозь статику пространства. Он олицетворяет симметрию отправителя и получателя, момент, когда слушание становится диалогом.

Это похоже на подавление напряжения TVS-диод и символ запорного клапана.


В другой раз он напомнил мне иглу фонографа, отслеживающую «дорожку» сигнала пульсара. Символ становится иглой: инструментом, достаточно чувствительным, чтобы отслеживать модуляцию, дрожание или неслучайные отклонения в радиосигналах звёзд, которые могли бы указывать на намерение и наличие сигнала в естественном ритме.


От точечного контакта к квантовой связи

Если энергия может бесконечно циркулировать внутри тора, то, возможно, и сознание делает то же самое, циркулируя в материи, мысли и времени в самоподдерживающемся потоке. Что, если этот ритм можно смоделировать, или даже воспроизвести, в миниатюре?

Не сама вселенная, а ее эхо: транзистор. Два соединенных транзистора, обращенных друг к другу через тонкую германиевую пластину, их токи шепчут сквозь барьер, словно два импульса света — зеркальные половинки космического тора, дышащие в унисон.


Переход от классического к квантовому

Точечный транзистор 1947 года ознаменовал собой хрупкий рассвет современной вычислительной техники. Этот первый функциональный транзистор, созданный в лабораториях Белла в 1947 году (Видео), ознаменовало рождение информационной эпохи — момент, когда электроны начали внятно говорить благодаря человеческому замыслу.

А теперь представьте себе второй кристалл на обратной стороне того же кристалла. Их основания не разделены. У них общая сердцевина из германия, так что когда одна сторона дышит, другая чувствует это. Усиление и резонанс связаны. Это уже не просто устройство включения/выключения, а дуэт.

Когда транзистор 1 активен, дырки, инжектируемые его эмиттером (E₁), образуют в германии облако положительного заряда. Это облако распространяется через общую базу, воздействуя на транзистор 2, расположенный ниже. Дополнительный заряд изменяет его смещение, позволяя одному транзистору модулировать или даже управлять другим.

Такое связанное поведение — один усилитель формирует другой — является сутью конструкции.

Затем возник вопрос, который изменил все: что, если этот блок германия разделить тончайшей вообразимой пустотой — квантовой щелью, достаточно малой для туннелирования?


Квантовый связанный транзистор (QCT)

Разделив основание нанометровым барьером, две половинки становятся физически разделенными, но при этом квантово-механически связанными. Мост между ними — это уже не проводящая материя, а… туннельный переход на грани наркоза полупроводник–щель–полупроводник структура, способная Отрицательное дифференциальное сопротивление (NDR).

Работа верхнего транзистора мгновенно изменяет вероятность туннелирования ниже, связывая их в фемтосекундные скорости. По сути, активное квантовое устройство был встроен в сердце пары транзисторов.

В октябре 2025 года появилось новое осознание: заменить германий на графен, разделены по гексагональный нитрид бора (h-BN). Таким образом, QCT становится квантовая мембрана – мост вероятности, а не металла, где проводимость происходит за счет резонанса, а не контакта.

В таком устройстве материя ведет себя не столько как электрическая схема, сколько как стоячая волна — поле, взаимодействующее со своим собственным отражением.


Квантовый транзистор Сандии 1998 года против конструкции НЛО Голуэя 1986 года

В феврале 1998, Sandia National Laboratories объявил Двухслойный туннельный транзистор (DELTT) – революционное устройство, построенное из двух вертикально установленных транзисторов, разделенных барьером толщиной в нанометр, позволяющим электронам «туннелировать» между слоями через квантовый мост.

По сравнению с Сандией Транзистор DELTT 1998 года (рабочий режим ~1 ТГц), графен–hBN–графен Квантовый связанный транзистор (QCT) теоретически может достичь 10–50 ТГц (и до 160 ТГц в собственном масштабе), с 1–5 ТГц достижимо для криогенных прототипов.


Тор и транзистор

Тор и ККТ имеют глубокую симметрию: в обоих случаях энергия циркулирует через пустоту, поддерживаемую резонансом и обратной связью.

Принцип тораАналог QCT
Непрерывный поток через пустотуТуннелирование электронов через нанощель
Взаимная индукция полейЗарядовая и потенциальная связь между транзисторами
Внутренняя и внешняя циркуляцияКонтуры обратной связи эмиттер-коллектор
Центральная пустотаh-BN или вакуумный туннельный барьер
Динамическое равновесиеОтрицательное дифференциальное сопротивление (бистабильность, колебания)

В торус, энергия никогда не исчезает; она циркулирует, удерживаясь в равновесии благодаря обратной связи.
В ККТ, заряд делает то же самое: инжектируется, туннелируется, поглощается и вновь излучается в ритме, столь же быстром, как мысль, – измеряемом не секундами, а фемтосекундами. Схема дышит; информация движется сквозь пустоту, не пересекая её.

И, возможно, это более глубокая симметрия: сознаниетоже циркулирует подобно току, способному соединяться во времени, проникать в прошлое сквозь вакуум между моментами. Сон о «Челленджере», видение тора, НЛО над заливом Голуэй — всё это было частью того же цикла обратной связи, сигналов, резонирующих на протяжении многих лет.


Сверхсветовое эхо: связь Стейнберга-Нимца

В 1993, физик Эфраим Стейнберг и Пол Квиат и Раймонд Чиао Они засекли время прохождения фотонов через оптические барьеры. То, что они обнаружили, противоречило классической интуиции: фотоны, казалось, выходили с другой стороны. быстрее света могли бы пересечь то же самое пространство.

Эффект, называемый Хартман Эффект, подразумевающий, что волновая функция фотона вообще не ограничивается барьером – она простирается сквозь него, ее фаза развивается нелокально, как если бы частица была уже в курсе от места назначения.

Тщательный анализ Штейнберга показал, что нет полезного сигнала, выходящего за пределы света. Передний фронт импульса всё ещё соответствовал пределу Эйнштейна. Тем не менее, фазовые корреляции – призрачное выравнивание между входом и выходом – было эффективно сверхсветовой. Слаженность системы преодолела барьер быстрее, чем могло бы распространиться любое классическое влияние, нашептывая, что информация о корреляциях могут не быть связаны обычными интервалами пространства-времени.

Примерно в то же время в 1990s, физик Гюнтер Нимц продемонстрировали, что модулированный микроволновый сигнал—знаменитое кодирование Симфония № 40 Моцарта – казалось, проходил через пару призм быстрее, чем свет мог бы пройти то же расстояние в воздухе. Результат не нарушил теорию относительности; скорее, он показал, что исчезающее поле внутри барьера может передавать информация о фазе быстрее групповой скорости света.

Эти лабораторные результаты вдохновили автора на предложение Квантово-связанный транзистор (QCT): к графен–hBN–графен устройство, предназначенное для проверки того, есть ли такие мимолетная связь можно контролировать, усиливать или даже использовать для обмена информацией между двумя квантовыми доменами.

The Квантовый связанный транзистор (QCT) – это твердотельный аналог того же принципа. Через щель h-BN электроны не проходят сквозь вещество – они туннель через вероятность, их волновые функции взаимодействуют между слоями графена в общее эфемерное поле. Смещение затвора Алисы модулирует это поле; сторона Боба реагирует в течение фемтосекунд – почти мгновенно, не через классические сигналы, а через фазовая когерентность.

Это Туннельный фотон Штейнберга превратился в электронное – когерентность поля, опережающая свет, но сохраняющая причинно-следственную связь. В активной, нелинейной квантовой томографии (предвзятой, резонансной, живой) те же самые корреляции, в принципе, могли бы стать контролируемым, перенося информацию через саму пустоту.

В этом смысле QCT становится технологическая метафора для моего опыта 1986 года:

Не пророчество, но фазовая когерентность через границу времени
a сверхсветовое эхо, осознание, туннелирующее через ту же квантовую пустоту, которую сейчас пересекают электроны.


На пути к экспериментальной проверке: квантовая корреляционная теория как средство проверки причинно-следственной фолиации

В теоретическом плане QCT воплощает в себе ощутимую платформа для тестов причинно-следственной сигнализации (CFS): среда, где фазово-связанная когерентность распространяется быстрее света, оставаясь при этом глобально согласованным. В рамках такой модели пространство-время больше не является плоско лоренцевым, а расслаивается, как в книге, скрытыми поверхностями одновременности – листы, сквозь которые сверхсветовые взаимодействия остаются упорядоченными, непарадоксальными и эмпирически проверяемыми.

Причинно-следственная фолиированная сигнализация: как фолианты в книге

Тестовая установка

Две узлы QCTAlice и боб – изготовлены в виде зеркальных стеков графен–hBN–графен, каждый с независимым управлением смещением и сверхбыстрым детектированием. смещение затвора На стороне Алисы V1(t) управляется псевдослучайной терагерцовой модуляцией. Сторона Боба, изолированная и экранированная, измеряет собственный туннельный ток I2(t) с фемтосекундной точностью.

Гипотеза: причинно-следственная связь (CFS)

Если традиционная квантовая теория верна, показания Боба остаются статистически случайными.
Но если причинно-следственная связь существует – если само эфемерное поле несет структурированную информацию – тогда сигнал Боба будет слабым, но воспроизводимым кросс-корреляции синхронизированы с модуляцией Алисы, предшествующий классическая задержка распространения света.

CFS представляет скрытая глобальная структура времени («расслоение») в пространстве-времени.
В рамках этой структуры:

  • Некоторые поля (как и затухающее туннельное поле квантовой теории тока) может обмениваться информация о фазе сверхсветовой.
  • Эти обмены происходят вдоль листопадения, сохраняя причинно-следственный порядок в глобальном масштабе, даже если локально они кажутся быстрее света.

Проще говоря:

Во Вселенной существует некое базовое «сейчас» – скрытая одновременность, – посредством которой может распространяться квантовая когерентность.

КонцепцияОбычный
Квантовая механика
Причинно-слоистая связь
Что видит БобСлучайный шумСлабые корреляции
Как Алиса влияет на БобаТолько по классическому каналу со скоростью светаЧерез сверхсветовую фазовую связь через затухающее поле
Когда эффект появляетсяПосле c-задержкиДо c-задержки (выровнено с фолиацией)
Сохранена ли причинно-следственная связь?Да (строго)Да (глобально упорядочено по скрытому фолиату)

Вращение аппарата QCT относительно система покоя космического микроволнового фона (CMB) будет тестировать на анизотропия – явный отпечаток предпочитаемого космического фолиантного строения.
Такой результат будет означать, что Фазовая информация, а не энергия, может пересекать пространство-время быстрее света – что вселенная допускает порядок в пустоте, пока она уважает скрытый ритм своей собственной высшей геометрии.


Заключительная симметрия

В космических масштабах, торус это вселенная, дышащая сама собой.
В квантовом масштабе, ККТ это туннелирование электронов сквозь себя.
И со временем, возможно, сознание делает то же самое – петляет сквозь пустоту сверхсветовой резонанс, где завтра может прошептать вчера, а мечта становится экспериментом.

Циклы сквозь Пустоту

Петли сквозь пустоту – разделенные, но непрерывные, говорящие через пропасть.
Оба воплощают парадокс разделение как общение – тот же принцип, который позволил будущему событию отразиться эхом во сне, а видению кристаллизоваться десятилетия спустя в виде транзистора, запоминающего форму космоса.


Эта статья является частью серии статей, посвященных необъяснимому явлению, которое я наблюдал в 1986 году в Ирландии:

  1. Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»
  2. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  3. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  5. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  6. Смотреть и послушайте: «Прибытие Туата Де Дананн» Музыка Видео
  7. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  8. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  9. Может ли информация распространяться быстрее света? – Не нарушая физику?

НЛО над заливом Голуэй. Глава 3: Туата Де Дананн как космические гости

Расчетное время чтения: 9 минут

То, что началось как мимолетное, личная встреча над Кладдахом Вскоре картина развернулась на гораздо более обширном полотне. То воскресное утреннее наблюдение НЛО – безмолвного зависшего над заливом Голуэй – не растворилось в забвении; напротив, оно, казалось, указало одновременно и назад, и вперёд – на древнейшие истории вторжения в Ирландию, и на будущие отголоски космического выравнивания.

Переосмысленный Южный маршрут

Наблюдение в Солтхилле показалось мне жутким подтверждением древней южной традиции: «Сияющие», Туата Де Дананн, прибыли на летающих кораблях в залив Голуэй, поднялись по реке Корриб и собрались в Конге для Первой битвы при Мойтуре. Каждая достопримечательность на их пути перекликалась с моими воспоминаниями о том утре: Кладдах как выбранный плацдарм, Мэйг-Куилинн как равнина для мореплавателей, Лох-Корриб, посвящённый Мананнану, Нокма как сигнальный холм, а Конг как место ритуальной битвы. Моё наблюдение словно вновь пролило свет на этот миф: потусторонние корабли спускались в контролируемом строю, их присутствие было запечатлено в каменных пирамидах, кругах и географических названиях.

Прибытие Туата Де Дананн: воображение, мелодия и песня.

Древние отголоски, современные формы: Прибытие Туата Де Дананн

Почти десять лет спустя пляж Кладдах снова стал сценой. Солас Атлантис Проект (1993–94) высекали на песке магические круги и планетарные символы, геоглифы, ориентированные подобно древним памятникам. Если моё видение открывало личный портал, то эти арт-ритуалы делали связь общественной.

Самое большое колесо, посвященное Юпитеру, стало эмблемой Фестиваля искусств в Голуэе 1995 года, отсылая как к космическим сокровищам Туата, так и к небесам, которые я наблюдал в 1986 году.

Комета и боги

В это же время фрагменты кометы Шумейкеров–Леви 9 столкнулись с Юпитером. Шесть дней астрономы всего мира наблюдали, как в атмосфере гигантской планеты разгорается пламя.

Комета Шумейкер-Леви 9, сделанный 17 мая 1994 года, NASA, ESA, а также H. Weaver и E. Smith (STScI)

Синхронизм был захватывающим: когда голуэйские художники изображали Юпитер на Кладдахе, настоящий Юпитер нес на себе шрамы от космической бомбардировки, невиданной в истории человечества. Миф, память и астрономия слились воедино: моё наблюдение неизвестного корабля, спуск Туата на кораблях-облаках, падение кометы на Юпитер – всё это вариации одной и той же истории: существа и тела, прибывшие извне, оставляющие следы на земле и небе.

Авторы: NASA, ESA, E. Karkoschka (Университет Аризоны) и G. Bacon (STScI)

Живой континуум

Южный маршрут Туата Де Дананн, моя встреча в 1986 году, Солас Атлантис Геоглифы и комета Шумейкеров-Леви образуют живой континуум. Залив Голуэй — это не просто фон, а порог: место, где пересекаются прошлое и будущее, земля и космос, мифы и события.

В рукописях описывается прибытие Туата Де Дананн на «кораблях, летавших по воздуху» – выражение, поразительно перекликающееся с современными представлениями о космических кораблях. Они принесли с собой сияющие артефакты невероятной мощи – инструменты и технологии, которые ранние летописцы могли описать лишь как магические сокровища. История их прибытия представляет собой мифическую передачу технологий: существа, спустившиеся сверху, демонстрируют мастерство строительства и использования энергии, превосходящее возможности любого человеческого сообщества того времени.


Прибытие Туата Де Дананн – Южная традиция (Голуэй → Конг)

(Интерактивная карта)

✣☘︎ Мифический маршрут ☘︎✣

1. Дольмен Пулнаброн – Портал Предков | 53.0426, –9.1373


Хотя это и не строгая часть маршрута, большая портальная гробница Пулнаброне На якорях Буррена Туата прибывает в глубины веков. Такие памятники считались вратами в Другой мир – скрытый континуум, смежный с известным пространством-временем – подходящие символы для людей, которые, как говорят, спустились с неба.

В Пулнаброне, датируемом примерно 4200–3800 гг. до н. э., находились коллективные захоронения, связывающие традицию Туата с древнейшими памятниками Ирландии.


2. Залив Голуэй / Кладдах – место высадки | 53.269037, –9.056382

Флот Туата Де Дананн совершил контролируемый спуск в залив Голуэй, с Claddagh выступая в качестве их избранного плацдарма.

Затем они провели ритуальное сожжение своих кораблей, символически разорвав связи с Иным миром и ознаменовав свое бесповоротное пребывание там.
С этой точки обзора можно увидеть как усеянный пирамидами из камней ландшафт Буррен и древние каменные форты Аранские острова, символический мост, соединяющий городское настоящее с монументальным прошлым.

Затем «Туата Де Дананн» двинулся вглубь суши, следуя по реке Корриб.


3. Мэй Кулинн / Мойкаллен – Равнина Навигатора | 53.3389, –9.1792

Простые почести Куилинн, знаток звезд и первопроходец, который вел новоприбывших вглубь страны. Пирамиды из камней и гробницы вдоль маршрута увековечивают этот акт небесной навигации, каждый памятник служил путевой точкой, которая закрепила их путь как на земле, так и на небе.

Двигаясь вдоль рек и озер, Туата Де Дананн обеспечивали себе мобильность, линии снабжения и обороняемые позиции.


4. Проход вглубь страны – река Корриб и залив Лох-Ойрбсеан | ~53.45, –9.33

Флот продвинулся в глубь озера Ойрбский (Лох-Корриб), посвященный Мак Мананнан Лир.

Их путешествие было стратегическим военным шагом, ознаменовавшим их превращение из потусторонних захватчиков в суверенную державу, претендующую на самые артерии земли.
Берега озера Лох-Корриб усеяны каменными пирамидами, кранногоми и мегалитами — доисторическими пунктами стоянки.


Нокма (Кнок Мидха) в роли Сигнального холма | 53.48186, –8.96054

Внушительная известняковая масса Нокма Вдоль их маршрута возвышается гора, увенчанная древними каменными пирамидками, которые отмечают ее как естественный командный пункт — маяк на вершине холма и наблюдательный пункт.

В более позднем фольклоре он стал резиденцией Фионнбхарра, короля фей, однако с точки зрения древних астронавтов он ассоциируется с возвышенной станцией, с которой пришельцы могли наблюдать за своей деятельностью или руководить ею.


5. Конг – Равнины Мойтуры (первое поле битвы) | 53.555384, –9.289087

Кульминацией наступления Туата Де Дананн стал Конг, узкий перешеек между озерами Лох-Корриб и Лох-Маск, который вспоминают как место битвы при Мойтуре. Здесь они встретились с Фир Болг, и легенда помещает их великую войну на этих равнинах.

Согласно традиции, первая битва при Мойтуре произошла здесь: Нуада потерял руку, и Король Эохайд из Фир Болг был убит, закрепив победу Туата Де Дананн и их притязания на эту землю.

Археологические отголоски в Конге

Каменные круги Глеба (~53.538, –9.296): редкое скопление колец бронзового века к западу от Конга, напоминающее место собраний и ритуалов в мифической зоне поля битвы.
Баллимакгиббон ​​Керн (~53.530, –9.280): огромная нераскрытая коридорная могила, связанная с убитыми Мойтурой.
Пирамида Экохи (Карн Эохайд) (~53.568, –9.270): считается погребальным курганом короля Эохайда.


Переделанный ландшафт

В результате возникает когнитивная карта, преобразованная в сакральную сетку. Залив Голуэй, Корриб, Нокма и Конг становятся этапами в шествии существ извне. Их история освящает эту землю, но также зашифровывает память о технологиях и могуществе, превосходящем обычные человеческие возможности. Независимо от того, вспоминаются ли они как боги, феи или предки, Туата Де Дананн вписываются в более широкую систему преданий древних астронавтов: тех, кто спустился с небес, превратил ландшафты в символы и оставил после себя монументы, слишком великие, чтобы их забыть.

⤓ Загрузите версию карты в высоком разрешении


Миф и тайна: Прибытие Туата Де Дананн

История о прибытии Туата Де Дананн на кораблях, высадившихся на горе, наиболее ярко представлена ​​в «Книге о взятии Ирландии» («Lebor Gabála Érenn»). Этот сборник стихов и прозы повествует о мифическом происхождении ирландского народа.

Согласно этим источникам, Туата Де Дананн – раса богоподобных существ, владеющих магией и ремеслами, – прибыли в Ирландию, окутанные тайной. В текстах описывается их прибытие на «тёмных облаках» или «летучих кораблях», которые на три дня окутали страну тенью. Поразительный образ народа, впервые появившегося на вершине горы, усиливает мифический характер их прибытия.

Возвращение, а не убежище

Их путешествие лучше всего рассматривать как возвращение исконных земель, а не как бегство в убежище. Некоторые учёные проводят параллели между историей Туата Де Дананн и библейским повествованием о возвращении израильтян из изгнания.

Эпилог — Пророчество о возвращении

Устойчивая традиция фольклора Туата Де Дананн гласит, что они вернутся. Народные пророчества даже говорят о финальной битве — апокалиптическом противостоянии, в котором они выйдут победителями.

Независимо от того, рассматриваются ли они как боги, феи или космические гости, Туата остаются фигурами как памяти, так и ожиданий: посланниками извне, чья история продолжает формировать землю и воображение.


Эта статья является частью серии статей, посвященных необъяснимому явлению, которое я наблюдал в 1986 году в Ирландии:

  1. Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»
  2. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  3. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  5. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  6. Смотреть и послушайте: «Прибытие Туата Де Дананн» Музыка Видео
  7. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  8. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  9. Может ли информация распространяться быстрее света? – Не нарушая физику?

Книга вторжений
§55-64: Туата де Даннан

https://www.maryjones.us/ctexts/lebor4.html

Четыре драгоценности Туата Де Дананн
https://www.maryjones.us/ctexts/jewels.html

Черный отчет о НЛО: принц Чарльз, реактивный самолет и забытая ночь воздушных тайн 1986 года

Расчетное время чтения: 11 минут

Это расследование необъяснимых воздушных явлений (НВЯ), произошедших 23 февраля 1986 года, когда принц Чарльз предположительно находился на борту самолёта, который вступил в близкий контакт с НЛО. Газета Sunday Mirror опубликовала об этом в то время статью. Дворец так и не сделал никаких признаний. Я нашёл восемь подтверждающих документов Министерства обороны США о НЛО.

Причина, по которой я это исследовал, заключается в том, что У меня было важное наблюдение НЛО В тот же день. Я вспомнил, что видел заголовок в журнале о створка НЛО Две недели спустя я так и не смог найти никаких доказательств того, что журнал или статья действительно существовали. Вместо этого, неделю назад (2025), я нашёл подтверждение слухам о НЛО в архивах Министерства обороны, но так и не попал в центральные новости.


Королевский самолет, гигантский самолет и водители попали в ночь таинственных огней

Sunday Mirror — Воскресенье, 2 марта 1986 г. ЭКСКЛЮЗИВНО Авторы: МАРТИН БРАНТ и БИЛЛ ДЭВИ ЧАРЛЬЗ В ЗАГАДКЕ НЛО Пилот потрясен близким контактом с НЛО Принц Чарльз оказался в центре странной тайны НЛО. Принц пережил близкий контакт во время полета домой из Соединенных Штатов на прошлой неделе. Пилот его самолета VC-10 Королевских ВВС сообщил по радио диспетчерской службе, что был напуган «светящимся красным объектом» в небе. Невероятно, но четыре других самолета сообщили о наблюдении «НЛО» над тем же участком Ирландского моря. Визит Было начато немедленное расследование, но никаких следов неопознанного летательного аппарата обнаружено не было. Другие объяснения — такие как метеоры или обломки спутника — были исключены экспертами. Чарльз приближался к концу 12-часового трансатлантического перелета после пятидневного визита в США, когда произошел инцидент. Источник в диспетчерской службе Уэст-Дрейтон, расположенной недалеко от лондонского аэропорта Хитроу, сообщил: «Об объекте сообщили пять разных самолётов, включая самолёт принца». Пилот описал, что видел красный светящийся объект. Свет от него осветил его кабину. «Мы просто не знаем, что это было. Это полная загадка». Представитель службы воздушного движения в ирландском аэропорту Шеннон сообщил: «Пилоту в небе передали яркую вспышку. Все самолёты были немедленно проверены, но ни один не пропал». Пилот точно не видел другой самолёт. Представитель Министерства обороны подтвердил: «Пилоту принца Чарльза действительно передали яркую вспышку. Эксперты убеждены, что самолёту принца ничто не угрожало». Филипп — «наблюдатель тарелок». Принц Филипп уже 30 лет внимательно следит за НЛО. Эксперт по НЛО Тим Гуд, писатель и лектор, заявил на прошлой неделе: «Это может быть не просто совпадением. Вполне вероятно, что любой космический аппарат, более продвинутый, чем наш, знал бы о полёте королевской семьи». А бывший дипломат Гордон Крейтон, ныне исследователь НЛО, заявил: «Министерство авиации всегда очень серьезно относилось к наблюдениям НЛО».

The Sunday Mirror of 2 марта 1986 Сообщается, что Принц ЧарльзАвтора Королевские ВВС VC-10 было близкая встреча со светящимся красным объектом за Ирландское море on 23 Февраль 1986 г. во время его полета домой из США. (Кликните по изображению, чтобы увидеть полный текст статьи).

Воскресенье 23 февраля 1986 — В 1986 году небо над Британией и Ирландией превратилось в сцену из Близкие контакты.

На около 7.37pmсамолет Королевских ВВС, перевозивший принца Чарльза домой из Калифорнии, был внезапно затоплен ослепительно-красное свечение Над Ирландским морем. Кабина пилотов была освещена как днём. Другие самолёты подтвердили, что тоже видели это.

Затем в ровно в 20:30, свидетели из Из Шотландии в Сомерсет Сообщалось о ярко-зелёных и оранжевых огненных шарах, проносящихся по небу. Один из водителей поклялся, что видел кубический НЛО, другой наблюдатель, отставной суперинтендант полиции в Южном Уэльсе, сказал, что он завис на десять минут.

By 9.50pmпилот американского самолета 747, находившегося недалеко от Шеннона, сообщил диспетчерам, что кабину пилотов озарила таинственная вспышка света.

А еще раньше, в 11 утра в Голуэе, мужчина сказал огромный, бесшумный корабль завис над заливом средь бела дня, а затем бесследно исчез.

Эксперты говорили о «суперметеоре», однако астрономы не зафиксировали ни одного подобного огненного шара.

Что несомненно: Принц, джамбо и десятки простых британцев все они стали свидетелями странных огней в небе в один и тот же день.

Отчет о черном НЛО

Фраза «Черный отчет об НЛО» взята из характерного помеченного черным цветом файла MOD, возможно, связанного с инцидентом с принцем Чарльзом, который оставался частично отредактированным и закрытым до 2071 года.

В опубликованных документах Министерства обороны этот документ выделяется, поскольку представляет собой негатив, что указывает на микрофильмирование. Я полагаю, что этот документ связан с инцидентом с VC10 в аэропорту «Принц Чарльз», поскольку в нём упоминается… пилот авиакомпании Shannon, у которого был похожий опыт пилоту VC10, согласно Sunday Mirror.

В отчете отсутствуют разделы А–К.

Цепочка сообщений об НЛО (согласно Руководству по обслуживанию воздушного движения MATS Часть 1):

Цепочка отчетности

График цепочки отчетности объясняет отчет о черном НЛО. Информация об обнаружении экипажа 747-го включена в LATCC. Кроме того, отчёт экипажа VC10 отредактирован до 2071 года, предположительно, потому что один VERy Important PПассажира, участвовавшего в этом рейсе, удалось опознать. Поэтому видны только разделы LR. Разделы AK, которые включали бы место наблюдения (кабина VC10?) и подробное описание (?), отсутствуют.

Сбор доказательств

Наблюдение НЛО авторами, MUFON 82139

В поисках доказательств – за пределами Sunday Mirror таблоидная история – это моя собственное наблюдение НЛО 23 февраля 1986 года стало частью скандала, связанного с НЛО. Я подал несколько запросов в соответствии с Законом о свободе информации относительно сообщений об НЛО в Ирландии и Великобритании за тот день. И, к моему удивлению, мне повезло! (Ссылка на интерактивную карту всех наблюдений.)

Британский национальный архив отреагировал предоставлением Министерству обороны материалов о НЛО. ДЕФЕ/24/1924/1. Независимо от меня я также обнаружил ДЕФЕ/31/174/1Основываясь на их ответе и других архивных данных, я смог восстановить весь день, включая знаменательный полёт принца Чарльза. (Полный список событий со ссылками приведён в конце этого отчёта.)

✈️ Реконструкция полета принца Чарльза Архив United Press International
Самолет: RAF Vickers VC10 «Королева неба»
Дата: Воскресенье, 23 февраля 1986
Примерное время отправления в Калифорнию: 01:30 по тихоокеанскому времени
Время полета: ~10:30ч
Закат в Ирландии: около 18:02 по Гринвичу
Над Ирландским морем: ~19:37 GMT (UAP освещает кабину)
Прибытие в Великобританию: ~20:00 по Гринвичу (согласно отчету UPI)


Анализ документов

ОДНАКО информация, опубликованная через Свобода информации Запрос в документах Министерства обороны неполный, потому что:
«…документ содержит имена и адреса представителей общественности… Освобождение может привести к вмешательству прессы в их жизнь. Это исключение будет действовать в течение 84 лет (до) … 2071 года». …говорится в электронном письме, которое я получил из Национального архива.

Таким образом, опубликованные документы Министерства обороны США дают лишь частичное представление о событиях 23 февраля 1986 года. Некоторые отчёты представлены в кратком виде, но критические детали отсутствуют, особенно в так называемом «чёрном отчёте о НЛО», сохранившемся только в виде негативной микроплёнки. Примечательно, что этот документ начинается с раздела L, опуская разделы A–K, где обычно регистрируются оригинальное описание наблюдения, местоположение и перемещения. Это упущение, в сочетании с ответом Министерства обороны США о свободе информации, подтверждающим, что DEFE/31/174 остаётся закрытым до 2071 года в соответствии с разделом 40 (персональные данные), убедительно свидетельствует о том, что утаённые материалы включают в себя полные показания экипажа самолёта VC-10 ВВС Великобритании и, возможно, подтверждающие показания с американского самолёта 747 в районе Шеннона. 

Пресса против официального отчета

Напротив, статья в Sunday Mirror от 2 марта 1986 года, почти наверняка основанная на инсайдерской утечке, содержала гораздо больше подробностей, ссылаясь на несколько самолётов и собственное расследование Министерства обороны. Несоответствие между сообщениями прессы и архивными данными подчёркивает как деликатность дела, так и преднамеренное сокрытие информации, касающейся высокопоставленных свидетелей.

В следующей таблице сравнивается то, что известно из Статья в Sunday Mirror (из утечки в прессе) против официальной документации Министерства обороны:

Источник Что сообщается Что отсутствует / утаено
Sunday Mirror (2 марта 1986 г.) • Экипаж самолета VC-10 ВВС принца Чарльза увидел красный светящийся объект осветите кабину.• Четыре других самолета Также сообщалось о том же НЛО над Ирландским морем. • Министерство обороны начало немедленное расследование; пропавший самолет не найден. • Эксперты исключили метеориты или космический мусор. • Официальная цитата: «Это полная загадка». • Нет имен пилотов/авиакомпаний. • Нет времени или местоположения остальных четырех самолетов. • Нет стенограмм УВД или технических подробностей.
Файл MOD (извлечение DEFE 31/174/1) • Подан отчёт о наблюдении в Лайнем Оперативном штабе. • Примечания: «Командир американского самолёта 747 сообщил о подобном наблюдении в районе Шеннона, Ирландия. Объект/видение осветило его кабину пилотов. LATCC известно об этом конкретном инциденте». Оригинальный отчет 747 (заявление капитана, журнал УВД) не включены. • Номер рейса, имена членов экипажа или авиакомпания не указаны. • Вероятно, информация скрыта в соответствии с Законом о свободе информации Раздел 40 (2) (исключение из сферы персональных данных).
Ответ Министерства свободы информации • Подтверждает DEFE 31/174 частично закрыт до 2071 года.• Указано исключение из Закона о свободе информации в соответствии с Разделом 40(2) (Закон о защите данных). • Удерживаемые данные включают имена/адреса свидетелей (как общественность, так и сотрудники МО). • Любые документы, содержащие личные идентификаторы (пилотов, авиакомпаний, сотрудников Министерства обороны), остаются нераспространенными. • Это почти наверняка включает в себя Отчет Шеннон 747 и, возможно, дополнительные отчеты о самолетах (VC10).

Похоже нажмите имел полное повествование.

Краткий обзор событий – 23 февраля 1986 г. События, связанные с НЛО
23 февраля 1986 года по всей Британии и Ирландии прокатилось девять необычных сообщений, составивших ранее не сообщавшуюся полную створка НЛО.

Интерактивная карта: https://contactproject.org/wp-content/uploads/2025/10/1986_UFO_sightings_interactive_cluster_purple.html

Краткое содержание отчета – 23 февраля 1986 г. События, связанные с НЛО

1. Голуэй, Ирландия (MUFON #82139)

Скриншот базы данных MUFON #82139

  • Дата / время: 23 февраля 1986 г., ~11:00 по местному времени
  • Описание: Крупный структурированный НЛО появился из-за домов во время подъёма в гору недалеко от Солтхилла/Кладдаха. Он бесшумно завис над заливом Голуэй, а затем исчез после непродолжительного повторного наблюдения.
  • наблюдатель: Эрих Хабих-Траут (позже передан в MUFON).
  • Примечание: Только дневные структурированные наблюдения за летящими объектами; в отличие от вечерних событий, связанных с появлением болидов.


2. VIP-рейс, RAF VC-10 (Принс Чарльз)

MOD файл DEFE24/1924/1 Sunday Mirror & MOD файл DEFE31/174/1 (отсутствуют разделы АК)

  • Дата / время: 23 февраля 1986 г., 19:37Z (реконструированная траектория полета, Ирландское море)
  • Описание: Ярко-красный светящийся объект освещал кабину пилота. Об этом сообщил пилот принца Чарльза, что подтвердили несколько других самолётов над Ирландским морем.
  • наблюдатель: Экипаж самолета VC-10 ВВС Великобритании на борту VIP-рейса, возвращающегося из Палм-Спрингс, Калифорния.
  • Примечание: Маркер установлен на отметке 19:37 по Гринвичу на реконструированной трассе PSP → RAF Brize Norton. Участие королевских VIP-персон делает это событие по-настоящему значимым.


3. Эйршир/Мейбол, Шотландия (файл DEFE 31/174/1)

MOD файл DEFE31/174/1

  • Дата / время: 23 февраля 1986, 20: 30
  • Описание: Над облаком видно свечение, за которым следует яркая вспышка и оранжевый вертикальный след, направленный вниз.
  • наблюдатель: Водитель проезжает мимо Килроя, на полпути между Эром и Мейболом.
  • Метеорологические: Слой облаков на высоте 2,600 футов (Прествик).
  • Время: ~ 0.5 секунды.


4. Килрой, Шотландия (файл DEFE 24/1924/1)

MOD файл DEFE24/1924/1

  • Дата / время: 23 февраля 1986, 20: 30
  • Описание: Свечение над облаком, за которым последовала яркая вспышка и оранжевый вертикальный след.
  • наблюдатель: Стационарно на открытом воздухе в Килрое, видно невооруженным глазом.
  • Время: ~1 секунда.
  • Направление: Юго-запад.
  • Сообщено: SCATCC (Шотландский центр управления воздушным движением).


5. Чеддер/Уэллс, Сомерсет (файл DEFE 24/1924/1)

MOD файл DEFE24/1924/1

  • Дата / время: 23 февраля 1986, 20: 30
  • Описание: Предмет кубической/квадратной формы, ярко-зеленого цвета с красной верхушкой.
  • наблюдатель: Гражданский на дороге A371 между Уэллсом и Чеддером.
  • Время: 4 секунд.
  • Погода: Ясное небо, открытые пустоши.


6. Суиндон, Англия (файл DEFE 31/174/1)

MOD файл DEFE31/174/1

  • Дата / время: 23 февраля 1986, 20: 30
  • Описание: Водитель сообщил о «большом зеленом огненном шаре» во время вождения.
  • наблюдатель: Гражданский автомобилист, вид невооруженным глазом.
  • Погода: Пасмурно.
  • Примечание: Дополняет кластер 20:30, охватывающий несколько локаций в Шотландии и Англии.


7. Южный Уэльс, недалеко от Пенкоэда (файл DEFE 24/1924/1)

MOD файл DEFE24/1924/1 (нижняя половина)

  • Дата / время: 23 февраля 1986, 20: 30
  • Описание: Светящийся объект куполообразной/грушевидной формы, внешне окрашенный в зеленый и белый цвета, с оранжевой серединой.
  • наблюдатель: Водитель, движущийся по автомагистрали М4 на запад в сторону Пенькода; отставной суперинтендант полиции.
  • Время: 5–10 минут.
  • Примечание: Значительно длиннее, чем в других отчетах о болидах; предполагает структурированное явление, а не кратковременный метеор.


8. Шрусбери, Англия (файл DEFE 24/1924/1)

MOD файл DEFE24/1924/1

  • Дата / время: 23 февраля 1986, 20: 45
  • Описание: Круглый светящийся красный шар, диаметром около 4 футов, с огненно-красным хвостом.
  • наблюдатель: Свидетель в стоящей машине, район Шейнтон/Крессаж.
  • Движение: Вертикальный спуск, скрылся за лесом.
  • Время: ~ 2 секунды.
  • Погода: Чистое небо.


9. Шеннон, Ирландия (файл DEFE 31/174/1)

MOD файл DEFE31/174/1

  • Дата / время: 23 февраля 1986 г., 21:50 по Гринвичу (согласно квитанции MOD)
  • Описание: Капитан американского самолета 747 сообщил о внезапном появлении в кабине яркого света.
  • наблюдатель: Экипаж самолета около Шеннона.

Примечание: Время MOD может отражать время подачи отчёта, а не фактическое наблюдение. Высокая надёжность благодаря опытным свидетелям-авиагонистам.

Хронология событий 23 февраля 1986 года, инцидент с НЛО в Ирландии/Англии


Эпилог и заключение

Вечерние отчеты между 20: 30 и 21: 50 23 февраля 1986 года теоретически можно объяснить суперболидный метеор: объект размером 1–3 м, распадающийся на фрагменты на высоте ~50 км, в результате чего образуется огненный шар, видимый на расстоянии ~800 км. Однако ни одно подобное событие не зафиксировано в научных или астрономических архивах., и помимо упоминаний в Файлы MOD UFO, Северные новости НЛО и Sunday Mirror, не оставил никаких официальных следов — ни метеоритного бюллетеня, ни освещения в прессе события, осветившего континент.

Официальных данных о падении метеорита не существует.

Больше всего выделяется то, что пять одновременных докладов в 20:30 – из Шотландии, Англии и Уэльса – описывая совершенно разные объекты: мимолетные вспышки и следы, светящуюся кубическую форму, зелёный огненный шар и разноцветный купол, сохранявшийся в течение нескольких минут. Эти описания трудно свести к единому объяснению метеорита.

Что особенно важно, Дневное наблюдение за Голуэем (11:00) и Встреча VIP VC10 над Ирландским морем (19:37) не вписываются в метеоритный рассказ, и Освещение кабины 747 возле Шеннона Картина ещё больше усложняется. Хотя некоторые свидетельства напоминают шаровую молнию, общая картина предполагает нечто более сложное: связанная последовательность различных воздушных аномалий с участием гражданских, военных и королевских деятелей. Это делает события 23 Февраль 1986 г. одна из самых необычных и значимых воздушных загадок десятилетия.

Загрузите здесь полный отчет о Черном НЛО в формате PDF. (щелкнуть).


Эта статья является частью серии статей, посвященных необъяснимому явлению, которое я наблюдал в 1986 году в Ирландии:

  1. Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»
  2. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  3. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  5. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  6. Смотреть и послушайте: «Прибытие Туата Де Дананн» Музыка Видео
  7. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  8. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  9. Может ли информация распространяться быстрее света? – Не нарушая физику?

НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле в 1986 году

🕔 Примерное время чтения: 20 минут.

Правдивая история о человеке, который поднялся на холм и спустился с горы.

Встреча с НЛО в Солтхилле произошла холодным воскресным утром в Голуэе 23 февраля 1986 года. Когда я впервые зафиксировал это событие в 2016 году, я думал, что это был единственный раз, когда я увидел нечто, чего не должно было быть в нашем небе. Однако позже я понял, что это не так. Наблюдение происходило в Солтхилле, но сам объект завис над горой Кладдах.

Неожиданное приключение

Опыт 1986 года положил начало неожиданному приключению, которое перенесло меня с холмов Солтхилла на ледяные берега Гренландии.

Жизнь в Голуэе Всё было просто. Для меня одним из самых больших удовольствий были прогулки по прибрежной набережной, «променаду», как её все называли. У моих соседей в Фэрлендс-парке был шумный десятимесячный щенок по кличке Рокки, и я часто выводил его гулять, чтобы выплеснуть свою неиссякаемую энергию.

Утро выдалось прекрасным. Несмотря на похолодание, небо было бескрайним, синим, ярко светило солнце и проглядывало редкими облаками. Трава в поле всё ещё была покрыта хрустящим инеем. Воздух был бодрящим и свежим.

«Пошли, Рокки», — сказал я, дёргая его за поводок. «Давай пойдём, пока погода не изменила своё решение».

Было около одиннадцати часов, когда мы начали подниматься на холм по Далисфорт-роуд в сторону Солтхилл-Бич.

Небо и погода в Ирландии, как известно, переменчивы, поэтому я внимательно посмотрел на небо в поисках признаков дождя. Запрокинув голову и разглядывая облака, я вдруг заметил что-то.

Объект в форме сигары

Реконструкция

Идеально вписанный в рамку между крышами домов, массивный серый объект сигарообразной формы безмолвно висел в воздухе. Он был совершенно неподвижен. Рокки же гораздо больше интересовал многообещающий участок травы.

У меня не было с собой 35-миллиметровой камеры, о чем я сожалел долгие годы.

Объект, казалось, парил в миле или двух от меня, прямо над крышами. Время словно застыло. Я стоял неподвижно, казалось, целую вечность – хотя, вероятно, прошло всего секунд тридцать, – пристально вглядываясь в него. Он не двигался. Я размышлял над ним, ища «рациональное» объяснение.

Я подумал, что если бы я не гулял с Рокки, это могло бы показаться странным прохожим: мужчина внезапно остановился посреди дороги, чтобы посмотреть на небо. Но с собакой это было нормально. Собачники постоянно останавливались. Рокки же всё время дергал поводок.

«Похоже на Цеппелин», — наконец пробормотал я себе под нос, отгоняя мысль о том, что вижу НЛО.

Я продолжал идти, не выпуская объект из виду. Но из-за изменения перспективы перед ним на несколько секунд скользнули дом и несколько деревьев, загородив мне обзор.

Естественно, я ожидал, что объект снова появится с другой стороны, как только мы преодолеем препятствие.

Но этого не произошло. Участок неба, где он должен был быть, был пуст. Объект исчез.

В поисках ответов

«Подожди-ка», — сказал я, оборачиваясь. Рокки посмотрел на меня в замешательстве. Я вернулся к тому самому месту, где впервые увидел это. Ничего. Небо было просто небом. Медленно летящий дирижабль всё ещё был там, или, по крайней мере, где-то рядом. Этого просто… не было.

Он исчез за считанные секунды. Я расхаживал взад-вперёд, не веря своим глазам, желая, чтобы он появился снова. Но сигары не было. Рокки нетерпеливо заскулил. Наконец, мы продолжили путь.

Угловой магазин Western House, Солтхилл

На набережной Солтхилл мы повернули налево у углового магазина Western House. Зелёная зона через дорогу кипела жизнью. Весной 2016 года фестиваль был в самом разгаре. На набережной я ещё раз взглянул на бескрайнее небо. Ясно.

Поиск свидетелей

Мне в голову пришёл вопрос: могли ли другие видеть тот же объект, что и я? Я преодолел свою природную застенчивость и расспросил нескольких прохожих:

«Вы только что видели дирижабль или воздушные шары в небе?» Я чувствовал себя маркетологом. В ответ я лишь пожимал плечами и качал головой.

Затем я увидел своего друга Джима, владельца местного игрового зала. «Джим, рад тебя видеть!» — крикнул я, перекрывая шум живой музыки. «Что же это такое?»

«Неделя колледжа, Эрик!» — ухмыльнулся он. «Или неделя тряпок, смотря какой беспорядок они устроят. Ты выглядишь так, будто увидел привидение».

«Не призрак», — сказал я, понизив голос. «Скорее… дирижабль? Ты что-нибудь видел там, в небе? Большое, серое, сигарообразное?»

Джим рассмеялся. «Единственное, что я видел на небе, — это моя прибыль от игровых автоматов. Ты слишком много работал, приятель». Он бросил на меня странный взгляд, и на этом мы остановились. Студенческая неделя продолжалась и завершилась 1 марта.

Архив газеты «Galway Advertiser», 27 февраля 1986 г., стр. 21:
Неделя КОЛЛЕДЖА сейчас в самом разгаре. Сегодня в Leisureland — костюмированный рок-н-ролльный вечер с Джоном Кио и Full Circle.

Из этого следует, что Неделя колледжей 1986 года проходила с воскресенья 23 февраля по субботу 1 марта 1986 года. Других записей о времени проведения Недели колледжей в 1986 году нет.

Выражаем благодарность архивариусу Голуэй Рекламодатель.

Последние новости

Примерно через две недели я снова отправился на прогулку по набережной Солтхилл. Зашёл в магазинчик на углу «Вестерн Хаус» купить сигареты. Осматривая стойку с журналами, я заметил заголовок:

«Сообщается о появлении НЛО над Ирландским морем»

Сердце у меня заколотилось. Я схватил журнал и тут же прочитал статью. Оказалось, я был не единственным, кто видел что-то странное на той неделе. (Если кто-нибудь знает, что это был за журнал, пожалуйста, сообщите.)

Это был небольшой фрагмент гораздо большей головоломки.

Параллельные наблюдения в примерно в то же время

Тридцать лет спустя я начал писать об этой встрече. Я искал в интернете хоть какие-то подтверждения тому, что всё это мне не приснилось. И вот в 2016 году я нашёл вот такую ​​информацию:

«Чарльз в загадке НЛО»
23 февраля 1986 года, по данным Sunday MirrorПринц Чарльз летел над Ирландским морем на самолёте VC-10 Королевских ВВС, возвращаясь из США. Пилот сообщил о светящийся красный объект В диспетчерской службе Шеннона сообщили, что кабина пилотов загорелась. Министерство обороны подтвердило, что никакой опасности нет. Другие самолеты в этом районе сообщили о том же объекте.


Майлз Джонстон, следователь из Белфаста, якобы видел красный огненный шар с хвостом над Ирландским морем 23 февраля и сообщил об этом в обсерваторию Арма. Этот отчёт опубликован в «Северные новости НЛО, номер 118» от 1986 года. В этой публикации редактор Дженни Рэндлс выражает сомнение в отношении репортеров Sunday Mirror.

I не нашел ни одной записи отчет Майлза Джонстона в обсерватории Арма (пока).

В своей книге «Инопланетяне среди насДжордж Клинтон Эндрюс рассказывает об инциденте с принцем Чарльзом. Принц Чарльз, как сообщается, сказал: «Я чувствовал, что нахожусь в присутствии чего-то, находящегося вне нашего понимания или контроля». В книге в качестве источника приводится статья в Sunday Mirror.

Для получения полной информации о наблюдениях 23 февраля 1986 года в Ирландии и Англии перейдите по ссылке ОТЧЕТ О ЧЕРНОМ НЛО! В ту ночь отделом Минобороны США было официально задокументировано 6-7 случаев наблюдения НЛО!


Различные явления

Моё собственное наблюдение из 11:00 в Голуэе, Ирландия Это не то же самое явление, о котором сообщалось позже той ночью. Они отдельные события, произошедший в тот же день – 23 февраля 1986 года. Что подтверждается в документах Министерства обороны по НЛО (DEFE 31/174/1 и DEFE24/1924/1), так это то, что В тот день действительно были зарегистрированы другие наблюдения, о которых сообщают экипажи самолетов, водители и авиадиспетчеры Великобритании и Ирландии. На самом деле, было более 8 независимых отчетов.


Тридцать лет спустя

Я изгонял это воспоминание почти 30 лет. В 2016 году я вновь обратился к тому, что видел в тот день 1986 года, недалеко от острова Маттон в Голуэе.

Реконструкция MUFON #82139, маяк острова Маттон на заднем плане.

Я сообщил о НЛО в MUFON (дело № 82139) и попытался вспомнить все детали. Изучая Google Maps, я заметил странные круги на пляже Кладдах. Они напомнили мне о Секретные материалы эпизод «Биогенез». Постойте, разве я не видел их раньше, в 1999 году?

Открытие кругов Кладдаха

Вверху: круги Кладдаха. Внизу: кадр из сериала «Секретные материалы: Биогенез».

Действительно, я сфотографировал один для своего веб-сайта. Виртуальный Голуэй и спрашивали о них местных жителей – никто не знал.

Фотография сделана на пляже Клэддах в 1999 году.

Как странно. Поскольку никто не знал, что это такое, я подумал, что эти круги, возможно, новый тип «постоянных кругов на полях» – следы наблюдения 1986 года. Я был полон надежды. Тайна этих кругов не давала мне покоя. Их идеальная геометрия и необъяснимое происхождение казались почти потусторонними, словно они были посланием, оставленным где-то позади.

Возможная археологическая связь

После некоторых исследований они начали напоминать мне о Круги Майами, остатки доисторических круглых домов, обнаруженных во Флориде. Стремясь разобраться в этом вопросе, я связался с археологическим отделом Голуэйского университета. Мне стало интересно, есть ли здесь какая-то упущенная из виду археологическая ценность.

Через два часа доктор Шерлок (так его зовут на самом деле), директор Археологической полевой школы Голуэя, ответил: круговые конструкции были спроектированы Мартином Бирном и Падрейгом Конвеем в рамках художественного проекта «Solas Atlantis Galway 1993». Я поблагодарил доктора Шерлока и добавил, что уже связывался с археологом Мартином Бирном пять дней назад. В своём сообщении я даже пошутил, что Мартин, вероятно, смеялся всю дорогу до паба, поскольку я связал круги с наблюдением НЛО:

Эрих Хабих <█████████@gmail.com> Вт, 22 марта 2016 г., 9:32 Кому: Рори Шерлок <█████████@galway██████████████████████.com>, Мартин Бирн <████@gmail.com> Здравствуйте, Рори, большое спасибо за информацию. 5 дней назад я написал Мартину Бирну, спросил, знает ли он об этих сооружениях. К сожалению, он не ответил. Наверное, смеялся всю дорогу до паба, потому что я связал круги с наблюдением НЛО. Может быть, у Мартина Бирна есть какая-то информация по этому поводу? Шучу. Спасибо, Эрик.

Я написал это письмо в шутку. Откуда у Мартина могла быть информация о неопознанных летающих объектах, верно? Конечно, между арт-инсталляцией и какой-либо космической загадкой не было никакой связи. Но вскоре я узнал, что это место овеяно мифологией странных наблюдений. Любопытство сменилось предвкушением, пока я ждал ответа Мартина, гадая, не скрывается ли за этим произведением искусства какая-то скрытая история.

Художник ответил

Затем создатель кругов, Мартин Бирн, связался со мной. Он назвал круги «…Солас Атлантис», по-видимому, из древнеирландского только («свет, яркость»), связанный с в единственном числе («свет») на латыни. Поэтому перевод — «Свет из Атлантиды».

Мартин рассказал, что это экологический арт-проект, вдохновлённый индейскими лечебными кругами, ирландским мегалитическим искусством и проектом строительства очистных сооружений на острове Маттон. Это произведение искусства представляет собой диалог между древним и современным, естественным и искусственным.

Место и направление, откуда я видел «НЛО Солтхилла» в 1986 году.

Пересечение искусства и моего собственного опыта становилось все более захватывающим, затягивая меня все глубже в паутину тайн Голуэя.

Соединяя искусство и миф

Чего Мартин Бирн явно не упомянул, так это связи его художественной инсталляции с историей происхождения ирландского народа: легендой о Туата Де Дананн. Это были не простые смертные, а старые языческие боги, переделанные в магических героев средневековыми монахами в ирландской истории происхождения, Лебор Габала Эренн (Книга вторжений).

Легенда о Туата Де Дананн

Два предания описывают их прибытие: северным и южным путём. Я сосредоточусь на Южный маршрут с высадкой в ​​Голуэе, поскольку это совпадает с моим наблюдением НЛО – как бы маловероятно это ни звучало. Южная версия была особенно популярна в XVIII и XIX веках, её поддерживали антиквары, записывавшие местный фольклор. Сэр Уильям Уайльд, отец Оскара Уайльда, подробно описал южный маршрут в своей книге 1867 года. Лох-Корриб: его берега и острова. В рассказах рисовались яркие картины кораблей, появляющихся из облаков, таинственных артефактов и существ, находящихся за пределами понимания.

Наши дни: мифическое место высадки

Исследуя эти легенды, я невольно провожу параллели с тем, что видел сам. Грань между мифом и памятью кажется тоньше, чем когда-либо.

Реконструированное местоположение НЛО — Кладдах, недалеко от места расположения геоглифов «Solas Atlantis» Мартина Бирна.

Может быть, легенды хранят какую-то далёкую правду? Совпадение моего наблюдения, расположения кругов и мифического места высадки кажется почти случайным. Сам ландшафт представляется мне гобеленом, сотканным из историй, воспоминаний и тайн, ожидающих своего раскрытия.

Боги с неба

The Туата Де Дананн Они прилетели на огромных кораблях, подобных облакам, летящих по воздуху, принося магические сокровища: меч света, целебный камень и многое другое. Это были богоподобные существа, «сияющие», неподвластные старению и болезням, обладающие способностью исцелять и менять облик. Они принесли в Ирландию цивилизацию, искусство и передовые навыки.

Было ли это над заливом Голуэй, где мифологический Туата Де Дананн прибыли на кораблях-облачках (возможно, сожгли некоторые из них), а затем приземлились на горе в глубине острова?

Иллюстрация НЛО в форме цеппелина, прибывающего над заливом Голуэй, маяк острова Маттон

Место моего наблюдения в 1986 году – над Кладдахом, недалеко от Бирна Солас Атлантис – заставляет меня задуматься. Граница между тем, что я видел, и тем, что описывают легенды, кажется размытой, словно прошлое и настоящее тихо беседуют на берегу залива Голуэй.

Чтобы проследить путь Сияющих, нам придется от исчезнувшего небесного корабля Солтхилла обратиться к южному маршруту легенд — от залива Голуэй до Конга, где сходятся мифы и тайны.

Если хотите, можете перейти сразу к Главе 3:

  1. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  2. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  3. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  5. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  6. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  7. Может ли информация распространяться быстрее света? – Не нарушая физику?

ЧЕРНЫЙ ОТЧЕТ О НЛО
ОБНОВЛЕНИЕ – 1 октября 2025 г.

Статья в Sunday Mirror, сохраненная в файлах MOD UFO

Название «Черный отчет о НЛО» происходит от цвета файла MOD, посвященного наблюдению принца Чарльза, частично отредактированного и засекреченного до 2071 года. Загрузите полный отчет здесь в формате PDF (щелкнуть).

Сбор доказательств

В поисках доказательств – за пределами Sunday Mirror таблоидная история – это моя собственное наблюдение НЛО 23 февраля 1986 года был частью скандала, связанного с НЛО (насколько я помню по заголовку в журнале), я подал несколько запросов в соответствии с Законом о свободе информации относительно сообщений об НЛО в Ирландии и Великобритании за тот день. И, к моему удивлению, мне повезло! (Ссылка на интерактивную карту всех наблюдений.)

Британский национальный архив отреагировал предоставлением Министерству обороны материалов о НЛО. ДЕФЕ/24/1924/1 и ДЕФЕ/31/174/1Основываясь на их ответе и других архивных данных, я смог восстановить весь день, включая знаменательный полёт принца Чарльза. Кроме того, я нашёл ещё 7 наблюдений НЛО, перечисленных в архивах Министерства обороны США! (Полный список со ссылками приведён в конце отчёта.)

✈️ Реконструкция полета принца Чарльза Архив United Press International
Самолет: RAF Vickers VC10 «Королева неба»
Дата: Воскресенье, 23 февраля 1986
Примерное время отправления в Калифорнию: 01:30 по тихоокеанскому времени
Время полета: ~10:30ч
Закат в Ирландии: около 18:02 по Гринвичу
Над Ирландским морем: ~19:37 GMT (UAP освещает кабину)
Прибытие в Великобританию: ~20:00 по Гринвичу (согласно отчету UPI)


Анализ документов

ОДНАКО информация, опубликованная через Свобода информации Запрос в документах Министерства обороны неполный, потому что:
«…документ содержит имена и адреса представителей общественности… Освобождение может привести к вмешательству прессы в их жизнь. Это исключение будет действовать в течение 84 лет (до) … 2071 года».

В следующей таблице сравнивается то, что известно из Статья в Sunday Mirror (из утечки в прессе) против официальной документации Министерства обороны:

Источник Что сообщается Что отсутствует / утаено
Sunday Mirror (2 марта 1986 г.) • Экипаж самолета VC-10 ВВС принца Чарльза увидел красный светящийся объект осветите кабину.• Четыре других самолета Также сообщалось о том же НЛО над Ирландским морем. • Министерство обороны начало немедленное расследование; пропавший самолет не найден. • Эксперты исключили метеориты или космический мусор. • Официальная цитата: «Это полная загадка». • Нет имен пилотов/авиакомпаний. • Нет времени или местоположения остальных четырех самолетов. • Нет стенограмм УВД или технических подробностей.
Файл MOD (извлечение DEFE 31/174/1) • Подан отчёт о наблюдении в Лайнем Оперативном штабе. • Примечания: «Командир американского самолёта 747 сообщил о подобном наблюдении в районе Шеннона, Ирландия. Объект/видение осветило его кабину пилотов. LATCC известно об этом конкретном инциденте». Оригинальный отчет 747 (заявление капитана, журнал УВД) не включены. • Номер рейса, имена членов экипажа или авиакомпания не указаны. • Вероятно, информация скрыта в соответствии с Законом о свободе информации Раздел 40 (2) (исключение из сферы персональных данных).
Ответ Министерства свободы информации • Подтверждает DEFE 31/174 частично закрыт до 2071 года.• Указано исключение из Закона о свободе информации в соответствии с Разделом 40(2) (Закон о защите данных). • Удерживаемые данные включают имена/адреса свидетелей (как общественность, так и сотрудники МО). • Любые документы, содержащие личные идентификаторы (пилотов, авиакомпаний, сотрудников Министерства обороны), остаются нераспространенными. • Это почти наверняка включает в себя Отчет Шеннон 747 и, возможно, дополнительные отчеты о самолетах (VC10).

Похоже нажмите имел полное повествование.


Отчет о черном НЛО

В опубликованных документах Министерства обороны один документ выделяется, поскольку это негатив, что указывает на микрофильмирование. Я полагаю, что этот документ связан с инцидентом с VC10 в аэропорту «Принц Чарльз», поскольку в нём упоминается пилот авиакомпании в Шенноне, который, по словам… Sunday Mirror.

Единственное, что странно, — в отчёте отсутствуют разделы от A до K. И как это связано с файлом MOD, который включает в себя Статья в Sunday Mirror?

Цепочка сообщений об НЛО (согласно Руководству по обслуживанию воздушного движения MATS Часть 1):

Цепочка отчетности

График цепочки отчетности объясняет отчет о черном НЛО. Информация об обнаружении экипажа 747-го включена в LATCC. Но отчёт экипажа VC10 отредактирован до 2071 года, предположительно, потому что один VERy Important PПассажира удалось опознать на этом рейсе. Поэтому видны только разделы LR; раздел AK, который включал бы место наблюдения и описание, отсутствует.

Краткий обзор событий – 23 февраля 1986 г. События, связанные с НЛО

Итак, вот интерактивная карта от 23 февраля 1986 года, показывающая общую серию из 9 необычных сообщений, пронесшихся по Великобритании и Ирландии, что составляет ранее не зарегистрированный полный створка НЛО.

Интерактивная карта: https://contactproject.org/wp-content/uploads/2025/10/1986_UFO_sightings_interactive_cluster_purple.html

Краткое содержание отчета – 23 февраля 1986 г. События, связанные с НЛО

1. Голуэй, Ирландия (11:00) скриншот базы данных MUFON #82139
Большой структурированный НЛО бесшумно завис над заливом Голуэй при дневном свете, прежде чем исчезнуть. Единственное чёткое дневное наблюдение структурированного летательного аппарата за этот день.

2. VIP-рейс, RAF VC-10 (19:37, Ирландское море) от MOD файл DEFE24/1924/1 Sunday Mirror & MOD файл DEFE31/174/1 (отсутствуют разделы АК)
Экипаж принца Чарльза видел красный светящийся объект, освещавший кабину пилотов, что подтвердили и другие самолёты. Уникальное событие с участием королевской VIP-персоны.

3. Эйршир/Мейбол, Шотландия (20:30) от MOD файл DEFE31/174/1
Водитель заметил свечение над облаком, яркую вспышку и оранжевый вертикальный след, тянущийся вниз. Кратковременное метеороподобное явление, продолжительностью около 0.5 секунды.

4. Килрой, Шотландия (20:30) от MOD файл DEFE24/1924/1
Наблюдатель, стоявший на месте, видел свечение, вспышку и оранжевый вертикальный след в направлении на юго-запад. Событие длилось около 1 секунды; доложено шотландскому диспетчерскому пункту.

5. Чеддер/Веус, Сомерсет (20:30) от MOD файл DEFE24/1924/1
Гражданский сообщил о ярко-зелёном кубическом объекте с красной вершиной, который наблюдался в течение 4 секунд. Он был отчётливо виден под открытым небом, над пустошью.

6. Суиндон, Англия (20:30) от MOD файл DEFE31/174/1
Водитель, проезжая под облачным небом, увидел «большой зелёный огненный шар». Один из нескольких сообщений, составляющих группу сообщений в 20:30.

7. Пенкоед, Южный Уэльс (20:30) от MOD файл DEFE24/1924/1 (нижняя половина)
Отставной полицейский сообщил о куполообразном/грушевидном объекте зелёного, белого и оранжевого оттенков. Видно было 5–10 минут, что необычно долго для метеора.

8. Шрусбери, Англия (20:45) от MOD файл DEFE24/1924/1
Очевидец в машине наблюдал, как светящийся красный шар с огненным хвостом вертикально опускался. Этот полет длился около двух секунд, после чего скрылся за лесом.

9. Шеннон, Ирландия (21:50, подано) от MOD файл DEFE31/174/1
Капитан Боинга 747 сообщил, что кабина пилотов внезапно озарилась ярким светом. Запись Министерства обороны может отражать время подачи документов, а не время наблюдения; достоверный свидетель — член экипажа авиакомпании.

Хронология событий 23 февраля 1986 года, инцидент с НЛО в Ирландии/Англии

Эпилог и заключение

Вечерние отчеты между 20: 30 и 21: 50 23 февраля 1986 года теоретически можно объяснить суперболидный метеор: объект размером 1–3 м, распадающийся на фрагменты на высоте ~50 км, в результате чего образуется огненный шар, видимый на расстоянии ~800 км. Однако ни одно подобное событие не зафиксировано в научных или астрономических архивах., и помимо упоминаний в Файлы MOD UFO, Северные новости НЛО и Sunday Mirror, не оставил никаких официальных следов — ни метеоритного бюллетеня, ни освещения в прессе события, осветившего континент.

Официальных данных о падении метеорита не существует.

Больше всего выделяется то, что пять одновременных докладов в 20:30 – из Шотландии, Англии и Уэльса – описывая совершенно разные объекты: мимолетные вспышки и следы, светящуюся кубическую форму, зелёный огненный шар и разноцветный купол, сохранявшийся в течение нескольких минут. Эти описания трудно свести к единому объяснению метеорита.

Что особенно важно, Дневное наблюдение за Голуэем (11:00) и Встреча VIP VC10 над Ирландским морем (19:37) не вписываются в метеоритный рассказ, и Освещение кабины 747 возле Шеннона Картина ещё больше усложняется. Хотя некоторые свидетельства напоминают шаровую молнию, общая картина предполагает нечто более сложное: связанная последовательность различных воздушных аномалий с участием гражданских, военных и королевских деятелей. Это делает события 23 Февраль 1986 г. одна из самых необычных и значимых воздушных загадок десятилетия.


Эта статья является частью серии статей, посвященных необъяснимому явлению, которое я наблюдал в 1986 году в Ирландии:

  1. Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»
  2. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  3. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  5. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  6. Посмотрите музыкальное видео «Прибытие Туата Де Дананн»
  7. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  8. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  9. Может ли информация распространяться быстрее света? – Не нарушая физику?

Парадокс Сагана. Глава 9: Златовласка в нашем космическом окружении

В статье рассматривается не общий исторический контекст SETI, а конкретный современный кандидат на существование жизни, затем загадочный сигнал от этого кандидата, критикуется научная реакция на потенциальные внеземные сигналы, представляется альтернативная теория относительно сигнала и, наконец, расширяется обсуждение общих ограничений методологии SETI.

Вопрос размером с Сагана

На протяжении десятилетий поиски внеземной жизни были охвачены пугающим ощущением масштаба. В лекции 1969 года, заложившей основу современного скептицизма в отношении НЛО, Карл Саган представил, что наши космические соседи ищут нас, действуя наугад: отправляя космический корабль к любой старой звезде и просто надеясь на лучшее. Он предполагал, что чаще всего они ничего не найдут. Вселенная — это колоссальный стог сена, а разумная жизнь — одинокая иголка.

Триумф современной астрономии в том, что эта картина полностью перевернута. Сегодня мы знаем о перспективных планетах, пригодных для жизни, прямо на нашем космическом заднем дворе. Оказывается, пресловутый стог сена может оказаться всего лишь фабрикой по производству иголок.

Орбита Проксимы b находится в обитаемая зона, но оно не обязательно должно быть пригодным для жилья.

От случайных надежд к целенаправленным поискам

Мы больше не ищем вслепую. Вооружённые не металлоискателями, а мощными телескопами, мы можем точно определить наиболее вероятные миры, пригодные для жизни. Разумная цивилизация на Земле не стала бы отправлять зонды в пустоту наугад; мы бы направили их к этим многообещающим целям. И их много.

В 2016 году астрономы обнаружили одну из таких целей: Проксиму Центавра b в системе Альфа Центавра: потенциально пригодную для жизни планету, вращающуюся вокруг ближайшей к нашему Солнцу звезды, всего в 4.2 световых годах от нас. Хотя мощные солнечные ветры её родительской звезды делают пикники на поверхности маловероятными, жизнь теоретически может процветать в подземных убежищах.

В 1987 году в рамках нереализованного проекта НАСА изучало возможность достижения орбиты Проксимы Центавра b всего за 100 лет со скоростью 4.5% от скорости света. Этот проект получил название Longshot, и речь шла об отправке беспилотного зонда с ядерным двигателем.

Если наши первоначальные наблюдения за таким миром окажутся безрезультатными в плане поиска жизни, что мы будем делать? Мы сделаем то же, что уже делаем с Марсом: мы бы посылали зонд за зондом Пока мы не будем уверены. Почему инопланетный разум, обнаружив многообещающую голубую точку под названием Земля, должен вести себя иначе? И как выглядят издалека наши марсианские космические зонды, если не неопознанные летающие объекты?

Пилотируемый космический корабль приближается к Марсу, Увеличенная панель маслом на холсте для штаб-квартиры НАСА. Дон Дэвис.

Дразнящий шепот от Проксимы б

По удивительному совпадению, как раз когда мы начали изучать Проксиму b в поисках внеземной жизни, с её стороны появился потенциальный сигнал. В апреле и мае 2019 года радиотелескоп Паркса в Австралии зафиксировал странное узкополосное радиоизлучение. Название «Прорыв» Кандидат 1 (BLC1)Первоначально это было классифицировано как возможный знак инопланетной цивилизации.

Радиотелескоп Паркса, Игрок в кости Стивен Уэст, CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons

Характеристики сигнала озадачивали. Его доплеровский сдвиг — изменение частоты — оказался противоположным ожидаемому для орбиты планеты. Любопытно, что сигнал появился через 10 дней после мощной солнечной вспышки на Проксиме Центавра, хотя никакой связи с ней установлено не было. Основными исследователями были два стажёра, Шейн Смит и София Шейх. Они работали осторожно, чтобы исключить земные помехи.

Некоторые старшие исследователи просмотрели результаты, но не нашли ничего примечательного.


Долгая задержка

Сигнал BLC-1 был впервые публично обнародован через 1.5 года после его обнаружения, и только потому, что он был раскрыт Газета Гардиан. Затем публике пришлось ждать еще год, чтобы окончательные результаты. Люди были озадачены секретностью, которая порождала домыслы.

Задержки с объявлением об открытии (или отказе от него) в рамках SETI и астрономии являются стандартной практикой. Данные не публикуются до тех пор, пока не будут проверены. Например, когда в 1967 году впервые были обнаружены радиозвёзды, прошло два года, прежде чем информация об открытии была опубликована. Учёные хранили свои данные, пока не нашли то, что они считали правдоподобным естественным объяснением. Предполагаемый механизм пульсара остаётся загадкой до сих пор.

Такая практика задержек, применяемая SETI, может создать впечатление, что данные удерживаются до тех пор, пока не будут найдены «естественные объяснения»; одним из таких объяснений являются радиочастотные помехи (RFI).

«В конечном итоге, я думаю, мы сможем убедить себя, что BLC-1 — это помеха».

– Эндрю Симион, главный исследователь SETI по прорывному прослушиванию

В сообществе SETI заявление Симиона служит примером научной скромности и осторожного подхода, необходимого для различения подлинных сигналов от помех. За пределами SETI аналогичные заявления можно интерпретировать как маскировку скрытых предубеждений или нежелания принимать революционные открытия. Это показывает, как контекст влияет на интерпретацию подобных высказываний.


Как долго Земля слушала сигнал BLC-1?

Breakthrough Listen выделил 30 часов на телескопе Паркса для наблюдения за Проксимой Центавра, но предполагаемый сигнал был обнаружен только в течение трех из этих часов — примерно 10 % от общего времени наблюдений.

В течение следующих шести месяцев команда зафиксировала ещё 39 часов последующих наблюдений. Из 4,320 часов за это полугодие всего 0.9% было потрачено на поиск повтора — примерно одна десятая от усилий, затраченных на первоначальное сканирование.

Остаётся вопрос: была ли оправдана более длительная кампания? В более общем плане, не нужны ли расширенные кампании наблюдений в радиоастрономическом проекте SETI? Мы не можем предполагать, что внеземные цивилизации передают непрерывные сигналы; эти передачи могут быть единственными, которые мы когда-либо обнаруживали, да и то лишь случайно.

В рамках проекта BLC-1 было подчеркнуто, что, когда это практически осуществимо, наблюдения за потенциальными техносигнатурами следует проводить как минимум из двух разных пунктов наблюдения одновременно. То, что этого не было сделано в случае с BLC-1, необъяснимо.

Какой наихудший вариант развития событий будет при объявлении об обнаружении внеземного технологического разума?

Массовая паника? Что последующие исследования докажут ошибочность открытия и от него придётся отказаться? Тем самым дискредитируя SETI? Или что человечество больше не занимает вершину эволюции в космосе? Укротит ли это открытие худшие инстинкты человечества, такие как воинственность, в ущерб деспотичным правителям?


«Галактическая коммуникационная сеть» и BLC-1

На первый взгляд обнаружение узкополосного радиосигнала (например, BLC-1) от Проксимы Центавра — соседней звездной системы — кажется фантастически маловероятным. Астрофизик Джейсон Т. Райт возразил, что с инженерной точки зрения Проксима — это именно то место, где мы должны ожидать найти такую передачу.

Если галактическая коммуникационная сеть существует, Проксима, скорее всего, станет передатчиком «последней мили» в Солнечную систему. Вместо того, чтобы каждая цивилизация пыталась передавать мощные, целевые сообщения всем остальным звёздным системам, с которыми ей нужно связаться, они создали бы сеть узлов связи или ретрансляторов.


Проксима как «вышка сотовой связи» Солнечной системы

Проксима как «вышка сотовой связи» Солнечной системы
В этом сценарии Проксима Центавра — ближайшая к нашей Солнечной системе звезда — служит логичной «вышкой сотовой связи». Сообщение, предназначенное для нашего региона космоса, будет передано через галактическую сеть в систему Проксимы Центавра. Расположенный там передатчик затем будет управлять трансляцией «последней мили» в Солнечную систему.

Эти узлы в Галактическая коммуникационная сеть Им нужно будет регулярно посылать друг другу сигналы. Но поскольку радиоволны распространяются со скоростью света, один сигнал будет означать восемь лет (с учётом расстояния в 4.24 световых года и времени обработки сигнала). Учитывая это ограничение, возможно, существует другой способ связи с внеземной разум (ETI)?

Скорость света фиксирована для электромагнитных радиоволн, но что насчет физические объекты? И я имею в виду в первую очередь не технологию варпа, а скорее объекты, которые, возможно, уже существуют.


Проблема с SETI

ET для SETI: вы нас слышите?
ET для SETI: вы нас слышите?

 Основополагающая предпосылка SETI заключается в том, что внеземные цивилизации, вероятно, находятся на расстоянии световых лет от нас, а не действуют скрытно в атмосфере Земли. Сотни тысяч сообщений о наблюдениях НЛО воспринимаются SETI как результат необоснованных ожиданий, неверных интерпретаций и фейков.

Поскольку беспилотные летательные аппараты/НЛО не имеют подтвержденных внеземная связьУ SETI нет научной базы для выделения им ресурсов. Следовательно, не предпринимаются никакие научные попытки связаться с беспилотными летательными аппаратами по радио или другим каналам связи (например, лазерам).

Чтобы считаться подлинным радиосигналом внеземного разума, сигнал должен исходить издалека, а его обнаружение должно быть воспроизводимым. В противном случае он рискует быть классифицирован как вмешательство вчистую.

Узконаправленные и чувствительные радиотелескопы не подходят для связи на ближних расстояниях. Поэтому проект «Контакт» предложил привлечь радиолюбителей, чьи всенаправленные антенны могли бы быть использованы для связи с беспилотными летательными аппаратами.

SETI с направленными и всенаправленными антеннами для дальнего и ближнего поиска Rx/Tx

Попытки научных наблюдений обнаружить НЛО/неопознанные летательные аппараты

Астрофизик из Гарварда Ави Леб руководил Проект ГалилеоОдним из направлений его проекта является обнаружение возможных радиоизлучений от беспилотных летательных аппаратов.

С запуском новых обсерваторий в сеть Ави Лёб бросает вызов научному сообществу, серьезно относясь к НПА.

https://youtu.be/QYl9d8wjjKM

Он сенсационно заявил, что ищет разумную жизнь в глубоком космосе, взорвавшись: «Меня интересует разум в космосе, потому что здесь, на Земле, я нечасто его встречаю!»

Определение его работы простое. «Что значит быть учёным?» — спрашивает он. «Что касается меня, то это привилегия быть любознательным». Именно этот основополагающий принцип теперь движет одним из самых амбициозных и противоречивых научных начинаний нашего времени: Проект ГалилеоВ эпоху поляризованных мнений проект стремится подняться над общим мнением, сосредоточившись на едином, неоспоримом авторитете. «В науке, — заявляет он, — арбитром выступает физическая реальность».

Проект, который сейчас, летом 2025 года, идёт полным ходом, родился из разочарования в научном сообществе, которое, по его мнению, часто слишком быстро отвергает неизвестное. Поворотным моментом стал загадочный межзвёздный гость 2017 года, Оумуамуа. Его странная, плоская форма и стремительное движение в сторону от Солнца без видимого кометного хвоста навели его на мысль, что это может быть артефактом инопланетной технологии. Реакция последовала незамедлительно. Он вспоминает, как коллега, эксперт по камням, признался, что Оумуамуа был «настолько странным, что я бы предпочёл, чтобы его никогда не существовало» — заявление, которое руководитель проекта Ави Лёб считает антитезой научного любопытства.

Парадокс Сагана, Глава 8: Космическая золотая лихорадка

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА
В течение поколений ночное небо было холстом сверкающей неопределенности. Мы смотрели на него, размышляли о своем одиночестве и шептали глубокий вопрос: одиноки ли мы в обитаемой Вселенной? В течение десятилетий наши ответы были всего лишь философскими размышлениями, связанными с ограниченными данными и довольно странным, земным взглядом на космос. Но эта эпоха закончилась. Мы стоим на пороге нового понимания, научного пробуждения, которое рисует поистине захватывающая дух картина вселенной, полной возможностей.

© Реальная фотография астрофотографа Джейсон Уэрта, отображается с разрешения

Расшифровка судьбы: Саган и рассвет уравнения Дрейка

Когда-то уравнение Дрейка – наша великая космическая перепись – было теоретической конструкцией, ее переменные – обоснованные догадки в сумерках астрономических знаний. Карл Саган впервые встретился с Дрейком и его знаменитым Уравнение в 1961 году — он представляет собой основу для оценки числа коммуникативных цивилизаций в Млечном Пути. Саган, тогда молодой аспирант, стал пожизненным сторонником оптимистических интерпретаций уравнения.

Видение Сагана встречается с кремнием: уверенность заменяет космические догадки

Основываясь на уравнении Дрейка, Саган предположил, что между 1,000 и 1,000,000 коммуникативный цивилизации в Млечном Пути. Карл Саган, визионер, часто ссылался на уравнение Дрейка в своих работах и ​​часто использовал оригинальные оценки 1961 года, вглядываясь сквозь космический туман. (Но также обновлял цифры по мере появления новых данных.) Но сегодня туман рассеялся. Цифровая революция в сочетании со взрывом в области космических технологий возвестили о золотой век открытий, превращая эти догадки в эмпирические уверенности.

Экзопланетный взрыв: планеты повсюду!

Уравнение Дрейка, авторские права принадлежат https://sciencenotes.org

Подумайте о масштабах. В 1992 году была обнаружена самая первая экзопланета. Это была уникальная жемчужина в космической устрице. Теперь, менее чем через три десятилетия, миссии, такие как Kepler и TESS, открыли шлюзы! Мы подсчитали почти 6,000 подтвержденных миров (Ссылка) вращающиеся вокруг далеких звезд – каждая из которых является потенциальной космической границей. Эта ошеломляющая лавина данных говорит нам нечто важное: планеты – не редкость; они – правило. Доля звезд с планетами (fp​) больше не является обнадеживающим предположением в 50%; она ближе к 100%! Каждая звезда, которую вы видите мерцающей выше, вероятно, имеет свою собственную планетную систему.

Космические оазисы: миллиарды пригодных для жизни миров манят

И в этих системах число потенциально обитаемых миров (ne​) далеко от простого статистического всплеска. Только наша собственная галактика Млечный Путь, эта величественная спираль звезд, которую мы называем домом, теперь, по оценкам, содержит От 300 до 500 миллионов потенциально обитаемых планет (ссылка). Умножьте это на последнюю, умопомрачительную оценку 2 триллиона (или 2000 миллиардов) галактик (Ссылка) в наблюдаемой Вселенной вы видите сотни миллиардов миллиардов космических оазисов!

Секстиллион планет: Галактическая революция жизни

300–500 миллионов потенциально обитаемых планет, умноженные на 2 триллиона галактик, составляют 600 миллиардов миллиардов 1000 миллиардов миллиардов пригодных для жизни планет. Другими словами, в космосе существует от 600 квинтиллионов до 1 секстиллиона потенциально пригодных для жизни планет.

Это не просто увеличение; это галактическая революция в нашем базовом понимании того, где жизнь могли бы возникают.

За пределами родных миров: переосмысление продолжительности жизни цивилизации

Но вот где возможности действительно взорваться – фактор «L», длительность времени, в течение которого цивилизация посылает обнаруживаемые сигналы. Ранние расчеты часто предполагали, что цивилизации привязаны к своему родному миру, уязвимы для ударов астероидов, изменения климата или даже самоуничтожения. Это привело бы к трагически короткому «L», возможно, в несколько тысяч лет. Но для по-настоящему развитой цивилизации, которая овладевает звездной энергией, возможно, даже галактическими ресурсами, просто оставаться на одном хрупком мире – это космическая глупость.

Космические кочевники: Галактическая колонизация расширяет «L»

Цивилизации одной планеты против цивилизаций нескольких систем

Первоначальная формула Фрэнка Дрейка не учитывает способность технологических цивилизаций колонизировать другие планеты или солнечные системы.

Но как только колонизируется другой мир, шансы на выживание увеличиваются. Поэтому могут существовать гораздо более древние технические цивилизации с возможностями космических путешествий, чем первоначально предполагал Саган.

Краткая критика уравнения Дрейка в его общепринятом понимании:

L – ЭТО НЕ просто продолжительность жизни цивилизаций! Вместо этого это промежуток времени, в течение которого цивилизация выпускает простые обнаруживаемые сигналы. Сама Земля выпускала легко обнаруживаемые радио- и телевизионные сигналы всего 40–60 лет, прежде чем перешла на цифровую связь с расширенным спектром, спутник, кабель и интернет. Сигналы, которые Земля все еще посылает в космос, представляют собой случайные и повторяющиеся сигналы и вспышки от мощных радаров, а также неразборчивые сигналы от цифровых источников, которые смешиваются с космическим фоновым шумом (CMB).

Цивилизация, способная выйти в космос, даже если она движется со скоростью, составляющей лишь часть скорость света, могли бы колонизировать всю свою галактику всего за несколько 5-50 миллионов лет. В космических масштабах времени, исчисляемых миллиардами лет, это всего лишь мгновение ока!

Мгновение ока

Колонизация действует как космический страховой полис, диверсифицируя риски и продлевая эффективную «продолжительность жизни» цивилизации от тысячелетий до тысячелетий. миллионы, даже миллиарды лет. Это полностью трансформирует «N» в уравнении Дрейка, предполагая вселенную, гораздо более населенную древними, процветающими цивилизациями, чем мы смели мечтать. Мы говорим о появлении цивилизаций типа Кардашева I, типа II, типа III и даже типа IV — тех, которые используют силу своей планеты, своей звезды, своей галактики или даже всей вселенной!

Великая космическая тишина: разгадка парадокса Ферми

Конечно, космическая загадка сохраняется: Парадокс Ферми. Если вселенная так изобилует жизнью, где все? Тишина, жуткая тишина космоса привели к таким теориям, как «Великий фильтр» – узкое место, которое не позволяет жизни достичь продвинутых стадий, либо в нашем прошлом (делая нас невероятно редкими), либо, что более зловеще, в нашем будущем (катастрофический всеобщий лежачий полицейский). Или, возможно, «гипотеза редкой Земли», предполагающая, что особые условия нашей планеты для сложной жизни являются чрезвычайно уникальными.

Отголоски развитой жизни? Или нас ждет космическое святилище?

Но даже эти пугающие вопросы теперь вселяют иной оптимизм. Возможно, «Великий фильтр» уже позади, делая наше существование еще более триумфальным. Возможно, внеземные цивилизации настолько более развиты (тип III-IV), что их коммуникации просто выходят за рамки нашего нынешнего понимания, это космическая симфония, которую нам не хватает инструментов услышать.

И, возможно, ответ на парадокс Ферми — другой: ГИПОТЕЗА СВЯТИЛИЩА — скоро появится.

Гипотеза святилища

Поиски продолжаются: Вселенная, готовая к открытиям

Поиск внеземного разума больше не является второстепенным занятием; это фундаментальная инициатива «рыночного исследования» в конечном космическом ландшафте. Данные в подавляющем большинстве говорят в пользу изобилия. Вселенная — это грандиозная лаборатория, огромная сцена для возникновения жизни и разума. И по мере того, как мы продолжаем раскрывать ее секреты, каждое новое открытие усиливает глубокая убежденность что мы не одиноки. Самое грандиозное приключение только начинается.

«Миллиарды и миллиарды»: крылатая фраза, покорившая космос

Один Саган: Знаменитая фраза «миллиарды и миллиарды» была популяризирована комик Джонни Карсон, который принимал гостей The Tonight Show. Карсон часто создавал нежные пародии на Сагана, подражая его голосу и интеллектуальным манерам, и в этих сценках он часто шутил: «миллиарды и миллиарды!»

Эта пародия была настолько распространенной и любимой, что стала фразой, которую большинство людей связывали с Саганом, хотя изначально он так не говорил. Сам Саган признал это юмористическое изобретение Карсона и даже назвал свою последнюю книгу, опубликованную посмертно в 1997 году, Миллиарды и миллиарды: мысли о жизни и смерти на пороге тысячелетия, игриво восприняв фразу, которая стала его популярным наследием.

Конвертер миллионов в миллиарды

Парадокс Сагана, Глава 1: Золотая пластинка

Введение и ранние работы Карла Сагана

Художественное произведение, вдохновленное дизайном Линды Зальцман Саган для мемориальной доски Pioneer, заказанное NASA: нажмите здесь, чтобы увидеть оригинальный дизайн

Карл Саган (1934–1996) был американским астрономом, астробиологом и писателем. После основания NASA в 1958 году Саган стал консультантом агентства. Его первой работой было планирование взрыва атомной бомбы на Луне, проект А119. Мягко говоря, весьма спорно. В 1961 году, в возрасте 27 лет, он опубликовал исследование атмосферы ВенерыВ 1970 году он исследовал условия, которые могли бы привести к возникновению жизни в космосе на далеких планетах. Для этого он подверг часто встречающиеся элементы воздействию ультрафиолетового излучения молодого Солнца и наблюдал, как из них образуются аминокислоты — строительные блоки жизни. Карл Саган стал профессором кафедры астрономии Корнеллского университета. Примерно в это же время Его стали приглашать в качестве популярного гостя на ток-шоу для обсуждения возможности существования внеземной жизни.


«Привет, инопланетяне!»: зонды «Вояджер» получили первую трансляцию Сагана

В 1972 и 1977 годах Карл Саган отправил первые сообщения инопланетянам в космос на панелях космических зондов. Pioneer 10 и 11 и Golden Record Вояджера 1 и 2.

Позолоченная алюминиевая крышка (слева) золотой пластинки «Вояджера» (справа) защищает ее от микрометеоритной бомбардировки, а также дает ключ к ее воспроизведению и расшифровке местоположения Земли. НАСА

Он содержит приветствия и пожелания мира от людей Земли на 55 языках. Земляне выражают свою дружбу, желают счастья и здоровья и выражают надежду на встречу со своими космическими соседями. Они также выражают желание доброй воли и гармонии между всеми существами во вселенной.

Приветствия расположены в алфавитном порядке, от аккадского (вымершего языка более 2000 лет назад) до китайского языка у. Включение аккадского языка в эту земную летопись довольно странно. Однажды эти передачи могут быть перехвачены, когда они проходят через космос иностранец культура.

«Космическая карта» местоположения Земли, полученная «Вояджером», безнадежно неверна

С помощью прилагаемой карты пульсаров эти инопланетяне потенциально могут найти Землю. Пульсары — это звезды, которые ритмично испускают излучение, как межзвездные маяки. Мы можем использовать их как космический GPS.


Пульсар GPS: временной код звезды-маяка Сагана показывает Землю 1971 года

В течение длительных периодов времени частота пресс замедляется. Таким образом, карта пульсаров, разработанная ученым Фрэнком Дрейком и художником-графиком Линдой Зальцман Саган, не только определяет положение нашей Земли в пространстве, но карта также точно указывает положение Земли во времени: 1971 год.

Что делать, если потенциальный инопланетная цивилизация обладает или развивает способность путешествовать во времени? Что они будут делать с информацией, предоставленной нашими космическими зондами?

Спекуляции на эту тему создают величайшую научно-фантастическую историю, когда-либо рассказанную. Это особенно верно, когда мы рассматриваем включенное месопотамское приветствие и мифы о сотворении мира аннунаками — некоторые из которых были популяризированы Захарией Ситчином и другими.

Конечно, перехват наших космических зондов крайне маловероятен. Это может занять миллионы лет, если вообще произойдет. Но опять же, ожидаемая продолжительность жизни Золотых Пластинок составляет 5 миллиардов лет.

Инопланетяне возвращают Золотую пластинку

Загадочный сигнал с Проксимы Центавра: как учёные раскрыли космическую тайну

Открытие, которое (почти) обмануло астрономов

В апреле 2019 года астрономы проекта Breakthrough Listen обнаружили нечто необычное: узкополосный радиосигнал на частоте 982 МГц, по-видимому, исходящий от Проксимы Центавра, ближайшего звёздного соседа нашей Солнечной системы. Сигнал, получивший обозначение BLC1 (Breakthrough Listen Candidate 1), обладал всеми признаками техносигнатуры — потенциального сигнала внеземной цивилизации.

На краткий миг мир осмелился задаться вопросом: неужели мы наконец нашли доказательства существования инопланетных технологий?

Но чем глубже ученые копнули, тем более прозаичной и увлекательной оказалась правда.

Аргументы в пользу того, что BLC1 — это инопланетный сигнал

На первый взгляд, BLC1 был самым убедительным кандидатом в истории поиска внеземного разума (SETI):

Точная частота: Сигнал была лазерно-чёткой, шириной всего в несколько герц — нечто такое, чего не могут создать естественные астрофизические явления.

Ненулевой дрейф: его частота колебалась в пределах 0.03 Гц/с, что соответствует передатчику на планете, подобной Проксиме b.

Локализовано: появлялось только тогда, когда телескоп был направлен на Проксиму Центавра, и исчезало при сканировании со стороны.

«Похоже, сигнал появляется в наших данных только тогда, когда мы смотрим в сторону Проксимы Центавра, и это очень интересно», — сказала г-жа Шейх.

Поворот сюжета: космическая ложная тревога

Команда Breakthrough Listen подвергла BLC1 беспощадной проверке — и начали появляться трещины.

2 мая 2019 г., возможное повторное обнаружение BLC1: радиоантенна направлена ​​на Проксиму b.

1. Дрейф, который не вписался

Если BLC1 прибыл из Проксимы b, его частотный дрейф должен был бы показывать:

Циклические колебания (подъемы и падения по мере вращения планеты).
Орбитальные сигнатуры (незначительные сдвиги, связанные с 11.2-дневным годом).

Вместо этого дрейф был странно линейным — больше похожим на сбой в работе человеческого устройства, чем на инопланетный маяк.

2. Двойники RFI

Затем исследователи обнаружили десятки похожих сигналов на частотах 712 МГц и 1062 МГц, математически связанных с обычными радиопомехами (RFI). Эти «двойники» имели схожее поведение дрейфа, но, несомненно, были созданы человеком, появляясь даже тогда, когда телескоп не был направлен на Проксиму.

BLC1 не был единичным случаем — он был частью закономерности.

3. Совпадение каденции

Последняя подсказка? Время обнаружения BLC1 совпало с графиком наблюдений телескопа.

У источника (30 мин): Сигнал обнаруживается.
Вне источника (5 мин): Сигнал слишком слабый, чтобы его можно было увидеть.

Это создавало иллюзию локализации — словно мерцающий уличный фонарь, который работает только тогда, когда вы проходите мимо.

Вердикт: космический мираж

После года анализа группа пришла к выводу: BLC1 подвергся вмешательству, вероятно, из-за:

Интермодуляция: «фантомный» сигнал, возникающий при смешивании двух радиоволн в неисправной электронике.

Неисправное устройство (возможно, за сотни миль от обсерватории).

Уроки поиска инопланетной жизни

Взлет и падение BLC1 преподали ученым три важнейших урока:

Одиночные телескопы подвержены ложным срабатываниям. Для будущих поисков потребуются глобальные сети для перекрёстной проверки сигналов.

Поиск того стоит.

Пока секреты Проксимы Центавра остаются скрытыми. Но охота продолжается.

BLC1 не был инопланетянами, но поскольку SETI вступает в новую эру (с такими проектами, как Square Kilometer Array), мы как никогда готовы ответить на старейший вопрос человечества: одни ли мы?

Первичные исследовательские работы

Эти две статьи были опубликованы одновременно и должны читаться вместе для полного понимания сигнала BLC1, от его обнаружения до окончательной классификации как помехи.

  1. Поиск радиотехносигнатур в направлении Проксимы Центавра, в результате которого был получен интересующий сигнал
    • Авторы: Шейн Смит, Дэнни С. Прайс, София З. Шейх и др.
    • Journal: Астрономия природы
    • Ссылка на статью: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01479-w
    • arXiv (бесплатный препринт): https://arxiv.org/abs/2111.08007
    • Абстрактные: В данной статье описывается общий процесс поиска техносигнатур у Проксимы Центавра и первоначальное обнаружение сигнала BLC1. В ней подробно описываются характеристики, сделавшие BLC1 интригующим кандидатом.
  2. Анализ интересующего сигнала Breakthrough Listen blc1 с использованием фреймворка проверки техносигнатуры
    • Авторы: София З. Шейх, Шейн Смит, Дэнни К. Прайс и др.
    • Journal: Астрономия природы
    • Ссылка на статью: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01508-8
    • arXiv (бесплатный препринт): https://arxiv.org/abs/2111.06350
    • Абстрактные: В этой сопутствующей статье представлен подробный анализ BLC1. В ней описывается использованная система верификации и представлены доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что BLC1 является результатом радиочастотных помех, создаваемых человеком.

Дополнительные ресурсы от Breakthrough Listen

Инициатива Breakthrough Listen также предоставила общественности большой объем информации о BLC1.

  • BLC1 – первый «сигнал интереса» от Breakthrough Listen: Это основная страница ресурсов Исследовательского центра SETI в Беркли, на которой представлены резюме, ссылки на статьи, данные и другие дополнительные материалы.
  • Пресс-релиз «Прорывные инициативы»: В этом пресс-релизе представлен хороший обзор результатов в доступном формате.