산업기술
기존의 망원경과 레이저 기술을 사용하여 가까운 외계 지능(있는 경우)에 신호를 보낼 수 있습니까? 충분히 강력한 레이저 빔을 개발하여 근처의 외계 행성으로 향하게 할 수 있습니까? 연락이 이루어지면 데이터를 얼마나 빨리 보낼 수 있습니까?
천체물리학 저널(Astrophysical Journal)에 발표된 연구에서 제임스 클락(James Clark)과 케리 카호이(Kerri Cahoy)라는 두 연구원이 이 질문에 대한 답을 제시했습니다. 그들에 따르면, 지구상의 레이저 기술은 최대 20,000광년 거리에서 외계인의 주의를 끌기 위한 신호로 사용될 수 있습니다.
이렇게 하려면 대형 망원경(폭 30~45m)을 통해 강력한 레이저(1~2메가와트)의 초점을 맞추고 우주를 조준해야 합니다. 이 조합으로 생성된 적외선 빔은 태양 에너지보다 더 강할 것입니다.
외계 천문학자(하나 있다고 생각함)는 그러한 신호를 감지하기 위해 우리은하의 우리 지역에 대한 피상적인 조사를 수행할 수 있습니다. 프록시마 센타우리 및 TRAPPIST-1 별과 같은 주변 시스템에서 이러한 신호를 감지하는 것이 더 쉬울 것입니다.
이 별 중 하나가 신호를 감지하면 5×5 탭 코드 또는 모스 코드와 유사한 펄스 형태로 인코딩된 간단한 메시지와 함께 동일한 레이저가 전송될 수 있습니다. 핸드셰이크를 종료하고 통신을 시작하기 위해 메시지가 초당 수백 비트로 깜박일 수 있으며 도달하는 데 몇 년이 걸립니다.
이 개념은 터무니없는 것처럼 보이지만 연구원들에 따르면 현재 존재하고 향후 몇 년 동안 개발될 수 있는 기술로 이 위업을 달성할 수 있습니다.
참조:천체물리학 저널 | 도이:10.3847/1538-4357/aae380 | MIT
가능성을 조사하기 위해 그들은 레이저의 강도에 집중했습니다. 그들은 망원경과 다양한 크기와 와트의 레이저 조합을 조사한 결과 2메가와트의 레이저가 30미터에 달하는 망원경을 통과하면 외계행성 프록시마 센타우리 b에서 감지할 수 있을 만큼 강력한 신호를 생성할 수 있다는 것을 발견했습니다. (약 4광년 거리) 태양에 가장 가까운 별을 공전하고 있습니다.
같은 방식으로 1메가와트의 레이저가 45미터 망원경을 통해 조준되면 거의 40광년 떨어진 초냉각 적색 왜성 TRAPPIST-1 내에서 감지될 수 있는 신호를 생성할 것입니다. 두 설정 모두 최대 20,000광년 떨어진 곳에서 주로 감지 가능한 신호를 생성할 수 있습니다.
학점:MIT
2메가와트 레이저는 전술 탄도 미사일을 파괴하기 위해 개발된 미사일 방어 시스템인 미 공군의 보잉 YAL-1 공수 레이저와 동일합니다. 현재 가장 큰 광학 망원경은 길이(직경)가 10.4m에 불과하지만 39m ESO의 초대형 망원경과 25m의 거대 마젤란 망원경을 포함하여 향후 10년 안에 거대한 망원경을 건설할 계획이 있습니다.
더욱이, 그러한 신호가 은하의 다른 곳에서 외계인에 의해 생성된 경우, 1미터보다 큰 망원경은 그러한 신호를 발견할 수 있을 것입니다. 그러나 그것을 관찰하려면 망원경이 신호의 정확한 방향에 초점을 맞춰야 합니다.
여기 지구에 그런 강력한 빔을 만드는 것은 안전하지 않을 것입니다. 평방 미터당 약 800와트의 자속 밀도를 생성하여 인간의 시력을 파괴하고 우연히 통과하는 위성에 탑재된 기기를 뒤섞을 수 있습니다. 연구원들에 따르면, 이 일을 하기에 더 좋은 곳은 지구 달의 뒷면일 것입니다.
읽기:우주에서의 인간 생리학과 수술
이것은 타당성 조사일 뿐입니다. 구현 여부는 향후 논의의 주제입니다.
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