通常來(lái)說(shuō),自然現(xiàn)象產(chǎn)生的射電信號(hào)會(huì)在所有頻道上產(chǎn)生噪聲。但是,這個(gè)信號(hào)只出現(xiàn)在其中一個(gè)頻道里,其他頻道里沒(méi)有聽(tīng)到任何噪聲。1977年8月16日J(rèn)erry R. Ehman在檢測(cè)到的一個(gè)明顯的窄頻無(wú)線電訊號(hào),當(dāng)時(shí)他使用的是《搜尋地外文明計(jì)劃》在俄亥俄州立大學(xué)的巨耳無(wú)線電望遠(yuǎn)鏡。這個(gè)信號(hào)的特征顯示并非是來(lái)自類(lèi)地行星和太陽(yáng)系內(nèi)的信號(hào),并且大耳朵完整且持續(xù)觀測(cè)了72秒鐘,但是之后再也沒(méi)有收到這種訊號(hào)。驚訝于這個(gè)訊號(hào)與星際訊號(hào)天線選單中使用的是如此吻合,Ehman在電腦打印機(jī)的報(bào)表上圈出了這個(gè)訊號(hào),并在旁邊寫(xiě)上了“Wow!”,而這個(gè)注記就成為這個(gè)訊號(hào)的名稱(chēng)。盡管過(guò)去了35年,但這個(gè)信號(hào)到底是什么,仍然無(wú)法確定。不過(guò),這個(gè)信號(hào)本身確有獨(dú)特之處。那么,“Wow!”信號(hào)到底是不是外星人發(fā)來(lái)的呢?這個(gè)說(shuō)法現(xiàn)在既無(wú)法證實(shí),也無(wú)法否定。因?yàn)檫@個(gè)信號(hào)只被接收到這么一次,后來(lái)再也沒(méi)有重復(fù)出現(xiàn)過(guò),也沒(méi)有接收到類(lèi)似的其他信號(hào)。(騰訊科學(xué)綜合wikipedia報(bào)道)歐空局2015年向銀河系中“外星人”發(fā)送信號(hào)天文航 天騰訊科學(xué) 2014-05-12[摘要]歐洲空間局的科學(xué)家計(jì)劃向銀河系的邊緣發(fā)送信號(hào),科學(xué)家預(yù)計(jì)該信號(hào)2萬(wàn)年后抵達(dá)銀河系邊緣。
德雷克方程提出了外星智慧生物存在的概率,認(rèn)為銀河系中不止存在人類(lèi)文明著名的德雷克方程為:N = Ns×fp×ne×fl×fi×fc×fL,其中:N = 銀河系中外星智慧文明的個(gè)數(shù)Ns =銀河系中恒星的數(shù)量fp = 恒星系統(tǒng)中演化出巖質(zhì)行星的可能性或者百分比數(shù)值ne = 在恒星系統(tǒng)周?chē)删幼洗嬖谛行堑钠骄絝l = 行星上演化出生命的可能性或者百分比f(wàn)i = 誕生宇宙生命的行星上出現(xiàn)高等智慧生物的可能性或者百分比f(wàn)c = 已經(jīng)進(jìn)化至先進(jìn)文明的高等智慧生物掌握星際通訊能力的可能性fL = 智慧生物可發(fā)射持續(xù)電磁信號(hào)的可能性(即文明延續(xù)的概率)深入了解德雷克“文明方程”的變量之后可發(fā)現(xiàn)其中沒(méi)有一項(xiàng)是可以通過(guò)當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)以精確確定,更重要的是,其中每一個(gè)變量都可能會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議,而得出的結(jié)果則具有較大的隨機(jī)性。但是,如果將該方程的曲線繪制出來(lái),我們就會(huì)得到一條高斯或者鐘形曲線,從中可以了解到尋找地外智慧文明的概率是多少。很明顯德雷克的“文明方程”不能僅通過(guò)不確定的變量來(lái)得出結(jié)果,有人認(rèn)為該方程實(shí)際上可從概率角度得出我們想要的結(jié)果,即宇宙中有多少地外文明存在?有研究認(rèn)為其中的“fL”變量是德雷克方程中最重要的因素,它代表宇宙中智慧生物持續(xù)發(fā)射電磁信號(hào)的可能性,但我們并不知道一個(gè)文明需要多長(zhǎng)時(shí)間的進(jìn)化才能達(dá)到發(fā)射電磁信號(hào)的科技。假如只有一個(gè)外星文明存在,但是它們存在了數(shù)十億年之久,或者幾乎可以被認(rèn)為是無(wú)限存在,那么這個(gè)變量趨于無(wú)窮時(shí)就使得N的數(shù)值幾乎等于fL,自德雷克方程誕生以來(lái),已經(jīng)有其他科學(xué)家對(duì)方程進(jìn)行了修改,比如2010年,意大利天文學(xué)家克勞迪奧·麥科恩(Claudio Maccone)在Acta Astronautica期刊上提出了統(tǒng)計(jì)德雷克方程,比經(jīng)典的德雷克方程更加復(fù)雜、而且更有說(shuō)服力。統(tǒng)計(jì)德雷克方程式基于中心限制理論,平均值和方差賦予了足夠的隨機(jī)變量,這些變量通常以高斯或者鐘型曲線進(jìn)行表達(dá),通過(guò)這種方法,德雷克方程中七個(gè)因素都可能成為獨(dú)立的隨機(jī)變量,在克勞迪奧·麥科恩的論文中,他使用對(duì)統(tǒng)計(jì)德雷克方程進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該方程可能對(duì)是外星人獵手而言是個(gè)好消息。雖然該數(shù)值并不是他的最終目標(biāo),但麥科恩通過(guò)該方程估計(jì)銀河系內(nèi)大約有4590個(gè)地外文明,如果將相同的值代入到德雷克方程中,估算的地外文明數(shù)量只有3500個(gè),因此,新的“文明方程”是以前估計(jì)的要多出近1000個(gè)。統(tǒng)計(jì)德雷克方程的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是納入了標(biāo)準(zhǔn)偏差,可以顯示平均水平上有多少變化存在,在這種情況下,標(biāo)準(zhǔn)偏差可引入加大的修正數(shù)量。換句話(huà)說(shuō),除了人類(lèi)文明外,銀河系中可能存在的先進(jìn)科技文明數(shù)量區(qū)間為0到15785個(gè)。如果智慧文明所在的星系處于相等的距離上,那么可以推算出每個(gè)文明間的距離為28,845光年,這個(gè)距離使得文明的交流變得困難,即便是通過(guò)電磁波以光速傳遞。因此,即便是存在數(shù)量龐大的先進(jìn)地外文明,星際通信仍然是他們面對(duì)的主要技術(shù)挑戰(zhàn)。如果根據(jù)統(tǒng)計(jì)德雷克方程,地外文明之間的平均距離為2,670光年,而且在1,361至3,979光年之間發(fā)現(xiàn)外星人的概率為75%。而在500光年之內(nèi),這兩個(gè)方程結(jié)果都預(yù)測(cè)無(wú)法存在任何先進(jìn)技術(shù)的文明,而我們當(dāng)前的射電技術(shù)只能在這個(gè)距離上尋找外星人信號(hào),因此,我們不必為“偉大的沉默”而感到沮喪,只需要將探測(cè)距離提升至900光年以上,或許會(huì)有驚人的發(fā)現(xiàn)。人類(lèi)進(jìn)行的主動(dòng)SETI項(xiàng)目2011年08月29日 騰訊科技到目前為止,人類(lèi)進(jìn)行的主動(dòng)SETI的項(xiàng)目包括:一.1962年發(fā)送的“莫爾斯信息”(The Morse Message )二.1974年發(fā)送的“阿雷西博信息”(Arecibo Message)三.1999年發(fā)送的“宇宙電話(huà)1”(Cosmic Call 1)四.2001年發(fā)送的“青少年時(shí)代之信息”(Teen Age Message)五.2003年發(fā)送的“宇宙電話(huà)2”(Cosmic Call 2)六.2008年發(fā)送的“穿越宇宙”(Across the Universe)七.2008年發(fā)送的“地球音訊”(A Message From Earth)八.2009年發(fā)送的“地球的問(wèn)候”(Hello From Earth)九.2009年發(fā)送的“二磷酸核酮糖羧化酶星球”(RuBisCo Stars)“阿雷西博信息”(Arecibo Message)
阿雷西博信息(Arecibo Message)“阿雷西博信息”是1974年11月16日通過(guò)阿雷西博射電望遠(yuǎn)鏡向球狀星團(tuán)M13發(fā)送的無(wú)線電信息。其包含的主要內(nèi)容有:1 從1到10的自然數(shù)。2 組成DNA的元素氫、碳、氮、氧和磷的原子數(shù)。3 五碳糖和堿基對(duì)構(gòu)成DNA中核苷酸的方式。4 DNA中核苷酸的數(shù)量和DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)圖解。5 人類(lèi)形象的圖解、人類(lèi)平均高度以及地球的人口。6.太陽(yáng)系圖像。7.阿雷西博射電望遠(yuǎn)鏡及其碟狀天線大小圖解。“地球的問(wèn)候”(Hello From Earth)
“地球的問(wèn)候” 是通過(guò)NASA的深空探測(cè)站口徑70米的射電望遠(yuǎn)鏡于2009年8月28日發(fā)送的信息。發(fā)送的信息對(duì)準(zhǔn)的是一顆鄰近的紅矮星Gliese 581,該紅矮星擁有行星系統(tǒng)。 “二磷酸核酮糖羧化酶星球”(RuBisCo Stars)是2009年11月7日通過(guò)阿雷西博射電望遠(yuǎn)鏡向星際發(fā)送的無(wú)線電信息。該信息包含編碼“二磷酸核酮糖羧化酶“蛋白質(zhì)的遺傳密碼?!岸姿岷送囚然浮笔谴呋参镞M(jìn)行光合作用的一種酶。這些項(xiàng)目瞄準(zhǔn)的目標(biāo)是距離地球20到69光年之間的星球。阿雷西博(Arecibo)信號(hào)是個(gè)例外,它的目標(biāo)是距離地球24000光年的M13球狀星團(tuán)。第一個(gè)到達(dá)目的地的信號(hào)將是2008年發(fā)送的“A Message From Earth”,這個(gè)信號(hào)將在2029年到達(dá)天平座的Gliese 581恒星系統(tǒng)。
人類(lèi)進(jìn)行地外文明探測(cè)主要項(xiàng)目2011年08月22日 博聞網(wǎng)、Wikipedia english有幾個(gè)SETI項(xiàng)目從1960年就開(kāi)始了。其中的一些主要項(xiàng)目包括:一、奧茲瑪(Ozma)項(xiàng)目:第一個(gè)SETI搜索項(xiàng)目,由天文學(xué)家弗蘭克·德雷克(Frank Drake)于1960年發(fā)起二、俄亥俄州“大耳朵”SETI(Ohio State Big Ear SETI)項(xiàng)目:于1973年啟動(dòng),并于1977年探測(cè)到一段簡(jiǎn)短的不明信號(hào)(稱(chēng)為WOW! 信號(hào))。1997年,該項(xiàng)目為了給一座高爾夫球場(chǎng)讓路而關(guān)閉。三、SERENDIP項(xiàng)目:由加利福尼亞大學(xué)伯克利分校于1979年啟動(dòng)。四、美國(guó)航空航天局高解析度微波探測(cè)(HRMS)項(xiàng)目:1982年由美國(guó)航空航天局啟動(dòng),1993年因美國(guó)國(guó)會(huì)不再向其提供資金而中止。五、百萬(wàn)頻道地外檢測(cè)(META)項(xiàng)目:由哈佛大學(xué)于1985年啟動(dòng),用來(lái)對(duì)840萬(wàn)個(gè)0.5-Hz頻道進(jìn)行搜索。六、哥倫布光學(xué)SETI (COSETI)項(xiàng)目:于1990年啟動(dòng),它是第一個(gè)搜索地外激光信號(hào)的光學(xué)SETI項(xiàng)目。七、十億頻道級(jí)地外檢測(cè)(BETA)項(xiàng)目:由哈佛大學(xué)于1995年啟動(dòng),用來(lái)對(duì)數(shù)十億個(gè)頻道進(jìn)行搜索。八、菲尼克斯(Phoenix)項(xiàng)目:于1995年啟動(dòng),它是地外文明搜索研究所對(duì)美國(guó)航空航天局在SETI領(lǐng)域的研究的延續(xù)。九、阿爾戈斯(Argus)項(xiàng)目:于1996年啟動(dòng),它是地外文明搜索聯(lián)盟的全天空探測(cè)項(xiàng)目。十、南半球SERENDIP項(xiàng)目:于1998年在澳大利亞啟動(dòng),這個(gè)搭載項(xiàng)目旨在對(duì)南半球的天空進(jìn)行搜索。十一、SETI@Home 這個(gè)屏幕保護(hù)程序發(fā)布于1999年,它使用家用計(jì)算機(jī)分析SETI數(shù)據(jù)。Wow“外星人信號(hào)”
著名的wow信號(hào)(wow signal)Wow信號(hào)是1977年8月15日由Ehman博士探測(cè)到的一個(gè)非常強(qiáng)的窄頻帶無(wú)線信號(hào)(narrowband radio signal),當(dāng)時(shí)他在俄亥俄州立大學(xué)的“大耳朵”射電望遠(yuǎn)鏡參加一個(gè)搜尋地外智慧生命的項(xiàng)目。這個(gè)信號(hào)被認(rèn)為是非太陽(yáng)系內(nèi)來(lái)源的潛在標(biāo)志信號(hào)。該信號(hào)持續(xù)了整整72秒鐘,但是從此之后再也沒(méi)被探測(cè)到。當(dāng)時(shí)這個(gè)信號(hào)曾經(jīng)引起了媒體的極大關(guān)注。由于這個(gè)信號(hào)與期望觀測(cè)到的星際信號(hào)的特征驚人的接近,Ehman博士用紅筆在打印紙上把這個(gè)信號(hào)給圈了起來(lái),并在信號(hào)邊上留了注釋“Wow”,從此這個(gè)注釋便成了該信號(hào)的名字。