Внеземной сигнал wow. Тайна радиопередачи из созвездия Стрельца разгадана? Описание «Wow! Signal»

Характеристики сигнала (полоса передачи, соотношение сигнал/шум) соответствовали, в некоторых интерпретациях, теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения.

Поражённый тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвёздного сигнала, Эйман обвёл соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Эта подпись и дала название сигналу.

Расшифровка распечатки

Обведённый код 6EQUJ5 описывает изменение интенсивности принятого сигнала во времени. Каждая строка на распечатке соответствовала 12-секундному интервалу (10 секунд собственно прослушивания эфира и 2 секунды последующей компьютерной обработки). С целью экономии места на распечатке интенсивности кодировались алфавитно-цифровыми символами: пробел означал интенсивность от 0 до 0,999..; цифры 1-9 - интенсивности из соответствующих интервалов от 1,000 до 9,999…; интенсивности, начиная с 10,0, кодировалось буквами (так, "A" означала интенсивность от 10,0 до 10,999…, "B" - от 11,0 до 11,999…, и т. д.). Буква "U" (интенсивность между 30,0 и 30,999…) встретилась лишь единожды за всё время работы радиотелескопа. Интенсивности в данном случае являются безразмерными отношениями «сигнал/шум» ; за интенсивность шума в каждой полосе частот принималось усреднённое значение за несколько предшествовавших минут .

Ширина сигнала составляла не более 10 кГц (поскольку каждая колонка на распечатке соответствовала полосе в 10 кГц, а сигнал присутствует только в одной-единственной колонке). Различные методы определения частоты сигнала дали два значения: 1420,356 МГц (J. D. Kraus) и 1420,456 МГц (J. R. Ehman), оба в пределах 50 кГц от частоты радиолинии нейтрального водорода (1420,406 МГц, или 21 см.)

Положение источника сигнала

Поиски повторений сигнала

Ожидалось, что сигнал будет зарегистрирован дважды - по разу каждым из облучателей - но этого не произошло . Последующий месяц Эйман пытался вновь зарегистрировать сигнал с помощью «Большого уха», но безуспешно .

В 1987 и 1989 году Роберт Грей пытался обнаружить сигнал при помощи массива META в обсерватории Ок-Ридж , но безрезультатно . В 1995-1996 годах Грей вновь занялся поиском при помощи гораздо более чувствительного радиотелескопа Very Large Array .

В дальнейшем Грей и доктор Симон Эллингсен искали повторения сигнала в 1999 году, используя 26-метровый радиотелескоп Hobart в Университете Тасмании . Шесть 14-часовых наблюдений окрестностей предполагаемого источника не обнаружили ничего похожего на повторения сигнала .

Гипотезы происхождения сигнала

В качестве одного из возможных объяснений предлагается возможность случайного усиления слабого сигнала; однако, с одной стороны это по-прежнему не исключает возможности искусственного происхождения такого сигнала, а с другой стороны, маловероятно, что сигнал, слабый настолько, чтобы не быть обнаруженным сверхчувствительным радиотелескопом Very Large Array , мог быть пойман «Большим ухом» даже после такого усиления . Другие предположения включают возможность вращения источника излучения наподобие маяка , периодическое изменение частоты сигнала, или его однократность. Существует также версия, что сигнал был отправлен с перемещающегося инопланетного звездолёта .

Эйман высказывал сомнения в том, что сигнал имеет внеземное происхождение:

Позднее, он частично отказался от своего первоначального скептицизма, когда дальнейшие исследования показали, что такой вариант крайне маловероятен, поскольку такой предполагаемый космический «отражатель» должен был соответствовать ряду совершенно нереалистичных требований. Кроме того, частота 1420 МГц является зарезервированной и не используется ни в какой радиопередающей аппаратуре . В своих последних работах Эйман предпочитает не «делать далеко идущих выводов из весьма недалёких данных» .

Американские астрономы предполагают, что возможным источником сигнала мог послужить водород вокруг ядер комет 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs), открытых после 2005 года и не учтённых в качестве возможных источников сигнала в более ранних работах. Транзит комет в районе созвездия Стрельца произошёл 27 июля и 15 августа 1977. Они находились на расстоянии 3,8 и 4,4 а. е. от Земли (сравнимо с расстоянием между Землёй и Юпитером во время противостояния). Однако, в статье признана необходимость дальнейшего тестирования кометной гипотезы, так как кратковременный всплеск активности не соответствует поведению долгоживущих источников . По мнению американского астронома Антонио Париса, версию о происхождении сигнала от кометы 266P/Christensen можно считать доказанной, так как ему удалось обнаружить несколько аналогичных сигналов, произведенных кометами 266P/Christensen, P/2013 EW90 (Tenagra), P/2016 J1-A (PANSTARRS) и 237P/LINEAR .

Однако эта теория подверглась жёсткой критике, в том числе от членов команды исследователей телескопа «Большое ухо», поскольку более детальное исследование показало, что кометы, упомянутые автором теории, не находились в поле зрения телескопа в нужное время. Как считает астроном Института SETI Seth Shostak, кометы не излучают достаточно ярко, а излучение от водородных оболочек комет в данном радиодиапазоне, по его словам, никогда не было замечено. Также нет объяснения, почему сигнал был зафиксирован только на одном из двух облучателей .

Изображения

См. также

Примечания

  1. Lisa Wood. WOW! (англ.) . Ohio Historical Society Collections Blog (3 July 2010). Дата обращения 21 февраля 2018.
  2. Гиндилис Л. М., Рудницкий Г. М. Поиск сигналов внеземных цивилизаций (неопр.) . Моя Вселенная . Архивировано 6 июня 2012 года.
  3. Гиндилис Л. М. Радиопоиск: Век двадцатый. - В кн.: SETI: Поиск внеземного разума. (неопр.) . . Архивировано 2 декабря 2013 года.
  4. Дрейк Ф. Симпозиум по биоастрономии 1993 года: достигнут прогресс в поиске внеземной жизни (неопр.) . . Архивировано 10 марта 2012 года.
  5. Владимир Лаговский. Ученые: «Инопланетные послания? Перехватываем их с 2007 года» (неопр.) . Комсомольская правда (26 мая 2014). Дата обращения 4 ноября 2015.
  6. Ученые попробуют раскрыть секрет "сигнала инопланетян" 1977 года , РИА Новости (19 апреля 2016). Дата обращения 18 ноября 2018.
  7. Jerry Ehman. Explanation of the Code "6EQUJ5" On the Wow! Computer Printout (англ.) . Radio Astronomy and SETI - Big Ear Radio Observatory Memorial Website . Дата обращения 1 января 2010. Архивировано 10 марта 2012 года.
  8. Gray, Robert; Kevin Marvel. A VLA Search for the Ohio State "Wow" : [англ. ] // The Astrophysical Journal . - 2001. - Vol. 546. - P. 1171–1177. - ISSN 0004-637X . - DOI :10.1086/318272 .
  9. Seth Shostak . Interstellar Signal From the 70s Continues to Puzzle Researchers (англ.) , Space.com (5 December 2002). Архивировано 19 декабря 2002 года.
  10. Amir Alexander . The "Wow!" Signal Still Eludes Detection (англ.) , The Planetary Society (17 January 2001). Архивировано 26 апреля 2007 года.

15 августа 1977 года астроном Джерри Эхман (Jerry Ehman) пересматривал записи, полученные с радиотелескопа Университета Огайо, в надежде найти что-либо осмысленное. В момент, который стал одним из наиболее известных в астрономии, он заметил на распечатке последовательность из шести знаков — 6EQUJ5 – которые привлекли внимание. Ни много ни мало, он обвёл знаки красным карандашом и рядом написал «WOW!».

Это был, возможно, сигнал из вселенной, пришедший из созвездия Стрельца. Мощность сигнала была представлена цифрами 0-9 и буквами A-Z, по шкале интенсивности в 36 пунктов, возвышаясь 6EQ и снижаясь UJ5, почти идеальный удар колокола, продолжительностью 72 секунды. Прочь рассуждения и сомнения. Сигнал WOW остаётся сильнейшим кандидатом на право называться сообщением внеземных цивилизаций.

Аббревиатура SETI означает «Поиск Внеземного Разума», но такой организации или группы не существует. Длительное время различные группы занимались самостоятельным сбором информации без единого координирующего центра. Практически каждый радиотелескоп в разное время использовался группами энтузиастов, которые искали, среди космического шума, сигналы разума во вселенной. Наиболее длительное время, с 1972 по 1997 год, продолжался проект Университета Огайо.

Когда мы слышим разговоры о сигнале WOW, важнее всего поинтересоваться, откуда получен сигнал и что в том направлении находится. Для понимания откуда получен сигнал и, как минимум, почему мы знаем направление источника, нужно рассмотреть работу радиотелескопа.

Радиотелескоп «Большое Ухо» Университета Огайо был, ну да, огромный. Его больше нет. Конструкцию разобрали в 1998 году, а освободившаяся площадь пополнила поля местного гольф клуба. Главной особенностью радиотелескопа была огромная конструкция на поверхности земли 150 на 85 метров, сориентированная в направлении Севера и занимавшая примерно три футбольных поля. Примерно посередине конструкции находилась пара принимавших раструбов, ориентированных на Юг. Раструбы были в фокусе параболического отражателя, размером 110 на 21 метр, стоявшего на Юг от раструбов, словно гигантский киноэкран. Эта парабола принимала сигнал, отражённый от плоского экрана, размером 104 на 30 метров, стоявший в Северной части конструкции, позади приемных раструбов, и имевший регулируемый наклон. По мере вращения Земли, «Большое Ухо» прочёсывало космос по одной линии. Каждые несколько дней изменяли угол положения плоского экрана, меняя направление поиска. Максимальный угол поворота экрана составлял 50°. Дизайн «Большого Уха» назывался «проект Крауса», по имени его разработчика Джона Крауса (Dr. John Kraus). Стоимость проекта 250 тыс долл, включая 71 тыс долл грант от «Фонда Национальной Науки» (National Science Foundation). Вся конструкция построена руками студентов.

В 1980 году «Большому Уху» добавили опции, которые были бы очень кстати в 1977 году, когда обнаружили сигнал WOW. Приёмные раструбы получили возможность изменять угол по оси Запад – Восток. Такое усовершенствование позволяло скомпенсировать вращение Земли и зафиксировать наблюдение в заинтересовавшем направлении. Так как в 1977 году не было такой опции, радиотелескоп проходил любую точку в небесах вместе с вращением Земли за 72 секунды. По этой причине сигнал WOW имеет продолжительность 72 секунды.

В 1977 году ещё не было компьютерной обработки полученных «Большим Ухом» сигналов. Полученная информация распечатывалась на бумаге и её просматривали добровольцы. Этим и занимался Джерри Эхман, когда сделал свою знаменитую запись WOW!

«Большое Ухо» регистрировало, так называемый, альтернативный сигнал между двумя приёмными раструбами. Выделение сигнала принятого обоими раструбами было способом опознать его и очистить от постороннего шума. Записывался очищенный сигнал. Приёмные раструбы находились рядом и были нацелены немного на разные направления. Разница составляла примерно 2 минуты, с учётом скорости вращения Земли. Известно, что сигнал WOW был принят только одним раструбом, но способ записи не позволяет узнать каким именно. Источник сигнала WOW или начал передачу, или закончил её в промежутке времени между двумя раструбами и продолжался менее 24 часов, так как не был замечен из того же направления ни днём раньше, ни днём позднее. Мы не знаем истинную продолжительность сигнала. От 72 секунд до 24 часов. Если посмотреть на карту звёздного неба, в направлении источника сигнала WOW, мы увидим две линии, на которые направлены два приёмных раструба.

В данном направлении нет ничего интересного. Нет близких звёзд, нет источников радиосигнала, просто космос. Неоткуда собственно ожидать новостей, но астрономы сотни раз направляли радиотелескопы в направлении предполагаемого источника сигнала WOW, надеясь засечь его повторно. Никаких намёков, никаких признаков сигнала WOW.

Возможно вас заинтересует узнать, а что интересного было в сигнале WOW? Множество различных типов радиосигналов непрерывно пересекает пространство. Чем особенным отличался сигнал WOW? Ответ заключается в частоте этого сигнала. Для понимания значения частоты сигнала WOW, нужно напомнить о космической радиосреде.

Есть различные типы радиошумов. Фоновой составляющей радиошума является остаток Большого Взрыва, значение которого около 3х Кельвина. То есть, по умолчанию, во вселенной не может быть тише, чем 3 Кельвина. Ниже частоты 1 ГГц очень много галактического шума, с которым сложно конкурировать рукотворному сигналу. На частоте выше 10 ГГц много, так называемого, квантового шума. Таким образом, относительно тихое окно находится между 1 ГГц и 10 ГГц.

Кроме физического существования различных шумов, следует учитывать влияние атмосферы Земли. Некоторые шумы она отражает, а некоторые поглощает. Есть два частотных окна в атмосфере, которые более-менее прозрачны для электромагнитного излучения. Первое это видимый спектр, поэтому наши глаза научились видеть его в процессе эволюции. Второе, по совпадению, как раз частоты между 1 ГГц и 10 ГГц.

На месте разумного инопланетянина, который хочет послать сигнал иным цивилизациям, следует учесть два момента. Первый, это трансляция сигнала в полосе частоты наименьшего шума. Второй, это понятная идентификация его как искусственно созданный. Таким образом, вы, вероятно, захотите отправить сигнал на частоте проникающей через атмосферу, где имеется минимум конкурирующих фоновых шумов и, для дополнительной меры, на частоте близкой к частоте водорода, наиболее распространённого элемента во вселенной.

Межзвездный водород излучает на частоте 1,42 ГГц. Происходит это при переходе между двумя подуровнями сверхтонкого расщепления основного состояния водорода. Непостижимо огромное количества межзвездного водорода означает, что это излучение может быть услышано чувствительным радиоприемником, настроенным на 1,42 ГГц. Близко к этой частоте устойчиво излучает межзвёздный гидроксил (ОН), его частота 1,66 ГГц. Мы видим эти всплески на регистрирующей аппаратуре. Они будут заметны, в какое бы направление космического пространства мы не направили радиотелескоп.

Астрономы называют эту полосу частот «водопоем». Во-первых, водород и гидроксил являются продуктами распада воды, наилучшей среды для жизни. Во-вторых, эти частоты являются универсальными и будут признаны любыми цивилизациями во вселенной. Аналогично кулерам с водой в офисе, собирающим вокруг себя сотрудников на водопой, полоса частот «водопоя» будет именно тем местом, где встретятся и поприветствуют друг друга межзвёздные общины.

Сигнал WOW принят на ожидаемой частоте «водопоя» 1,42 ГГц. Это был именно прорыв разумного межпланетного сигнала. Если бы люди когда либо приняли радиоконтакт инопланетян, сигнал WOW именно то, что ожидалось услышать.

Сигнал WOW привлекателен тем, что не подходит ни под какие объяснения. Одна из причин, эта полоса частот защищена. Никто на Земле не работает в данных частотах. Мы знаем, что сигнал не получен от пролетающего воздушного или космического корабля. Потому, что сигнал зафиксирован из неподвижной точки в небесах. В том направлении нет планет или астероидов, которые могли бы отразить сигнал на Землю. Любые космические обломки, способные к отражению, должны быть неподвижны по отношению к «Большому Уху» и не крутиться, что маловероятно. Даже сложные астрономические эффекты, такие как гравитационная линза и межзвездное мерцание (как то, что мы наблюдаем визуально, глядя на звёзды) имеют технические причины, делающие их очень слабыми кандидатами объяснения сигнала WOW.

Разумный радиосигнал из направления созвездия Стрельца остаётся наилучшим объяснением сигнала WOW. Джерри Эхман, астроном заметивший сигнал WOW, сказал, что он предпочитает не рисовать «обширные выводы из наполовину подавляющих данных».

В заключение, да, инопланетный разум все еще кандидат на объяснение сигнала WOW. Но нет никаких доказательств этого. Сильнее кандидатом является значительно более расплывчатое объяснение межзвездного источника радиоизлучения неизвестного происхождения.

Между тем, знаменитая распечатка с пометкой Джерри Эхмана покоится в архиве Исторического Общества Огайо (Ohio Historical Society). В наши дни, когда небылицы штампует огромное количество любителей, сигнал WOW является подлинным артефактом, с практическим потенциалом не схожим ни с чем иным за всю историю человечества. Возможно это одна из наиболее волнующих загадок, которые мы имеем. Данные о ней, под номером MSS 1151, находятся в «Обсерваторных Записях Северо Американской Астрофизики » (North American Astrophysical Observatory Records). Когда-нибудь, кто-нибудь, возможно, найдёт разгадку. Это сокровище стоит борьбы за него.

Перевод Владимир Максименко 2013-2014

Начиная с 60-х годов прошлого века ученые со всего мира ведут прослушивание сигналов, которые поступают из космоса, чтобы поймать хоть какое-то сообщение от внеземной цивилизации. Сейчас насчитывается около 5 млн добровольцев, участвующих в проекте Seti@home и пытающихся расшифровать миллиарды радиочастот, постоянно фиксирующихся во Вселенной. Это стало возможным благодаря специально разработанной программе, которая устанавливается на домашних компьютерах. Вся собранная с мощнейших радиотелескопов информация поступает через Интернет прямо к обработчикам.

Самый первый сигнал

В середине августа 1977 года случилось поистине невероятное событие. Доктором Джерри Эйманом из университета штата Огайо, работавшим по программе SETI на радиотелескопе под названием «Большое Ухо», был принят сигнал из космоса. Он оказался довольно сильным и продолжительным, все его параметры говорили о том, что он имеет искусственное происхождение. Шокированный увиденными сенсационными данными, американец воскликнул: «Wow! Signal» Именно так и стали в дальнейшем именовать пойманный сигнал из космоса.

Прошло уже более 35 лет, а его тайна, к сожалению, до сих пор не раскрыта. Его возникновению ученые так и не дали сколь-нибудь вразумительного объяснения. У астрономов нет никаких предположений относительно естественной природности источника данного сигнала. Поэтому хватает людей, которые склоняются к мнению, что он был послан с

В пользу такой версии говорит и тот факт, что сигнал из космоса (1977) пришел из района, где находится но с пустующей части небосклона. Необходимо отметить, что других объяснений по прошествии стольких лет так и не последовало.

Описание «Wow! Signal»

Сила данного сигнала превосходила фон в 30 раз. Его частота составила 1,42 ГГц, что соответствует водороду. Именно на ней ученые ждали и до сих пор ждут хоть каких-нибудь сообщений от внеземных цивилизаций. Длился этот сигнал 72 секунды - такой же амплитудой он должен был обладать, если имел бы искусственное происхождение. Дело в том, что антенна «Большого Уха» неподвижна и использует вращение нашей планеты для сканирования небосклона. Поэтому возможный источник сигнала можно прослушивать только 72 секунды. Из них почти половину времени он плавно нарастает, а тем временем телескоп нацеливается на источник. Затем остальные 36 секунд сигнал из космоса плавно убывает. Именно это и было зафиксировано радиотелескопом «Большое Ухо».

Версия Бенфордов

Надо сказать, что использование социальной сети Twitter с целью составления послания инопланетным «братьям по разуму» выглядит символично на фоне новаторских идей, которые высказали ученые, участвующие в проекте SETI. Грегори и Джеймс Бенфорды - исследователи из Калифорнийского университета - считают, что подобный Twitter есть и на других планетах.

Существующий в наше время принцип поиска иных цивилизаций основан на том, что «братья» также непрерывно посылают сигналы в космос. Но чтобы отправить их достаточно далеко, потребуются колоссальные затраты энергии, что является непростительным расточительством. Поэтому Бенфорды считают, что инопланетяне могут свой сигнал из космоса отправлять в виде короткого сообщения, похожего на тот, который люди оставляют в Twitter. По мнению этих ученых, человечество попросту могло пропустить большое количество подобных сигналов или поймать их чисто случайно, как это произошло с «Wow! Signal».

Предостережение

Стоит отметить, что не все ученые с восторгом воспринимают попытки своих коллег связаться с инопланетными цивилизациями. К примеру, Стивен Хокинг - известный британский астрофизик - относится весьма неодобрительно к этой идее. По его мнению, человечеству нужно сидеть тихо и не привлекать к себе лишнего внимания со стороны инопланетян. Он считает, что появление «братьев по разуму» будет похоже на пребывание Христофора Колумба на американском континенте. А, как известно, для индейцев это закончилось весьма плачевно.

Стивен Хокинг полагает, что инопланетные расы могут жить на бортах огромных кораблей, так как уже исчерпали природные ресурсы своих планет. Поэтому у них может возникнуть желание ограбить Землю. Считается, что инопланетяне сейчас находятся на более высоком уровне развития, чем человечество, и они имеют возможность кочевать во Вселенной с целью захвата какой-нибудь подходящей для них планеты.

Сигнал 2010 года

В начале сентября 1977 года с территории США стартовал космический аппарат под названием «Вояджер-1». Чуть позже вслед за ним отправился еще один - его брат-близнец. Программа, частью которой являлись данные аппараты, была призвана исследовать гигантские планеты, находящиеся далеко от Земли. По плану первый из них должен был посетить Сатурн и Юпитер, а второй - Нептун и Уран. Помимо этого, с помощью аппаратов предполагалось изучить их физические характеристики, а также сделать снимки с близкого расстояния.

На борту обоих «Вояджеров» размещалось послание для инопланетян, записанное на золотую пластинку. Оно содержало приветствие на разных языках, детский смех и плач, различные звуки природы и т. п. Все это было призвано помочь нашим инопланетным «братьям» понять, что собой представляет наша Земля.

Более 30 лет космические аппараты летали во Вселенной и ничего, кроме стука собственного электронного сердца, не передавали. Но в конце апреля 2010 года произошло грандиозное событие - «Вояджер-2» прислал сигнал из космоса, который сумел принять сам. Он последовал из той части Вселенной, о которой еще ничего не известно жителям нашей планеты.

Сообщение об этом стало настоящей сенсацией. Из-за этого ученые разделились на два лагеря. Одни уверены, что данный сигнал - это проявление доселе неизвестных законов космоса, а другие считают его ответом от «братьев по разуму».

Сейчас миссия «Вояджеров» уже выполнена, и они вышли за пределы Солнечной системы. Сотрудники NASA склонны объяснять странные сигналы из космоса тем, что у их космических аппаратов закончился срок эксплуатации, и они попросту вышли из строя. Кроме того, они залетели в настолько отдаленное пространство, где могут действовать иные законы физики, совершенно неизвестные нашим ученым.

Новый сигнал

Эксперты NASA вместе с Европейским Агентством в середине прошлого года сделали еще одно сенсационное заявление. Они сообщили, что поймали сигнал из космоса, который поступил из района, где находится созвездие Персей. Надо сказать, что расстояние между этими небесными объектами и нашей планетой составляет около 240 млн

По словам ученых, сигнал представляет собой интенсивный импульс, который находится в диапазоне волн рентгеновских лучей. Источник его пока не удалось установить, но было высказано предположение, что он, возможно, исходит из неких «стерильных нейтрино», являющихся фундаментом для возникновения так называемой темной материи. Согласно популярной в ученых кругах теории, она занимает примерно 85% всей Вселенной, хотя научно до сих пор не доказан факт ее существования. В NASA заверили, что загадочный сигнал из космоса 2014 года еще будут изучать для того, чтобы установить его источник.

29.10.2014

Радиосигнал из космоса «Wow!», с английского означающий «Ого!» принят 15 августа 1977 года в 22 часа 16 минут Джерри Эйманом, доктором университета штата Огайо. Работа по прослушиванию радиосигналов, осуществляемая под эгидой проекта SETI, выполнялась на радиотелескопе под названием «Большое ухо».

Все характеристики полученного сигнала отвечали параметрам внеземных сигналов. Время наблюдения за радиосигналом составило 72 секунды. Эйман, удивленный поразительной точностью такого совпадения характеристик с ожидаемыми, отметил ручкой на распечатке группу соответствующих сигналу символов и написал рядом «Wow!», чем дал название данному сигналу. Фрагмент этой распечатки с пометкой доктора находится на хранении в Историческом Обществе штата Огайо.

По той причине, что у радиотелескопа под названием «Большое ухо» было 2 облучателя, отслеживающие разные направления, не удалось точно определить местонахождение сигнала. Из-за ограничений в обработке данных, не получилось узнать, каким именно облучателем обнаружен внеземной сигнал. Источник мог находиться в любой из точек зоны, выделенной на схеме красным цветом. Предположительно считают, что положение сигнала - созвездие Стрельца, поблизости от группы звезд пятой величины Хи Стрельца.

Загадочный сигнал из космоса в записи представлен в виде символов 6EQUJ5, что в цифрах выражается следующим образом: 6-14-26-30-19-5. Частота «Wow!» составляла 1420 МГц. Согласно мировым договоренностям, запрещено вещание на таких частотах. Это служит лишним доказательством неземного происхождения сигнала. Такие параметры не отвечают ни одному природному явлению. Мощность сигнала также отвечает правилам для удаленных, неземных источников - нарастает и угасает, спадая.

Повторное сканирование небесной зоны «Большим ухом» не дало результата, сигнал больше не повторялся. Попытки обнаружения «Wow!» в конце 80 годов предпринимались Робертом Греем (обсерватория Ок-Ридж) с применением массива «Мета», а также в средине 90 годов с использованием «Very Large Array» - радиотелескопа, обладающего большей чувствительностью. А в 1999 году Грей в обществе доктора Симона Эллингсена снова попытал счастья на 26-метровом радиотелескопе «Hobart», но безуспешно.

Раскрывая тайну данного феномена, высказывались некоторые версии. В частности, что могло произойти случайное усиление слабого сигнала. Также не исключают вращающийся источник излучения, подобно маяку, с периодическим изменением частоты сигнала. Имеется версия об отправке сигнала с космического звездолета, перемещающегося в пространстве. В какой-то момент Эйман усомнился в неземном происхождении полученного импульса. Но позже согласился, что это маловероятно.

С докладом о расшифровке «Wow!» на 15 конференции по уфологии в Москве выступили Ажажа Анна и Григорьев Юрий. По их утверждению, данный сигнал получен из космоса и представляет собой тест для людей, проживающих на Земле. По мнению исследователей, этот сигнал - ответное сообщение инопланетян на послание землян, отправленное в космос в ноябре 1974 года американскими астрономами. В сообщении были закодированы данные о Земной цивилизации и Солнечной системе.

Для расшифровки данного послания космическим адресатам следовало быть знакомыми с двоичным кодом, используемым на Земле. Фактически это был своего рода тест на разумность для инопланетных жителей. Прочтение послания «Wow!» наши ученые осуществили с помощью «Единого символического языка мировой культуры». По их мнению, расшифровка символов 6EQUJ5 означает «тест». Причем это слово продублировано в послании в 7 разных вариантах.

Выполняя дешифровку сигнала, исследователи предположили, что цифры в коде также несут определенный смысл. И если это тест на сообразительность его обнаруживших, то можно считать, что инопланетяне оценили уровень интеллекта жителей Земли в 65% по шкале IQ.

Характеристики сигнала (полоса передачи, соотношение сигнал/шум) соответствовали, в некоторых интерпретациях, теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения.

Поражённый тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвёздного сигнала, Эйман обвёл соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Эта подпись и дала название сигналу.

Энциклопедичный YouTube

    1 / 5

    ✪ Про Вселенную и WOW-сигналы

    ✪ Тайна внеземного "WOW-сигнала" раскрыта в 2017 году!

    ✪ Нло,UFO.непознанное.Сигнал Wow,1977 года.18+

    ✪ ПОСЛЕДСТВИЕ ПРОЛЁТА ЗВЕЗДЫ [Глизе 710]

    ✪ Астрономы обнаружили [Живой сигнал из космоса]

    Субтитры

    ВАУ-сигналы бывают не только у Пелевина, друзья мои. Иногда ВАУ приходят к нам из космоса - далекого или близкого. Вот как-то раз, 15 августа 1977 года на телескопе Большое Ухо Государственного Университета Огайо радиоастрономы поймали эдакий сигнал из космоса - настолько мощный и очевидный, что у некоторых даже закрались дивные мысли: а, никак, это зеленые человечки?? При этих словах профессиональный астроном обычно просыпается в холодном поту: Облажался? Подставили конкуренты? Ненормальный? В чем моя проблема?? Однако потом, как говорится, на трезвую голову, астрономы все же решили, что сигналы исходят от пары довольно близких комет, которые в то время еще не были открыты. Слово ВАУ написал астроном Джерри Эман (Jerry Ehman), который увидел нечто совершенно необычное на очередной распечатке Большого Уха. ВАУ пришел на частоте 1420 МГц, что соответствует длине волны в 21 см - водород! В то время считалось, что именно на частоте водорода - самого распространенного элемента во Вселенной - инопланетяне обязательно возжелают пообщаться с человечеством. А что - кроме того, что водород охотно поглощает и излучает фотоны, эта длина волны отлично проникает сквозь атмосферу Земли вплоть до ее поверхности. В самом деле, нечего тут беспокоиться - сказали, 21 см, и все тут! И с тех пор ровно 40 лет ничего подобного больше не наблюдалось! Анализ выяснил, что это - не спутник, и не передача с Земли, отраженная ионосферой обратно. Интенсивность сигнала росла и падала с периодом 72 секунды - ровно столько времени в поле зрения неподвижного Большого Уха находится каждый кусочек вращающегося неба. Значит, сигнал, точно из космоса. Но что это? Антонио Париж (Antonio Paris) из колледжа Санкт-Петербурга что в штате Флорида считает, что ВАУ-сигнал пришел к нам с одной или даже нескольких комет, о которых в то время мы и не подозревали. Возможно, это были 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs). При движении вокруг Солнца кометы выпускают много водорода - ультрафиолетовый свет Солнца разбивает их замерзшую воду на кусочки, и водород подчас образует большое вытянутое в пространстве облако - хвост кометы. Париж проследил пути указанных комет во времени до 1977 года, и оказалось, что скорее всего, именно они были в этот момент в поле зрения Большого Уха! Как подтвердить? Проверить их во время нового приближения к Солнцу около 7 января 2018 года! Но некоторые ученые по-прежнему сохраняют скептицизм - нет уверенности в том, что кометы создают водород в таком количестве, чтобы дать настолько мощный сигнал. Например Джеймс Бауер (James Bauer) из Лаборатории Реактивного Движения в Пасадене, Калифорния, говорит о том, что... "если эти кометы действительно так ярки на волне 21 см, непонятно, почему мы не наблюдаем на этой волне и другие кометы?". P.S. А от Большого Уха нынче уже ничего не осталось - разобрали...

Расшифровка распечатки

Обведённый код 6EQUJ5 описывает изменение интенсивности принятого сигнала во времени. Каждая строка на распечатке соответствовала 12-секундному интервалу (10 секунд собственно прослушивания эфира и 2 секунды последующей компьютерной обработки). С целью экономии места на распечатке интенсивности кодировались алфавитно-цифровыми символами: пробел означал интенсивность от 0 до 0,999..; цифры 1-9 - интенсивности из соответствующих интервалов от 1,000 до 9,999…; интенсивности, начиная с 10,0, кодировалось буквами (так, "A" означала интенсивность от 10,0 до 10,999…, "B" - от 11,0 до 11,999…, и т. д.). Буква "U" (интенсивность между 30,0 и 30,999…) встретилась лишь единожды за всё время работы радиотелескопа. Интенсивности в данном случае являются безразмерными отношениями «сигнал/шум» ; за интенсивность шума в каждой полосе частот принималось усреднённое значение за несколько предшествовавших минут .

Ширина сигнала составляла не более 10 кГц (поскольку каждая колонка на распечатке соответствовала полосе в 10 кГц, а сигнал присутствует только в одной-единственной колонке). Различные методы определения частоты сигнала дали два значения: 1420,356 МГц (J. D. Kraus) и 1420,456 МГц (J. R. Ehman), оба в пределах 50 кГц от частоты радиолинии нейтрального водорода (1420,406 МГц, или 21 см.)

Положение источника сигнала

Определение точного местоположения источника сигнала на небе было затруднено тем обстоятельством, что радиотелескоп «Большое ухо» имел два облучателя , ориентированных в несколько различных направлениях. Сигнал был принят только одним из них, но ограничения способа обработки данных не позволяют определить, какой же именно облучатель зафиксировал сигнал. Таким образом, существуют два возможных значения прямого восхождения источника сигнала:

  • 19 ч 22 м 22 с ± 5 с (положительный облучатель)
  • 19 ч 25 м 12 с ± 5 с (отрицательный облучатель)

Поиски повторений сигнала

Ожидалось, что сигнал будет зарегистрирован дважды - по разу каждым из облучателей - но этого не произошло . Последующий месяц Эйман пытался вновь зарегистрировать сигнал с помощью «Большого уха», но безуспешно .

В 1987 и 1989 году Роберт Грей пытался обнаружить сигнал при помощи массива META в обсерватории Ок-Ридж , но безрезультатно . В 1995-1996 годах Грей вновь занялся поиском при помощи гораздо более чувствительного радиотелескопа Very Large Array .

В дальнейшем Грей и доктор Симон Эллингсен искали повторения сигнала в 1999 году, используя 26-метровый радиотелескоп Hobart в Университете Тасмании . Шесть 14-часовых наблюдений окрестностей предполагаемого источника не обнаружили ничего похожего на повторения сигнала .

Гипотезы происхождения сигнала

В качестве одного из возможных объяснений предлагается возможность случайного усиления слабого сигнала; однако, с одной стороны это по-прежнему не исключает возможности искусственного происхождения такого сигнала, а с другой стороны, маловероятно, что сигнал, слабый настолько, чтобы не быть обнаруженным сверхчувствительным радиотелескопом Very Large Array , мог быть пойман «Большим ухом» даже после такого усиления . Другие предположения включают возможность вращения источника излучения наподобие маяка , периодическое изменение частоты сигнала, или его однократность. Существует также версия, что сигнал был отправлен с перемещающегося инопланетного звездолёта .

Эйман высказывал сомнения в том, что сигнал имеет внеземное происхождение:

Позднее, он частично отказался от своего первоначального скептицизма, когда дальнейшие исследования показали, что такой вариант крайне маловероятен, поскольку такой предполагаемый космический «отражатель» должен был соответствовать ряду совершенно нереалистичных требований. Кроме того, частота 1420 МГц является зарезервированной и не используется ни в какой радиопередающей аппаратуре . В своих последних работах Эйман предпочитает не «делать далеко идущих выводов из весьма недалёких данных» .

Американские астрономы предполагают, что возможным источником сигнала мог послужить водород вокруг ядер комет 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs), открытых после 2005 года и не учтённых в качестве возможных источников сигнала в более ранних работах. Транзит комет в районе созвездия Стрельца произошёл 27 июля и 15 августа 1977. Они находились на расстоянии 3,8 и 4,4 а. е. от Земли (сравнимо с расстоянием между Землёй и Юпитером во время противостояния). Однако, в статье признана необходимость дальнейшего тестирования кометной гипотезы, так как кратковременный всплеск активности не соответствует поведению долгоживущих источников . По мнению американского астронома Антонио Париса, версию о происхождении сигнала от кометы 266P/Christensen можно считать доказанной, так как ему удалось обнаружить несколько аналогичных сигналов, произведенных кометами 266P/Christensen, P/2013 EW90 (Tenagra), P/2016 J1-A (PANSTARRS) и 237P/LINEAR .

Однако эта теория подверглась жёсткой критике, в том числе от членов команды исследователей телескопа «Большое ухо», поскольку более детальное исследование показало, что кометы, упомянутые автором теории, не находились в поле зрения телескопа в нужное время. Как считает астроном Института SETI Seth Shostak, кометы не излучают достаточно ярко, а излучение от водородных оболочек комет в данном радиодиапазоне, по его словам, никогда не было замечено. Также нет объяснения, почему сигнал был зафиксирован только на одном из двух облучателей .

Изображения

См. также

  • Перитоны - сигналы, вызванные микроволновкой вблизи радиотелескопа

Примечания

  1. Lisa Wood. WOW! (англ.) . Ohio Historical Society Collections Blog (3 July 2010). Дата обращения 21 февраля 2018.
  2. Гиндилис Л. М., Рудницкий Г. М. Поиск сигналов внеземных цивилизаций (неопр.) . Моя Вселенная . Архивировано 6 июня 2012 года.
  3. Гиндилис Л. М. Радиопоиск: Век двадцатый. - В кн.: SETI: Поиск внеземного разума. (неопр.) . . Архивировано 2 декабря 2013 года.
  4. Дрейк Ф. Симпозиум по биоастрономии 1993 года: достигнут прогресс в поиске внеземной жизни (неопр.) . . Архивировано 10 марта 2012 года.
  5. Владимир Лаговский. Ученые: «Инопланетные послания? Перехватываем их с 2007 года» (неопр.) . Комсомольская правда (26 мая 2014). Дата обращения 4 ноября 2015.
  6. Ученые попробуют раскрыть секрет "сигнала инопланетян" 1977 года , РИА Новости (19 апреля 2016). Дата обращения 18 ноября 2018.
  7. Jerry Ehman. Explanation of the Code "6EQUJ5" On the Wow! Computer Printout (англ.) . Radio Astronomy and SETI - Big Ear Radio Observatory Memorial Website . Дата обращения 1 января 2010. Архивировано 10 марта 2012 года.
  8. Gray, Robert; Kevin Marvel. A VLA Search for the Ohio State "Wow" : [англ. ] // The Astrophysical Journal . - 2001. - Vol. 546. - P. 1171–1177. - ISSN 0004-637X . - DOI :10.1086/318272 .
  9. Seth Shostak . Interstellar Signal From the 70s Continues to Puzzle Researchers (англ.) , Space.com (5 December 2002).