| Большая часть нашего опыта в области поиска внеземного разума (SETI) была сосредоточена на улавливании радиосигналов, которые намеренно или непреднамеренно посылают инопланетные виды. Это создает огромную проблему "синхронности" — что, если сейчас нет никаких инопланетных цивилизаций, передающих радиосигналы, но миллиард лет назад они были? Возраст Млечного Пути составляет около 13 миллиардов лет — надеяться на то, что мы существуем в одно время с инопланетной цивилизацией, которая активно обменивается сообщениями, - это огромный шаг вперед. |
| |
| Но согласно новой статье, доступной в виде препринта на arXiv и представленной в Международный журнал астробиологии Льюисом Дж. Пино, младшим научным сотрудником Института SETI, и его соавторами, мы могли бы использовать совершенно другой подход к поиску инопланетных цивилизаций - поискать свидетельства их существования в Космосе. лунная грязь. |
| |
| Эта идея не так безумна, как кажется. Для ясности, это не означает, что инопланетяне когда—то жили на Луне - или где-либо еще в Солнечной системе, если уж на то пошло. Но Луна - очень, очень хороший сборщик мусора. Идея, предложенная в статье, заключается в том, что вместо поиска простых радиоволн мы должны искать физические артефакты, которые могли быть созданы только разумными инопланетянами, и Луна - отличное место для их поиска. |
| |
 |
| |
| Во-первых, что на самом деле означает слово «артефакты» в данном случае? В статье рассматриваются два разных типа частиц. Один из них — частицы Архипова, названные в честь украинского астронома Алексея Архипова, который впервые выдвинул эту идею в 1990-х годах. Это крошечные частицы непреднамеренно образовавшегося промышленного мусора. Если инопланетная цивилизация решит построить рой Дайсона, то со временем некоторые его части неизбежно будут разрушены. |
| |
| Фрагменты, образовавшиеся в результате этого разрушения, могут быть выброшены за пределы звёздной системы, в которой находилась эта мегаструктура, и в конечном итоге попасть в нашу Солнечную систему. Это не такая уж фантастическая идея, как может показаться, ведь Солнце совершает полный оборот вокруг Млечного Пути примерно за 230 миллионов лет, а самому Млечному Пути около 13 миллиардов лет. Таким образом, наша Солнечная система уже не раз обогнула большую часть галактики. |
| |
| Второй тип частиц — частицы Брейсвелла, названные в честь физика Рональда Брейсвелла. Эти частицы намеренно отправляют в другие солнечные системы — по сути, они действуют как «умная пыль». Вполне возможно, что за последние 13 миллиардов лет они уже попадали на Луну. |
| |
| Но почему Луна? Земля — гораздо более крупная мишень, не так ли? У Луны есть несколько преимуществ с точки зрения сохранности, которых нет у Земли. |
| |
| Во-первых, у неё нет атмосферы, поэтому частицы не испаряются ещё до того, как достигают поверхности. Во-вторых, на Луне нет тектоники плит и круговорота воды, поэтому любые частицы, достигшие поверхности, не оказываются сразу же погребёнными под толщей горных пород или смытыми в океан. В-третьих, на Луне происходит «ударное земледелие», когда частицы микрометеоритов ударяются о поверхность и взрыхляют верхний слой почвы. Благодаря этому микроскопические фрагменты техники могут оказаться погребёнными под слоем реголита толщиной до нескольких метров, что защитит их от космических лучей, которые в противном случае могли бы их разрушить. |
| |
| Однако само путешествие на Луну сопряжено с опасностями. Во время полёта в космосе эти технологические материалы подвергаются воздействию космических лучей и частиц пыли, которые проносятся сквозь межзвёздное пространство вместе с ними, словно в гигантском космическом тире. |
| |
| Однако в статье отмечается, что частицы из «тугоплавких материалов», таких как усовершенствованная керамика, графен или титан-вольфрамовые суперсплавы, могут выдерживать воздействие окружающей среды от 100 миллионов до 1 миллиарда лет. |
| |
| Даже если они это сделают, им все равно придется пережить вход в саму Солнечную систему. Они набирали скорость, попав под действие гравитационного притяжения Солнца, и в конечном итоге достигли относительной скорости 42 км/с (26 миль в секунду), достигнув 1 а.е. — среднего расстояния Земли от Солнца. Однако столкновение с поверхностью Луны на любой скорости, превышающей 5 км/с (3 мили в секунду), приводит к некоторому испарению, поэтому частицы должны были бы замедлиться заранее. |
| |
| Согласно статье, радиационного давления самого Солнца может быть достаточно, чтобы сделать это для частиц определенного размера и плотности. Вместо того, чтобы продолжать ускоряться по направлению к Солнцу, частицы замедляются до скорости, при которой, когда они в конечном итоге ударятся о лунную поверхность, их все равно можно будет распознать. |
| |
| Однако до сих пор обсуждается, какую форму должны были принять эти "узнаваемые" куски. Это могут быть крупинки современных материалов размером в микрометр или же они потенциально могут попасть в агглютинаты - крошечные стекловидные капельки материала, образующиеся при быстром плавлении, вызванном ударным озеленением. |
| |
| Независимо от их формы, найти эти технологичные материалы было бы проще простого, чем найти иголку в стоге сена. Авторы отмечают, что для поиска в 1 кубометре лунного реголита, что эквивалентно 1,5 метрическим тоннам грунта, потребуется более триллиона зерен размером в микрометр. Ручным способом это сделать невозможно. |
| |
| Неудивительно, что их решение - обратиться к искусственному интеллекту. Обработка реголита с помощью сканирующего электронного микроскопа с высоким разрешением позволит передавать изображения непосредственно в модель компьютерного зрения, в том числе в модель под названием YOLO-ET, которую исследовательская группа использовала в предыдущих работах. Любые аномальные частицы могут быть автоматически помечены для более тщательного изучения, которое может включать в себя время, проведенное в установке с сфокусированным ионным пучком (FIB) или на нано-компьютерном сканере. |
| |
| Даже если эти эксперименты ни к чему не приведут — или, как любят говорить ученые, приведут к "нулевому значению", — это все равно даст ценную статистическую информацию. Расчеты показывают, что если мы не найдем никаких намеков на технологию в 1 кубометре лунного грунта, это исключает сценарии, при которых солнцеподобные звезды в Млечном Пути рассеяли более 0,1 массы искусственной пыли Земли за всю историю галактики. |
| |
| Это может показаться чересчур, но когда вы говорите о потенциальных цивилизациях второго уровня Кардашева, 10% массы Земли - это лишь малая часть того, с чем они работают. |
| |
| Кроме того, нулевой результат в 1 кубическом метре реголита означает, что ни одна цивилизация намеренно не отправляла зонды со скоростью более 0,4 кг в миллиард лет. Может показаться, что это не так уж много — и, по общему признанию, в данном случае так и есть, — но, по крайней мере, это отправная точка для того, чтобы наложить некоторые ограничения на возможное существование высокоразвитых внеземных цивилизаций. |
| |
| Учитывая, какое огромное значение имело бы обнаружение хотя бы одной такой цивилизации, вряд ли мы в ближайшее время прекратим поиски. И по мере того, как Луна становится всё более важным объектом для изучения космоса, возможно, кто-то найдёт время, чтобы просеять буквально тонну грунта в поисках доказательств, которые могли бы дать ответ на один из самых давних вопросов человечества: одиноки ли мы во Вселенной? |
| |
Источник
Аномальные новости со всего мира: https://ufonews.su/news149/077.htm |
|