Jump to content

Ух ты! сигнал

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено от Джерри Эмана )

Вау! сигнал, представленный как «6EQUJ5». Оригинальная распечатка с рукописным восклицанием Эмана хранится в журнале Ohio History Connection . [1]

Вау ! Сигнал представлял собой сильный узкополосный радиосигнал , обнаруженный 15 августа 1977 года штата Огайо Университета радиотелескопом «Большое ухо» в США, который затем использовался для поддержки поиска внеземного разума . Сигнал, судя по всему, исходил со стороны созвездия Стрельца и имел ожидаемые признаки внеземного происхождения.

Астроном Джерри Р. Эман обнаружил аномалию несколько дней спустя, просматривая записанные данные. Он был настолько впечатлен результатом, что обвел на распечатке компьютера значение интенсивности сигнала «6EQUJ5» и написал комментарий «Ух ты!» рядом с ним, что привело к широко используемому названию мероприятия. [2]

Вся последовательность сигналов длилась все 72 секунды, в течение которых Большое Ухо могло ее наблюдать, но с тех пор не было обнаружено, несмотря на множество последующих попыток Эмана и других. Было выдвинуто несколько гипотез о происхождении излучения, включая природные и антропогенные источники, но ни одна из них не объясняет адекватно сигнал.

В статье 1959 года Корнеллского университета физики Филип Моррисон и Джузеппе Коккони предположили, что любая внеземная цивилизация, пытающаяся общаться с помощью радиосигналов, может делать это, используя частоту 1420 мегагерц ( 21 -сантиметровая спектральная линия ), которая естественным образом излучается водородом , Самый распространенный элемент во Вселенной и, следовательно, вероятно, знакомый всем технологически развитым цивилизациям. [3]

В 1973 году, после завершения обширного исследования внегалактических радиоисточников , Университет штата Огайо поручил ныне несуществующей Радиообсерватории Университета штата Огайо (по прозвищу «Большое ухо») заниматься научным поиском внеземного разума (SETI) в рамках самой продолжительной программы. подобного рода в истории. [4] Радиотелескоп находился недалеко от обсерватории Перкинса на территории кампуса Уэслианского университета Огайо в Делавэре, штат Огайо . [5] [6]

К 1977 году Эман работал в проекте SETI в качестве волонтера; его работа заключалась в ручном анализе больших объемов данных, обработанных компьютером IBM 1130 и записанных на бумаге для линейного принтера . Просматривая данные, собранные 15 августа в 22:16 по восточному времени (02:16 по всемирному координированному времени ), он заметил ряд значений интенсивности и частоты сигнала, которые поразили его и его коллег. [3] Позже это событие было подробно задокументировано директором обсерватории. [7]

Измерение сигнала

[ редактировать ]
График интенсивности сигнала в зависимости от времени.

Строка 6EQUJ5, которую обычно ошибочно интерпретируют как сообщение, закодированное в радиосигнале, на самом деле представляет собой изменение интенсивности сигнала во времени, выраженное в конкретной измерительной системе, принятой для эксперимента. Сам сигнал представлял собой немодулированную непрерывную волну , хотя любая модуляция с периодом менее 10 секунд или более 72 секунд не была бы обнаружена. [8] [9]

Интенсивность

[ редактировать ]

Интенсивность сигнала измерялась как отношение сигнал/шум с усреднением шума (или базовой линии) за предыдущие несколько минут. Сигнал дискретизировался в течение 10 секунд, а затем обрабатывался компьютером, что заняло 2 секунды. Результат для каждого частотного канала выводился на распечатку в виде одного буквенно-цифрового символа, представляющего 10-секундную среднюю интенсивность за вычетом базовой линии, выраженную как безразмерное сигнала кратное стандартному отклонению . [10]

В этой конкретной шкале интенсивности пробел обозначал интенсивность от 0 до 1, то есть между базовой линией и одним стандартным отклонением выше нее. Цифры от 1 до 9 обозначали соответственно пронумерованные интенсивности (от 1 до 9); интенсивности 10 и выше обозначались буквой: «А» соответствовала интенсивностям от 10 до 11, «Б» — от 11 до 12 и так далее. Вау! Самым высоким измеренным значением сигнала было «U» (интенсивность от 30 до 31), что на тридцать стандартных отклонений выше фонового шума. [2] [10]

Джон Краус , директор обсерватории, дал значение 1420,3556 МГц в сводке 1994 года, написанной для Карла Сагана . [7] Однако Эман в 1998 году дал значение 1420,4556 ± 0,005 МГц . [11] Это ( 50 ± 5 кГц ) выше значения водородной линии (без красного или синего смещения), равного 1420,4058 МГц . Если из-за синего смещения, это будет соответствовать источнику, движущемуся к Земле со скоростью около 10 км/с (6,2 мили/с).

компьютерной Тепловая карта распечатки, дающая спектрограмму луча; Вау! сигнал выглядит как яркое пятно в левом нижнем углу.

Объяснение разницы между ценностями Эмана и Крауса можно найти в статье Эмана. Первый гетеродин в радиоприемнике телескопа был настроен на значение частоты 1450,4056 МГц . Однако отдел закупок университета допустил опечатку в форме заказа, получив вместо этого генератор с частотой 1450,5056 МГц (т.е. на 0,1 МГц выше желаемой). Программное обеспечение, использованное в эксперименте, было затем написано с учетом этой ошибки. Когда Эман вычислил частоту Wow! сигнал, он учел эту ошибку. [ нужна ссылка ]

Пропускная способность

[ редактировать ]

Вау! сигнал имел полосу пропускания менее 10 кГц . Это считается узкополосным излучением в том смысле, что его фракционная полоса пропускания была относительно небольшой (~ 1%). Однако полоса пропускания 10 кГц не мала по сравнению с полосой пропускания некоторых астрофизических мазеров (~ 1 кГц ) или частотным разрешением современных узкополосных поисков SETI (~ 1 Гц ). [12] Телескоп «Большое Ухо» был оснащен приемником, способным измерять пятьдесят 10 кГц каналов шириной . Выходные данные каждого канала были представлены на компьютерной распечатке в виде столбца буквенно-цифровых значений интенсивности. Вау! сигнал по существу ограничивается одним столбцом. [11]

Изменение времени

[ редактировать ]

Во время наблюдения радиотелескоп «Большое Ухо» регулировался только по высоте (или высоте над горизонтом) и полагался на вращение Земли для сканирования неба. Учитывая скорость вращения Земли и пространственную ширину окна наблюдения телескопа, «Большое Ухо» могло наблюдать любую заданную точку всего за 72 секунды. [13] Таким образом, можно было бы ожидать, что непрерывный внеземной сигнал будет регистрироваться ровно в течение 72 секунд, и записанная интенсивность такого сигнала будет демонстрировать постепенное увеличение в течение первых 36 секунд (достигая максимума в центре окна наблюдения), а затем постепенное уменьшение по мере того, как телескоп отошел от него. Все эти характеристики присутствуют в Wow! сигнал. [14] [15]

Небесное место

[ редактировать ]
Две области космоса в созвездии Стрельца, откуда произошло чудо! сигнал мог возникнуть. Неясность связана с тем, как был спроектирован телескоп. Для ясности ширина (прямое восхождение) красных полос преувеличена.

Точное место на небе, где, по-видимому, возник сигнал, неизвестно из-за конструкции телескопа «Большое Ухо» , который имел два облучателя , каждый из которых принимал луч с немного разных направлений, следуя за вращением Земли. Вау! сигнал был обнаружен в одном луче, но не в другом, и данные были обработаны таким образом, что невозможно определить, какой из двух рупоров принял сигнал. [16] Таким образом, существует два возможных значения прямого восхождения (RA) для местоположения сигнала (выраженные ниже в терминах двух основных систем отсчета ): [17]

1950 года равноденствие J2000 равноденствие
РА (положительный рупор) 19 час 22 м 24.64 с ± 5 с 19 час 25 м 31 с ± 10 с
РА (отрицательный рупор) 19 час 25 м 17.01 с ± 5 с 19 час 28 м 22 с ± 10 с

Напротив, склонение было однозначно определено следующим образом:

равноденствие 1950 года J2000 равноденствие
Склонение −27°03′ ± 20′ −26°57′ ± 20′

Галактические координаты для положительного рога: l = 11,7°, b = -18,9°, а для отрицательного рога l = 11,9°, b = -19,5°, следовательно, оба находятся примерно на 19° к юго-востоку от галактической плоскости, и примерно в 24° или 25° к востоку от Галактического центра . Рассматриваемая область неба лежит к северо-западу от шарового скопления M55 , в созвездии Стрельца , примерно в 2,5 градусах к югу от пятой величины звездной группы Chi Sagittarii и примерно в 3,5 градусах к югу от плоскости эклиптики . Ближайшая легко видимая звезда — Тау Стрельца . [18]

Первоначально не было известно, что в пределах координат антенны находятся ближайшие звезды, подобные Солнцу, хотя в любом направлении диаграмма направленности антенны охватывала бы около шести далеких звезд, подобных Солнцу, по оценкам в 2016 году. [8] В 2022 году статья, опубликованная в Международном журнале астробиологии, определила три вероятные звезды, подобные Солнцу, в пределах координат, направленных на антенну. Звезда с более точным описанием, 2MASS 19281982-2640123 , расположена на расстоянии 1800 световых лет от нас, всего в 132 световых годах от точки, по оценке Макконе, где с большей вероятностью может существовать разумная цивилизация. [19] Два других кандидата, 2MASS 19252173-2713537 и 2MASS 19282229-2702492, были недостаточно охарактеризованы, но все же, вероятно, были звездами типа Солнца. Кроме того, 14 других каталогизированных звезд по координатам антенны все еще могут оказаться похожими на Солнце после того, как станет доступно больше данных. [20] [21] [22] В ответ на это открытие компания Breakthrough Listen провела первый целевой поиск по запросу Wow! Signal в рамках своего первого сотрудничества между телескопом Грин-Бэнк и телескопической решеткой Аллена Института SETI. [23] [24] Наблюдения проводились 21 мая 2022 года продолжительностью 1 час с Гринбанка, 35 минут с АТА и 9 минут 40 секунд одновременно. [25] Кандидатов на техносигнатуры обнаружено не было. [26]

Гипотезы о происхождении сигнала

[ редактировать ]

Был выдвинут ряд гипотез относительно источника и природы Wow! сигнал, но ни один из них не получил широкого признания. Межзвездное мерцание более слабого непрерывного сигнала , по сути похожее на атмосферное мерцание , могло бы быть объяснением, но это не исключало бы возможности того, что сигнал имеет искусственное происхождение. Значительно более чувствительная Очень Большая Решётка не обнаружила сигнал, и вероятность того, что сигнал ниже порога обнаружения Очень Большой Решётки может быть обнаружен Большим Ухом из-за межзвёздного мерцания, мала. [27] Другие гипотезы включают вращающийся источник, похожий на маяк, сигнал с изменяющейся частотой или одноразовый всплеск. [17]

В 1994 году Эман сказал: «Мы должны были увидеть это снова, когда искали его 50 раз. Что-то предполагает, что это был сигнал земного источника, который просто отразился от куска космического мусора ». [28] Позже он несколько отрекся от своего скептицизма, после того как дальнейшие исследования показали нереальные требования, которые должны быть предъявлены космическому отражателю для создания наблюдаемого сигнала. [11] Частота сигнала 1420 МГц также является частью защищенного спектра : [29] [30] диапазон частот, зарезервированный для астрономических исследований, в которых наземные передачи запрещены, хотя исследование 2010 года зафиксировало несколько случаев, когда наземные источники либо создавали помехи из соседних диапазонов частот, либо незаконно передавали в пределах спектра. [31] В статье 1997 года Эман отказывается «делать обширные выводы на основе полуобширных данных», признавая возможность того, что источник мог быть военным или иным образом являться продуктом наземных источников. [32] В интервью Джону Майклу Годье в 2019 году Эман заявил: «Я убежден, что сигнал Wow! определенно потенциально может стать первым сигналом внеземного разума». [33]

METI Президент Дуглас Вакоч сообщил Die Welt , что любое предполагаемое обнаружение сигнала SETI должно быть воспроизведено для подтверждения, а отсутствие такого повторения для Wow! сигнал означает, что ему мало доверия. [34]

Дискредитированные гипотезы

[ редактировать ]

В 2017 году Антонио Пэрис, доцент кафедры астрономии и астрофизики Санкт-Петербургского колледжа, Флорида, [35] предположил, что водородное облако, окружающее две кометы , 266P/Кристенсен и 335P/Гиббс , которые, как теперь известно, находились в одной и той же области неба, могло быть источником Wow! сигнал. [36] [37] [38] Эта гипотеза была отвергнута астрономами, в том числе членами первоначальной исследовательской группы Большого Уха, поскольку упомянутые кометы не попали в луч в нужное время. Более того, кометы не излучают сильно на задействованных частотах, и нет объяснения, почему комета может наблюдаться в одном луче, а не в другом. [39] [40] [41]

Поиск повторения сигнала

[ редактировать ]

Эман и другие астрономы предприняли несколько попыток восстановить и идентифицировать сигнал. Ожидалось, что сигнал появится с интервалом в три минуты в каждом из рупоров телескопа, но этого не произошло. [15] Эман безуспешно искал рецидивы с помощью Big Ear в течение нескольких месяцев после обнаружения. [27]

В 1987 и 1989 годах Роберт Х. Грей искал это событие с помощью массива МЕТА в обсерватории Ок-Ридж , но не обнаружил его. [27] [42] [ нужна страница ] Во время испытаний программного обеспечения для обнаружения сигналов в июле 1995 года, которое будет использоваться в предстоящем проекте «Аргус» , исполнительный директор Лиги SETI Х. Пол Шух провел несколько наблюдений Wow! координаты сигнала с помощью 12-метрового радиотелескопа Национальной радиоастрономической обсерватории в Грин-Бэнке, Западная Вирджиния , также добившись нулевого результата .

В 1995 и 1996 годах Грей снова искал сигнал, используя Very Large Array , который значительно более чувствителен, чем Big Ear. [27] [42] [ нужна страница ] Позже Грей и Саймон Эллингсен искали повторения этого события в 1999 году, используя 26-метровый радиотелескоп в Тасмании Университета радиообсерватории Маунт-Плезант . [43] На близлежащих позициях было проведено шесть 14-часовых наблюдений, но ничего похожего на «Ух ты!» сигнал был обнаружен. [15] [42] [ нужна страница ]

В 2012 году, к 35-летию журнала Wow! Сигнал обсерватории Аресибо передал цифровой поток в направлении Hipparcos 34511, 33277 и 43587. [44] Передача состояла примерно из 10 000 сообщений в Твиттере, запрошенных для этой цели каналом National Geographic , с хэштегом «#ChasingUFOs» (рекламная акция одного из сериалов канала). [45] Спонсор также включил серию видеороликов с устными посланиями различных знаменитостей. [46]

Чтобы увеличить вероятность того, что какие-либо инопланетные получатели распознают сигнал как преднамеренное сообщение от другой разумной формы жизни, ученые Аресибо прикрепили заголовок повторяющейся последовательности к каждому отдельному сообщению и передали передачу примерно в 20 раз мощнее, чем самая мощная реклама. радиопередатчик. [45]

[ редактировать ]

Сигнал показан в телесериале 2024 года « Проблема тела 3» , где рассказывается, что он также был обнаружен во Внутренней Монголии . [47]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Вуд, Лиза (3 июля 2010 г.). "УХ ТЫ!" . Блог коллекций исторических связей Огайо . Проверено 2 июля 2016 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б Крулвич, Роберт (29 мая 2010 г.). «В Огайо найдены инопланетяне? «Ух ты!» Сигнал» . Национальное общественное радио . Проверено 2 июля 2016 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Кигер, Патрик Дж. (21 июня 2012 г.). «Что такое сигнал «Вау!»?» . Канал National Geographic . Архивировано из оригинала 13 марта 2015 года . Проверено 2 июля 2016 г.
  4. ^ «Радиообсерватория «Большое ухо» — «Большое ухо» внесено в Книгу рекордов Гиннесса» . www.bigear.org . Проверено 30 мая 2021 г.
  5. ^ «Радиообсерватория Большого Уха - Центр истории Огайо» . сайт ohiohistorycentral.org . Проверено 30 мая 2021 г.
  6. ^ «Радиоастрономия и SETI - Мемориальный веб-сайт Радиообсерватории Большого Уха» . www.bigear.org . Проверено 30 мая 2021 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б Джон Краус, директор Радиообсерватории штата Огайо. 31 января 1994 г., «Дразнящий сигнал WOW!» , Копия письма Карлу Сагану, содержащее неопубликованный документ с описанием этого события.
  8. ^ Перейти обратно: а б Шуч, Х. Пол (9 ноября 1996 г.). «Чувствительность SETI: калибровка по сигналу Wow!» . Лига SETI . Проверено 25 июня 2016 г.
  9. ^ Эман, Джерри Р. (2011). Шуч, Х. Пол (ред.). В поисках внеземного разума: прошлое, настоящее и будущее SETI . Springer Science & Business Media. п. 59. ИСБН  9783642131967 .
  10. ^ Перейти обратно: а б Эман, Джерри. «Пояснение кода «6EQUJ5» на компьютерной распечатке Wow!» . Проверено 2 июля 2016 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б с Эман, Джерри Р. (3 февраля 1998 г.). «Большое ухо! Ух ты! Сигнал. Что мы знаем и не знаем об этом спустя 20 лет» . Проверено 2 июля 2016 г.
  12. ^ Марго, Жан-Люк; и др. (6 января 2021 г.). «Поиск техносигнатур вокруг 31 звезды типа Солнца с помощью телескопа Грин-Бэнк на частоте 1,15–1,73 ГГц» . Астрономический журнал . 161 (2): 55. arXiv : 2011.05265 . Бибкод : 2021AJ....161...55M . дои : 10.3847/1538-3881/abcc77 . S2CID   226290131 .
  13. ^ Даннинг, Брайан (25 декабря 2012 г.). «Скептоид № 342: Был ли сигнальный инопланетянин?» . Скептоид . Проверено 8 октября 2016 г.
  14. ^ Дефри, Сюзанна (15 августа 2019 г.). «Большое Ухо принимает сигнал «Вау! Сигнал», 15 августа 1977 года» . ЭДН Моменты . Проверено 2 июля 2016 г.
  15. ^ Перейти обратно: а б с Шостак, Сет (5 декабря 2002 г.). «Межзвездный сигнал 70-х годов продолжает озадачивать исследователей» . Space.com . Проверено 2 июля 2016 г.
  16. ^ «Двойные кормовые рожки большого уха» . Проверено 2 июля 2016 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б Грей, Роберт; Марвел, Кевин (2001). «Поиск VLA в штате Огайо« Вау » » (PDF) . Астрофизический журнал . 546 (2): 1171–77. Бибкод : 2001ApJ...546.1171G . дои : 10.1086/318272 . S2CID   17141857 .
  18. ^ Эман, Джерри Р. (28 мая 2010 г.). «Большое ухо, вау! Сигнал (отчет к 30-летию)» . Североамериканская астрофизическая обсерватория . Проверено 2 июля 2016 г.
  19. ^ Макконе, Клаудио (2009), Статистическое уравнение Дрейка , Разведывательное управление Министерства обороны
  20. ^ Кабальеро, Альберто (2022). «Приблизительное определение источника сигнала WOW!» . Международный журнал астробиологии . 21 (3): 129–136. arXiv : 2011.06090 . Бибкод : 2022IJAsB..21..129C . дои : 10.1017/S1473550422000015 . ISSN   1473-5504 . S2CID   226307031 .
  21. ^ Андерсон, Пол Скотт (2 декабря 2020 г.). «Сигнал «Вау!» исходил от этой звезды?» . ЗемляНебо . Проверено 14 мая 2022 г.
  22. ^ Адам Манн (24 мая 2022 г.). «Знаменитый «инопланетный» сигнал «Ух ты!», возможно, пришел от далекой звезды, похожей на Солнце» . Space.com . Проверено 6 июня 2022 г.
  23. ^ «Первый координированный телескоп Грин-Бэнк / массив телескопов Аллена наблюдает возможный источник сигнала WOW!» .
  24. ^ Элизабет Хауэлл (7 ноября 2022 г.). «Никаких признаков инопланетной жизни не обнаружено вблизи источника знаменитого «Ух ты!» сигнал» . Space.com . Проверено 9 ноября 2022 г.
  25. ^ Перес, Карен И.; Фара, Ваэль; Шейх София З.; Крофт, Стив; Семен, Эндрю; Поллак, Александр В.; Бжицкий, Брайан; Круз, Луиджи Ф.; Чех, Даниэль; ДеБоер, Дэвид; Дрю, Джейми; Гаджар, Вишал; Гарретт, Майкл А.; Исааксон, Ховард; Лебофски, Мэтт (26 сентября 2022 г.). «Прорыв в поиске сигнала WOW!*» . Исследовательские записки ААС . 6 (9): 197. Бибкод : 2022RNAAS...6..197P . дои : 10.3847/2515-5172/ac9408 . ISSN   2515-5172 . S2CID   252540293 .
  26. ^ «Прорыв в поиске сигнала WOW!» . seti.berkeley.edu . Проверено 9 ноября 2022 г.
  27. ^ Перейти обратно: а б с д «Вау!» Сигнал» . Канал Дискавери . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 2 июля 2016 г.
  28. ^ Кава, Барри (18 сентября 1994 г.). «Сигнал «Вау!»» . Кливлендский простой дилер . Проверено 2 июля 2016 г.
  29. ^ «Значительные радиоастрономические частоты» . Лига SETI . Проверено 2 июля 2016 г.
  30. ^ Справочник Комитета по радиоастрономическим частотам для радиоастрономии (PDF) (3-е изд.). Европейский научный фонд. 2005. с. 101. Архивировано из оригинала (PDF) 3 июня 2016 года . Проверено 29 ноября 2007 г.
  31. ^ «Миссия SMOS Water побеждает в битве с помехами» . Европейское космическое агентство . 6 октября 2010 г. Проверено 24 августа 2021 г.
  32. ^ Фрэнк, Адам (10 июля 2012 г.). «Разговор с пришельцами из космоса» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 2 июля 2016 г.
  33. ^ Эман, Джерри (20 декабря 2019 г.). «Вау! Сигнал с первооткрывателем доктором Джерри Эманом» . Горизонт событий (Интервью). Беседовал Джон Майкл Годье . Проверено 11 июня 2022 г.
  34. ^ Марсиске, Ханс-Артур (12 сентября 2007 г.). «На каком языке говорят инопланетяне?» . Мир (на немецком языке).
  35. ^ «Проф. Антонио Пэрис | Профиль факультета | SPC» .
  36. ^ Пэрис, Антонио (1 января 2016 г.). «Водородные облака от комет 266/P Кристенсена и P/2008 Y2 (Гиббса) являются кандидатами на источник сигнала «ВАУ» 1977 года» . Журнал Вашингтонской академии наук . arXiv : 1706.04642 . Бибкод : 2017arXiv170604642P . Архивировано из оригинала 15 июня 2017 года . Проверено 13 июня 2017 г.
  37. ^ Пэрис, Антонио (1 апреля 2017 г.). «Наблюдения водородных линий кометных спектров на частоте 1420 МГц» . Журнал Вашингтонской академии наук . 103 (2) . Проверено 13 июня 2017 г.
  38. ^ Пэрис, Антонио; Дэвис, Эван (2017). «Водородные облака от комет 266P Кристенсена и P2008 Y2 (Гиббса) являются кандидатами на источник сигнала WOW! 1977 года». arXiv : 1706.04642 [ astro-ph.EP ].
  39. ^ Диксон, Роберт С., доктор «Опровержение утверждения о том, что сигнал «ВАУ!» Был вызван кометой» . НААПО . Североамериканская астрофизическая обсерватория . Проверено 13 июня 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  40. ^ Эмспак, Джесси (11 января 2016 г.). «Знаменитый сигнал Wow! мог исходить от комет, а не от инопланетян» . Новый учёный . Проверено 13 июня 2017 г.
  41. ^ Мак, Эрик (14 июня 2017 г.). «Инопланетяне все еще могут объяснить «вау-сигнал», говорят ученые» . CNET . Проверено 31 мая 2021 г.
  42. ^ Перейти обратно: а б с Грей, Роберт Х (2012). Неуловимое ВАУ: В поисках внеземного разума . Чикаго: Palmer Square Press. ISBN  978-0-9839584-4-4 .
  43. ^ Грей, Роберт; Эллингсен, С. (2002). «Поиск периодических выбросов в регионе Wow» . Астрофизический журнал . 578 (2): 967–71. Бибкод : 2002ApJ...578..967G . дои : 10.1086/342646 .
  44. ^ Нойес, Кэтрин (22 ноября 2012 г.). «Земля отвечает на космический сигнал после 35-летней задержки» . TechNewsWorld . Архивировано из оригинала 30 ноября 2020 года . Проверено 29 октября 2020 г.
  45. ^ Перейти обратно: а б Волчовер, Натали (27 июня 2012 г.). «Возможное сообщение инопланетянина, чтобы получить ответ от человечества» . Новости Дискавери.
  46. ^ Персонал (12 августа 2012 г.). «Человечество реагирует на «чужой» вау-сигнал, 35 лет спустя» . Space.com .
  47. ^ Спрай, Джефф (16 марта 2024 г.). « Проблема 3 тела: как в научно-фантастической саге Netflix используется знаменитый сигнал Wow! SETI» . Space.com . Проверено 18 апреля 2024 г.
[ редактировать ]


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 37a7ab8375f568f9ccfcc01cb1fa6dcd__1722222780
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/37/cd/37a7ab8375f568f9ccfcc01cb1fa6dcd.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Wow! signal - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)