Гравитационные линзы – новый способ поиска братьев по разуму?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Оффтопик

В бескрайних просторах космоса, где звезды мерцают, как россыпь бриллиантов на черном бархате, человечество издавна ищет ответ на извечный вопрос: одиноки ли мы во Вселенной? Радиотелескопы неустанно сканируют небо, ловя малейшие отголоски возможных сигналов от внеземных цивилизаций. Но что, если ответ на наш вопрос скрывается не в радиоволнах, а в свете далеких звезд?

Гравитационная линза как помощник в галактической связи
Автор: Designer

Представьте: где-то за тысячи световых лет от Земли, на планете, омываемой лучами чужого солнца, живет цивилизация, достигшая небывалых высот технологического развития. Желая связаться с другими разумными существами, они направляют в космос мощный лазерный луч. Но даже такой луч, преодолев огромные расстояния, ослабевает и рассеивается, становясь почти невидимым. Как же его поймать, как услышать это послание сквозь космический шум?

Ответ может скрываться в одном из самых удивительных явлений природы — гравитационных линзах. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитация массивных объектов, таких как звезды, искривляет пространство-время, словно линза искривляет световой луч. Если источник света, гравитационная линза и наблюдатель находятся на одной линии, свет от источника фокусируется линзой, многократно усиливая его яркость.

Гравитационная линза, схематично
Автор: Общественное достояние Источник: commons.wikimedia.org

Именно этот эффект, словно космический телескоп, может помочь нам обнаружить слабые лазерные сигналы из далеких миров. Представьте себе звезду, расположенную на пути луча, исходящего от внеземной цивилизации. Гравитация этой звезды фокусирует луч, создавая на Земле яркое световое кольцо — так называемое кольцо Эйнштейна. Анализируя форму и яркость этого кольца, мы можем не только обнаружить сам сигнал, но и получить информацию о его источнике — о мощности лазера, его длине волны и даже о направлении, в котором находится планета, с которой он был послан.

Снятая телескопом «Хаббл» т. н. «космическая подкова» — гигантская эллиптическая галактика на z=0,45, линзирующая карликовую галактику на z=2,38
Автор: Lensshoe_hubble.jpg: ESA/Hubble & NASAderivative work: Bulwersator (talk). Lensshoe_hubble.jpg, Общественное достояние Источник: commons.wikimedia.org

Конечно, поиск таких сигналов — задача не из легких. Необходимо учитывать множество факторов: движение Земли вокруг Солнца, собственное движение звезд, фоновый свет от самой звезды-линзы и других космических объектов. Однако, современные технологии, включая мощные телескопы и чувствительные фотодетекторы, уже позволяют проводить подобные исследования.

Более того, ученые предлагают использовать сети телескопов, расположенных в разных точках земного шара и даже в космосе. Такая сеть позволит наблюдать за изменением яркости звезд-линз с течением времени и выявлять среди них те, которые демонстрируют характерные признаки усиления лазерного сигнала.

«Смайлик» или «Чеширский Кот»: изображение скопления галактик (SDSS J1038+4849) и результата гравитационного линзирования ими (кольцо Эйнштейна), открытое международной группой исследователей, снимок телескопа Хаббл
Автор: NASA/ESA. http://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/15861603283_3579db3fc6_o.jpg, Общественное достояние Источник: commons.wikimedia.org

Поиск внеземных цивилизаций с помощью гравитационных линз — это новый и перспективный подход, открывающий перед нами захватывающие возможности. Возможно, именно этот метод позволит нам наконец-то услышать послание из-за звезды и узнать, что мы не одиноки во Вселенной. И, кто знает, может быть, однажды и мы сможем использовать гравитационные линзы, чтобы отправить свое послание в глубины космоса, надеясь на ответ от братьев по разуму.

Если гравитационные линзы так эффективны для усиления сигнала, почему мы не используем их для связи на Земле, например, между континентами?

Хотя гравитационные линзы действительно усиливают сигнал, их использование для земной связи непрактично. Для эффективной фокусировки необходимо, чтобы источник, линза и приемник находились на одной линии на огромных расстояниях — порядка тысяч световых лет. На Земле такие расстояния просто недостижимы.

Как отличить сигнал, усиленный гравитационной линзой, от естественных астрономических явлений, например, от вспышек сверхновых или квазаров?

Сигнал, усиленный гравитационной линзой, будет иметь определенную пространственную структуру — форму кольца Эйнштейна. Кроме того, он будет демонстрировать характерную переменность яркости, связанную с движением Земли вокруг Солнца. Анализ этих характеристик позволит отличить искусственный сигнал от естественных астрономических явлений.

Какие звезды лучше всего подходят в качестве гравитационных линз для поиска межзвездных сигналов?

Наиболее подходящими кандидатами являются массивные звезды, расположенные относительно близко к Земле. Их сильная гравитация обеспечит большую степень усиления сигнала, а близость к нам позволит легче обнаружить и изучить кольцо Эйнштейна.

Если мы обнаружим сигнал, усиленный гравитационной линзой, сможем ли мы расшифровать его и понять его содержание?

Расшифровка сигнала будет зависеть от его природы и метода кодирования информации. Если сигнал представляет собой простой импульс, его обнаружение уже будет свидетельством наличия внеземного разума. Если же информация закодирована более сложным образом, для ее расшифровки потребуется разработка специальных алгоритмов и методов анализа.

Можно ли использовать гравитационные линзы не только для приема, но и для передачи межзвездных сигналов?

Теоретически, это возможно. Разместив мощный лазерный передатчик в фокальной области гравитационной линзы, мы могли бы направить узконаправленный луч в сторону потенциальных адресатов. Однако, для этого потребуется создание космических аппаратов, способных достигать таких удаленных областей космоса и работать в течение длительного времени.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Распространенные неисправности тостеров: как их избежать, профилактика поломок

Электрические тостеры — незаменимые помощники на кухне, обеспечивающие быстрые и хрустящие тосты. Однако, как и любая техника, они не застрахованы от поломок. В этой статье рассмотрим...

Избирательно выгодная нестабильность: парадокс, который движет прогрессом

В мире науки возникло предположение, что нестабильность может быть не случайным дефектом, а необходимым условием для жизни и эволюции. Джон Тауэр, профессор биологических наук в USC Dornsife,...

Зачем нужны светофоры в пустыне Китая для верблюдов

В Китайской провинции Gānsù появились довольно необычные светофоры, предназначенные для регулировки движения верблюдов в пустыне. Новшество должно решить проблему пробок в туристическом регионе в...

Хладаганеты холодильников: какие существуют и какой из них лучше

Хладагент — вещество, которое испаряясь, забирает тепло из одной точки и, конденсируясь передаёт его в другую, то есть выводит всё тепло из камеры наружу. Производители бытовых...

Как превратить ваш телефон Android в iPhone

Android и iPhone предлагают разные пользовательские возможности. Некоторые предпочитают гибкость и настраиваемость Android, тогда как другие ценят упрощенную эстетику iOS. Если вы относитесь ко...

Как посмотреть сохраненные пароли на Android

В современном цифровом мире управление множеством паролей может оказаться непростой задачей. К счастью, устройства Android предлагают удобное решение — встроенные менеджеры паролей. Они...