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이 외계인 기술의 4 가지 징후는 우리를 외계 생활로 이끌 수 있습니다.

Project Galileo는 외계인 문명의 잔재를 위해 태양계를 사냥하는 새로운 사명입니다. 'Oumuamua -와 같은 잠재적 외계인 탐사선이든, 심지어 먼 거대 구조이든, 외계인의 삶의 징후는 우주에서 우리의 자리를 완전히 바꿀 것입니다.

  • Project Galileo :태양계에 외계인 기술을 숨기는 검색

거대 구조

우리의 세계 에너지 요구가 항상 증가하는 것처럼, 고급 외계인 문명의 에너지 요구도 마찬가지입니다. 1960 년, 영미 물리학 자 프리먼 다이슨 (Freeman Dyson)은 결국 외계인 (ETS)이 부모의 스타의 전체 에너지 출력을 사용하기를 원할 것이라고 제안했다.

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그들은이를 수행 할 수 있으며, 소행성 벨트를 해체하고 태양을 완전히 둘러싸는 구형 껍질의 형태로 재구성함으로써 주장했다. 이것은 엄청난 양의 에너지를 제공 할뿐만 아니라 거실 공간을 위해 엄청난 표면적 (껍질의 내부)을 제공 할 것입니다.

다이슨 구체는 불안정하지만 적도 벨트 또는 광대 한 위성 별자리는 여전히 엄청난 양의 항성 에너지를 가로채는다. 열역학의 법칙은 가로 채는 별빛이 열 방사선으로 방출되거나 원거리 가외의

가 방출 될 것으로 예측하기 때문에 이러한 구조는 감지 될 수 있습니다.

또한 별 주위에 궤도에있는 많은 수의 몸체가 빛을 일식하여 격렬하게 변동합니다. 이것은 KIC 8462852 또는 'Tabby's Star '의 경우에 나타났습니다. 이것은 우리 자신의 태양계 내에서 먼지로 설명되었지만, 다른 별의 빛이 비정상적인 방식으로 가변적 일 수 있고 근접 궤도의 거대 구조에 의해서만 설명 할 수있을 가능성이 남아 있습니다.

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산업 화학 물질

인류 문명은 화학 물질을 지구의 대기에 오염시키는 것을 주입하고, 외계 문명은 같은 일을 할 수 있습니다. 이러한 화학 물질은 잠재적으로 감지 가능할뿐만 아니라 지능적인 기원을 모호하게도 모호하게합니다.

우리가 우리 자신을 넘어 태양계의 행성을 관찰하면, 행성이 우리와 부모의 별 사이를 움직일 때, Starlight는 대기를 통과하고 대기 화학 물질의 특징적인 파장에서 빛의 물기가 꺼질 것입니다. 이를 통해 천문학자는 지구 대기에 어떤 물질이 있는지 감지 할 수 있습니다.

천체 물리학 자 교수 Avi Loeb에 따르면, 이러한 외계인 대기에서 찾을 수있는 유망한 산업 화학 물질은 테트라 플루오로 메탄 (CF 4 입니다. ) 및 Trichlorofluoromethane (CCl 3 에프). 이 화학 물질은 냉매이며 검출하기위한 가장 쉬운 2 개의 클로로 플루오로 카본 (CFC)입니다.

“CCl 3 인 경우 F 및 CF 4 현재 지상 수준 10 배에 존재하며, James Webb Space Telescope (크리스마스 2021 년에 시작된 James Webb Space Telescope)와 함께 각각 1.2 일 및 1.7 일 내에 검출해야합니다.”라고 Loeb은 말합니다.

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가벼운 항해

외계인은 행성 간 또는 성간 공간을 가로 지르는 경우와 같은 문제에 직면하게됩니다. 우주선을 운전하려면 많은 양의 연료가 필요합니다. 그러나 우주선의 전원이 집에 남아 있으면이 문제가 사라집니다.

이것은 캘리포니아 말리부에있는 휴즈 연구소의 Robert Forward의 제안이었습니다. 1984 년에 그는 레이저가 부드린 가벼운 항해를 묘사했습니다. 페이로드는 반사 재료의 대형 초대형 항해에 부착되며 태양계를 기반으로하는 태양열 레이저에 의해 밀려납니다. 앞으로 3.6km 폭의 광선 항해에 부착 된 1 톤 프로브는 65GW 레이저로 빛의 11 %로 가속화 될 수 있으며 40 년 만에 가장 가까운 별 시스템 인 Alpha Centauri로 날아갈 수 있다고 전방으로 계산했습니다.

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이 아이디어는 최근 획기적인 스타 샷 프로그램을 위해 부활되었습니다. 초기 단계이지만 목표는 100GW 레이저 어레이를 사용하여 훨씬 더 겸손한 1 그램 (!) 페이로드를 빛의 속도와 비행 속도의 20 %로 밀고 Proxima Centauri 주변의 행성을 촬영하는 것입니다.

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ETS가 유사한 레이저 푸시 가루 가벼운 항해를 사용하여 행성 시스템이나 은하 주위를 압축하는 경우 레이저가 켜지거나 꺼질 때 빛의 섬광을 집어들 수 있습니다.

웜홀 운송 시스템

충분히 진보 된 문명은 시공간 자체를 조작하여 웜홀을 만들 수 있습니다. 아인슈타인의 중력 이론에 의해 존재할 수있는 시공간을 통한 이러한 지름길은 눈을 깜박이면서 은하를 교차 할 수 있습니다.

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본질적으로 불안정하게, 벌레 구는 각 입에서 열려있게 막기 위해 반발력이있는 '물건'이 필요하며, 은하에서 별의 상당한 부분에 의해 방출되는 에너지와 동등한 에너지가 필요합니다. 우리는 그러한 것들이 암흑 에너지의 모습으로 우주의 확장 속도를 높이고 있기 때문에 존재한다는 것을 알고 있지만, 중력이 너무 약해서 벌레 구멍을 열기에는 너무 약합니다.

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ETS가 웜홀 네트워크를 만들면 중력 미세 윤활에 의해 감지 될 수 있습니다. 이것은 천상의 물체가 우리와 먼 별 사이를 지나가고 그 중력이 별의 빛을 잠깐 확대 할 때 발생합니다.

일본 나고야 대학교의 Fumio Abe 교수에 따르면, 물체가 벌레 구멍이라면 별의 밝게 나오는 패턴은 분명히 다릅니다. "벌레 홀의 목도 반경이 1 억에서 천만 킬로미터 사이이며, 은하계에 묶여 있으며 일반적인 별만큼 흔하면 과거 데이터를 재분석하여 탐지를 달성 할 수 있습니다."

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  • 이 기사는 BBC Science Focus Magazine의 374 호에 처음 등장했습니다. - 여기에서 구독하는 방법을 알아보십시오

외계인 생활에 대해 자세히 알아보십시오 :

  • 태양의 거대한 중력을 활용하여 외계인 도시를 발견하는 임무 내부
  • 우리는 외계인의 삶에 우리의 존재를 알리도록해야합니까?

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