Межзвездная связь — это передача сигналов между планетными системами . Отправка межзвездных сообщений потенциально намного проще, чем межзвездные путешествия , и возможна с помощью технологий и оборудования, которые доступны в настоящее время. Однако расстояния от Земли до других потенциально обитаемых систем вносят недопустимые задержки, предполагая ограничения скорости света . Даже немедленный ответ на радиосообщения, отправленные к звездам, находящимся в десятках тысяч световых лет, потребовал бы многих человеческих поколений.
Проект SETI в течение последних нескольких десятилетий проводил поиск сигналов, передаваемых внеземной жизнью , находящейся за пределами Солнечной системы , в основном в радиочастотах электромагнитного спектра . Особое внимание было уделено Water Hole , частоте одной из линий поглощения нейтрального водорода , из-за низкого фонового шума на этой частоте и ее символической ассоциации с основой того, что, вероятно, является наиболее распространенной системой биохимии (но см. альтернативную биохимию ).
Регулярные радиоимпульсы, испускаемые пульсарами , некоторое время считались потенциальными разумными сигналами; первый обнаруженный пульсар изначально был обозначен как «LGM-1» (Little Green Men), что означает «Маленькие зеленые человечки». Однако вскоре было установлено, что они имеют естественное происхождение.
Было предпринято несколько попыток передать сигналы и другим звездам. (См. «Реализованные проекты» на Active SETI .) Одной из самых ранних и известных было радиосообщение 1974 года , отправленное с самого большого радиотелескопа в мире, обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Чрезвычайно простое сообщение было направлено на шаровое скопление звезд, известное как M13 в галактике Млечный Путь и находящееся на расстоянии 30 000 световых лет от Солнечной системы. Однако эти усилия были более символичными, чем что-либо еще. [ необходима цитата ] Кроме того, возможный ответ требует удвоения времени путешествия , т. е. десятков лет (вблизи звезд) или 60 000 лет (M13).
Также было высказано предположение, что сигналы более высокой частоты, такие как лазеры, работающие на частотах видимого света , могут оказаться плодотворным методом межзвездной связи; на заданной частоте лазерному излучателю требуется удивительно малая выходная энергия, чтобы затмить свою местную звезду с точки зрения его цели. [ необходима цитата ]
Были предложены и другие, более экзотические методы коммуникации, такие как модулированные нейтринные или гравитационные волны . Они имели бы преимущество в том, что были бы по существу невосприимчивы к помехам со стороны вмешивающейся материи.
Отправка физических почтовых пакетов между звездами может оказаться оптимальной для многих приложений. [1] Хотя почтовые пакеты, вероятно, будут ограничены скоростями, намного ниже, чем у электромагнитных или других сигналов со скоростью света (что приведет к очень высокой задержке ), объем информации, который можно закодировать всего в нескольких тоннах физической материи, может более чем компенсировать это с точки зрения средней пропускной способности . Возможность использования межзвездных зондов-посланников для межзвездной связи — известных как зонды Брейсвелла — была впервые предложена Рональдом Н. Брейсвеллом в 1960 году, а техническая осуществимость этого подхода была продемонстрирована в ходе исследования звездолета Британского межпланетного общества Project Daedalus в 1978 году. Начиная с 1979 года, Роберт Фрейтас выдвинул аргументы [1] [2] [3] в пользу предположения, что физические космические зонды обеспечивают превосходный способ межзвездной связи по сравнению с радиосигналами, а затем предпринял телескопические поиски таких зондов в 1979 [4] и 1982 годах. [5]