{"id":50818,"date":"2022-07-19T00:57:21","date_gmt":"2022-07-19T00:57:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/pueden-extraterrestres-utilizar-enviar-senales-20220718134223-nt.html"},"modified":"2022-07-19T00:57:21","modified_gmt":"2022-07-19T00:57:21","slug":"pueden-los-extraterrestres-utilizar-el-sol-para-enviar-senales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forocilac.org\/en\/pueden-los-extraterrestres-utilizar-el-sol-para-enviar-senales\/","title":{"rendered":"\u00bfPueden los extraterrestres utilizar el Sol para enviar se\u00f1ales?"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) en EE.UU. han ideado un nuevo m\u00e9todo para buscar en nuestro propio Sistema Solar se\u00f1ales enviadas por una civilizaci\u00f3n inteligente. Seg\u00fan su propuesta, los extraterrestres podr\u00edan estar utilizando las estrellas, entre ellas quiz\u00e1s tambi\u00e9n nuestro Sol, para enfocar y ampliar sus se\u00f1ales de comunicaci\u00f3n . El art\u00edculo que describe la t\u00e9cnica, explorado como parte de un curso de posgrado en Penn State sobre la B\u00fasqueda de inteligencia extraterrestre (SETI), ha sido aceptado para su publicaci\u00f3n en &#8216;Astronomical Journal&#8217; y ya est\u00e1 disponible en el servidor de preimpresi\u00f3n arXiv. Los objetos masivos como las estrellas y los agujeros negros hacen que la luz se doble cuando pasa debido a la atracci\u00f3n gravitacional del objeto, seg\u00fan la Teor\u00eda de la Relatividad General de Einstein. El espacio deformado alrededor del objeto act\u00faa como la lente de un telescopio, enfocando y magnificando la luz, un efecto muy bien conocido llamado lente gravitacional. M\u00c1S INFORMACI\u00d3N Secretos de alto nivel y galaxias &#8216;espont\u00e1neas&#8217;: lo que esconden las primeras im\u00e1genes del James Webb Logran por primera vez modificar los enlaces entre \u00e1tomos de una mol\u00e9cula \u00abLos astr\u00f3nomos han considerado aprovechar las lentes gravitacionales como una forma de construir un telescopio gigante para mirar planetas alrededor de otras estrellas\u00bb, explica Jason Wright, profesor de astronom\u00eda y astrof\u00edsica y director del Centro de Inteligencia Extraterrestre de Penn State. \u00abTambi\u00e9n se ha considerado como una forma en que los humanos podr\u00edamos comunicarnos con nuestras propias sondas si alguna vez las enviamos a otra estrella. Si una especie tecnol\u00f3gica extraterrestre usara nuestro Sol como lente para los esfuerzos de comunicaci\u00f3n interestelar, deber\u00edamos poder detectar esas comunicaciones si miramos en el lugar correcto\u00bb. Debido a que las comunicaciones a trav\u00e9s de distancias interestelares enfrentar\u00edan una variedad de desaf\u00edos relacionados con la potencia de transmisi\u00f3n y la fidelidad a trav\u00e9s de extensiones tan vastas, los investigadores creen que cualquier esfuerzo de comunicaci\u00f3n probablemente involucrar\u00eda una red de sondas o rel\u00e9s, como torres de telefon\u00eda celular en el espacio. En este estudio, observaron una de nuestras estrellas m\u00e1s cercanas, que deber\u00eda ser el nodo m\u00e1s cercano en una red de comunicaci\u00f3n. \u00abLos humanos usan redes para comunicarse en todo el mundo todo el tiempo\u00bb, dice Nick Tusay, un estudiante de posgrado que forma parte del proyecto. \u00abCuando usas un tel\u00e9fono celular, las ondas electromagn\u00e9ticas se transmiten a la torre celular m\u00e1s cercana, que se conecta a la siguiente torre y as\u00ed sucesivamente. Las se\u00f1ales de televisi\u00f3n, radio e internet tambi\u00e9n aprovechan los sistemas de comunicaci\u00f3n en red, que tienen muchas ventajas sobre las comunicaciones punto a punto. En una escala interestelar, tiene sentido usar estrellas como lentes, y podemos inferir d\u00f3nde deber\u00edan ubicarse las sondas para poder usarlas\u00bb. Desde Alpha Centauri En este estudio, los investigadores observaron m\u00e1s de 550 veces la distancia entre la Tierra y el Sol frente al cielo desde Alpha Centauri , las estrellas m\u00e1s cercanas a nuestro propio sistema que podr\u00edan ser el nodo m\u00e1s cercano en una red de comunicaciones, que es donde se ubicar\u00eda una sonda en nuestro Sistema Solar para usar el Sol como una lente. Esto permiti\u00f3 a los investigadores detectar potencialmente transmisiones de radio que podr\u00edan ser se\u00f1ales enviadas directamente a la Tierra para comunicarse con nosotros, se\u00f1ales que se env\u00edan a otras sondas que exploran el sistema solar, o quiz\u00e1s incluso se\u00f1ales que se env\u00edan a trav\u00e9s de la lente gravitatoria de regreso a Alpha Centauri. \u00abHa habido algunas b\u00fasquedas anteriores usando longitudes de onda \u00f3pticas, pero elegimos usar longitudes de onda de radio, porque la radio es una excelente manera de comunicar informaci\u00f3n a trav\u00e9s del espacio\u00bb, se\u00f1ala Macy Houston, coautora del estudio. \u00abIncluimos lo que se conoce como las longitudes de onda del &#8216;pozo de agua&#8217;, que a menudo son el foco de las b\u00fasquedas de SETI porque ser\u00edan una parte ideal del espectro de radio para comunicarse y podr\u00edan actuar como un pozo de agua en la Tierra, donde se re\u00fanen muchas especies. Estas longitudes de onda generalmente est\u00e1n libres de otras ondas de radio provenientes de objetos c\u00f3smicos, por lo que es una parte limpia del espectro para comunicarse\u00bb. El estudio de estas longitudes de onda particulares tambi\u00e9n permiti\u00f3 a los investigadores maximizar la cantidad de datos que pod\u00edan recopilar en el cielo en un breve per\u00edodo de tiempo. Lo hicieron durante una noche utilizando el Telescopio Green Bank en Virginia Occidental. La recopilaci\u00f3n y an\u00e1lisis de datos se realizaron en colaboraci\u00f3n con Breakthrough Listen , un programa dedicado a encontrar evidencia de vida inteligente m\u00e1s all\u00e1 de la Tierra. Los estudiantes no detectaron ninguna se\u00f1al en las longitudes de onda que investigaron que pudiera ser de origen extraterrestre en el \u00e1rea que observaron, lo que sugiere que las se\u00f1ales en estas longitudes de onda no se enviaron hacia la Tierra durante la breve ventana en la que estaban mirando. \u00abNuestra b\u00fasqueda se limit\u00f3 a una noche, por lo que cualquier cosa que no se transmitiera mientras observ\u00e1bamos no ser\u00eda detectada\u00bb, indica Tusay. \u00abAunque nuestra b\u00fasqueda limitada podr\u00eda pasar por alto las sondas existentes si no estuvieran transmitiendo constantemente en estas frecuencias, esta fue una buena prueba para ver si este tipo de b\u00fasqueda es posible\u00bb. Los investigadores sugieren que ampliar su b\u00fasqueda para incluir observaciones adicionales, u observaciones dirigidas a otras estrellas cercanas u otras frecuencias, a\u00fan podr\u00eda resultar fruct\u00edfero. Uno de los estudiantes est\u00e1 explorando datos de archivo para ver si las observaciones previas de Breakthrough Listen han apuntado a \u00e1reas adicionales que podr\u00edan ser \u00f3ptimas para las sondas que utilizan el efecto de lente gravitacional. \u00abEl efecto de lente no es el m\u00e1s robusto en estas frecuencias, aunque todav\u00eda hay buenas razones por las que estas frecuencias podr\u00edan usarse\u00bb, dice Houston. \u00abPero creemos que la t\u00e9cnica es s\u00f3lida y esperamos que los estudiantes del curso en los pr\u00f3ximos a\u00f1os puedan ampliar nuestra b\u00fasqueda\u00bb.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) en EE.UU. han ideado un nuevo m\u00e9todo para buscar en nuestro propio Sistema Solar se\u00f1ales enviadas por una civilizaci\u00f3n inteligente. 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