Найти в Дзене
Где они?

Вторая часть 76-го объяснения парадокса Ферми

В первой части я рассмотрел варианты объяснения парадокса Ферми-Шкловского, которые предпочитают люди с солипсистским и эскапистским складом ума. Доказывать правильность этих вариантов бесполезно. Доказывать невозможность чего-либо, несмотря на существующий образец возможности этого несколько странно. Третий вариант - Мы не видим или не принимаем увиденное за сигналы или за самих иных. при условиях, что: — Движение быстрее, чем свет, невозможно. — Движение объектов с релятивистскими скоростями, не наблюдается , хотя доступно для нашего уровня приборов наблюдения — связь быстрее скорости света невозможна приводит нас к рассмотрению способов межзвездной коммуникации и наблюдений, давно известных науке. Прямо со времен Ньютона известных. — Гравитационная линза звезды — Линзирование света далеких источников атмосферой планеты
Оба этих способа основываются на давно известных феноменах и не используются нами только потому, что это истинно космические способы связи. А мы — цивилизация «план

В первой части я рассмотрел варианты объяснения парадокса Ферми-Шкловского, которые предпочитают люди с солипсистским и эскапистским складом ума.

Доказывать правильность этих вариантов бесполезно. Доказывать невозможность чего-либо, несмотря на существующий образец возможности этого несколько странно.

Признаки разума на теневой стороне планеты Земля. Виден через гравископы и рефрактоскопы всех возможных наблюдателей в Местном пузыре.
Признаки разума на теневой стороне планеты Земля. Виден через гравископы и рефрактоскопы всех возможных наблюдателей в Местном пузыре.

Третий вариант

- Мы не видим или не принимаем увиденное за сигналы или за самих иных.

при условиях, что:

— Движение быстрее, чем свет, невозможно.

— Движение объектов с релятивистскими скоростями, не наблюдается , хотя доступно для нашего уровня приборов наблюдения

— связь быстрее скорости света невозможна

приводит нас к рассмотрению способов межзвездной коммуникации и наблюдений, давно известных науке. Прямо со времен Ньютона известных.

— Гравитационная линза звезды

— Линзирование света далеких источников атмосферой планеты

Оба этих способа основываются на давно известных феноменах и не используются нами только потому, что это истинно космические способы связи. А мы — цивилизация «планетарная» по расположению и способу мышления.

1. Гравитационная линза звезды

Дуги и кольцо Энштейна - вид усиленного в миллионы раз излучения удаленного источника.
Дуги и кольцо Энштейна - вид усиленного в миллионы раз излучения удаленного источника.
наша звезда отклоняет лучи света, проходящие мимо нее. Отклонение это малое, не более 1.7 угловой секунды, и с Земли оно видно только как еле заметное «отодвигание» звезды от Солнца, по сравнению с ее нормальным положением. Впервые оно было измерено Эддингтоном в 1919 году во время полного солнечного затмения. Источник точно за Солнцем мы с Земли не увидим, но звезды, скрывающиеся за самым краем диска Солнца и затмившей его Луны, могут чуть-чуть выступить из-за него — на одну двухтысячную от его размера.Если двигаться вдоль линии, соединяющей далекий источник и Солнце, видимый диск последнего будет уменьшаться, а величина «отодвигания» останется прежней. И в какой-то момент наблюдатель сможет увидеть лучи далекого источника, обогнувшие Солнце со всех сторон. Тогда вместо тусклой звездочки он увидит ослепительное кольцо, вспыхнувшее вокруг далекого Солнца и в некоторых случаях дающее заметную прибавку к его собственной яркости.Усиление пропорционально соотношению видимого размера кольца Эйнштейна и диаметра диска далекой звезды — а поскольку он очень мал, получаются умножение интенсивности во многие тысячи раз. Еще колоссальнее усиливается яркость планет — в миллионы раз.

Да, именно так. чем меньше диаметр источника, тем выше его усиление.

(для Солнца это место начинается в 550 астрономических единицах от Солнца, самая дальняя планета — Нептун, удаляется от Солнца на 30 астрономических единиц, Вояджер −2 — улетел на 125 астрономических единиц от Солнца, Вояджер −1 — на 150)

Схема работы «гравископа» весьма сложна

коронограф для 10-сантиметрового телескопа должен парить в пяти километрах от него, синхронно повторяя все движения детектора с точностью до миллиметров, а размер «проекции» планеты достигает километра. И весь этот километр нужно просканировать, линию за линией, чтобы измерить вариации яркости кольца Эйнштейна и по ним рассчитать изображение планеты. Сколько линий в растре — столько и пикселей в изображении. Деконволюция требуется, поскольку в каждой точке наблюдения в яркость кольца Эйнштейна вносит не только точка экзопланеты, находящаяся непосредственно на оси наблюдения, но и все остальные, в некоторой существенной пропорции.
Но для связи и просто для обнаружения радиопередач такие действия не нужны. Сигналы будут видны без обработки. Разнесенные тарелки приемников сравнят усиленное и не усиленное изображение экзопланеты и получит нужное усиление сигнала
-3

Линза гравископа фокусирует всё электромагнитное излучение. Да она даже нейтрино и гравитационные волны фокусирует. А значит, если отправить на фокальную линию звездного гравископа тарелку радиотелескопа, то точечный источник радиоволн на продолжении фокальной линии усилится в миллионы раз.

Усиление сигнала Солнцем около 10 миллионов раз для Ku-диапазона (69 dB).

Мощность сигнала, нужная для связи через гравитационную линзу звезды, ничтожна. До «Таукитянской» фокусной линии можно «дозвонится» с Солнечной фокусной линии буквально обычным сотовым телефоном, если там, у Кита будет приемник с мощностью обычной вышки сотовой связи. но пинг будет большой, мягко говоря...