恒星間通信とは、惑星系間で信号を送信することです。恒星間メッセージの送信は、現在利用可能な技術と機器で可能であり、恒星間旅行よりもはるかに簡単です。ただし、光速の限界を想定すると、地球から他の居住可能なシステムまでの距離によって、法外な遅延が発生します。数万光年離れた星に送信された無線通信に即座に応答する場合でも、到着するまでに人間の世代を何世代も要します。
無線
SETIプロジェクトは過去数十年にわたり、主に電磁スペクトルの無線周波数で、太陽系外の地球外生命体が発信する信号の探索を行ってきました。中性水素の吸収線の1つであるウォーター ホールの周波数は、バックグラウンド ノイズが低いことと、おそらく最も一般的な生化学システムの基礎と象徴的に関連していることから、特に注目されています(ただし、代替生化学を参照)。
パルサーから発せられる規則的な電波パルスは、一時的には知的な信号である可能性があると考えられていました。最初に発見されたパルサーは、当初「LGM-1」(「リトル グリーン メン」の略) と命名されました。しかし、すぐに自然起源であることが特定されました。
他の恒星に信号を送信する試みもいくつか行われてきました。( Active SETIの「実現したプロジェクト」を参照してください。) 最も初期かつ最も有名なものの 1 つは、世界最大の電波望遠鏡であるプエルトリコのアレシボ天文台から1974 年に送られた無線メッセージです。非常にシンプルなメッセージが、太陽系から 30,000光年離れた天の川銀河のM13として知られる球状星団に向けられました。しかし、これらの取り組みは何よりも象徴的なものでした。[要出典]さらに、考えられる答えを得るには、移動時間の2 倍、つまり数十年 (近くの恒星) または 60,000 年 (M13) が必要です。
その他の方法

また、可視光周波数で動作するレーザーなどの高周波信号が、星間通信の有益な方法となる可能性も示唆されている。特定の周波数では、レーザー発信器がターゲットから見て地元の恒星よりも明るくなるには、驚くほど小さなエネルギー出力で済む。 [要出典]
変調ニュートリノや重力波放射など、他のより珍しい通信方法も提案されている。これらの方法には、介在する物質による干渉を本質的に受けないという利点がある。
星間で物理的なメールパケットを送信することは、多くの用途にとって最適であることが判明するかもしれない。[1]メールパケットの速度は電磁信号やその他の光速信号よりもはるかに遅い速度に制限される可能性が高いが(その結果、非常に高い遅延が生じる)、わずか数トンの物質にエンコードできる情報量は、平均帯域幅の点でそれを十分に補うことができる。星間通信に星間メッセンジャープローブ(ブレイスウェルプローブとして知られる)を使用する可能性は、1960年にロナルド・N・ブレイスウェルによって初めて提案され、このアプローチの技術的な実現可能性は、1978年に英国惑星間協会の宇宙船研究プロジェクトダイダロスによって実証された。1979年から、ロバート・フレイタスは、物理的な宇宙プローブが無線信号よりも優れた星間通信モードを提供するという命題の議論を展開し[1] [2] [3] 、1979年[4]と1982年にそのようなプローブの望遠鏡による探索を行った。[5]
参照
参考文献
- ^ ab Freitas , Robert A. Jr. (1980). 「恒星間探査機:SETIへの新たなアプローチ」英国惑星間協会誌。33 : 95–100。書誌コード:1980JBIS...33...95F。
- ^フレイタス、ロバート A. ジュニア (1983 年 7 月 - 8 月) 。「恒星間探査機の神話を暴く」。アストロサーチ。1 : 8-9。
- ^ Freitas, Robert A. Jr. (1983 年11月)。「恒星間探査機のケース」。英国惑星間協会誌。36 : 490–495。Bibcode :1983JBIS...36..490F。
- ^ フレイタス、ロバート・A・ジュニア;フランシスコ・バルデス (1980)。 「地球と月の天秤点にある自然または人工物体の探索」。イカロス。42 (3): 442–447。Bibcode :1980Icar...42..442F。土井:10.1016/0019-1035(80)90106-2。
- ^ Valdes, Francisco; Robert A. Freitas Jr. (1983). 「地球-月ラグランジュ点付近の物体の探索」Icarus . 53 (3): 453–457. Bibcode :1983Icar...53..453V. doi :10.1016/0019-1035(83)90209-9.
