Articulo de referencia

Búsqueda de inteligencia extraterrestre

El telescopio de Arecibo en Puerto Rico, con su antena parabólica de 300 m (980 pies), fue uno de los radiotelescopios de apertura completa (es decir, de plato completo) más gra...

El telescopio de Arecibo en Puerto Rico, con su antena parabólica de 300 m (980 pies), fue uno de los radiotelescopios de apertura completa (es decir, de plato completo) más grandes del mundo y llevó a cabo algunas búsquedas SETI.  

La búsqueda de inteligencia extraterrestre (generalmente abreviada como SETI ) comprende los diversos esfuerzos y proyectos científicos destinados a detectar señales extraterrestres o cualquier evidencia de vida inteligente más allá de la Tierra.

Los investigadores utilizan métodos como el monitoreo de la radiación electromagnética, la búsqueda de señales ópticas y la investigación de posibles artefactos extraterrestres para detectar cualquier indicio de transmisión por parte de civilizaciones presentes en otros planetas. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Algunas iniciativas también han intentado enviar mensajes a hipotéticas civilizaciones alienígenas, como el Disco de Oro de la NASA . [ 4 ]

La investigación moderna de SETI comenzó a principios del siglo XX tras la llegada de la radio , expandiéndose con proyectos como el Proyecto Ozma, la detección de señales Wow! y la iniciativa Breakthrough Listen ; un intento de 100 millones de dólares y 10 años para detectar señales de estrellas cercanas, anunciado en 2015 por Stephen Hawking y Yuri Milner . Desde la década de 1980, los esfuerzos internacionales han sido continuos, con proyectos liderados por la comunidad como SETI@home y el Proyecto Argus, dedicados al análisis de datos. [ 5 ] Si bien SETI sigue siendo un campo científico respetado, a menudo se lo compara con la teoría de la conspiración y la investigación de ovnis, lo que genera un escepticismo injustificado por parte del público, a pesar de su dependencia de métodos científicos rigurosos y datos e investigaciones verificables. Estudios similares sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI), como el Proyecto Galileo de Avi Loeb , han atraído aún más atención a la investigación de SETI.

A pesar de décadas de búsqueda, no se ha encontrado evidencia confirmada de inteligencia extraterrestre, lo que ha generado críticas hacia SETI por ser "demasiado optimista". Los críticos argumentan que SETI es especulativo e infalsificable, mientras que sus defensores lo consideran un paso crucial para abordar la paradoja de Fermi y comprender la tecnofirma extraterrestre . [ 6 ]

Historia

Trabajos iniciales

Se han realizado numerosas búsquedas previas de inteligencia extraterrestre dentro del Sistema Solar . En 1896, Nikola Tesla sugirió que una versión extrema de su sistema de transmisión eléctrica inalámbrica podría utilizarse para contactar con seres en Marte . [ 7 ] En 1899, mientras realizaba experimentos en su estación experimental de Colorado Springs , creyó detectar una señal de Marte, ya que una extraña señal estática repetitiva parecía interrumpirse cuando Marte se ponía en el cielo nocturno. El análisis de la investigación de Tesla ha dado lugar a diversas explicaciones, entre ellas:

  • Tesla simplemente no entendió la nueva tecnología con la que estaba trabajando, [ 8 ]
  • que podría haber estado observando señales de los experimentos de radio europeos de Marconi ,
  • e incluso especulaciones de que podría haber captado ruido de radio natural causado por una luna de Júpiter ( Io ) moviéndose a través de la magnetosfera de Júpiter . [ 9 ]

A principios del siglo XX, Guglielmo Marconi , Lord Kelvin y David Peck Todd también manifestaron su creencia de que la radio podría usarse para contactar a los marcianos , y Marconi afirmó que sus estaciones también habían captado posibles señales marcianas. [ 10 ] [ 11 ]

Del 21 al 23 de agosto de 1924, Marte entró en una oposición más cercana a la Tierra que en cualquier otro momento del siglo anterior o de los siguientes 80 años. [ 12 ] En Estados Unidos, se promovió un "Día Nacional del Silencio Radioeléctrico" durante un período de 36 horas, del 21 al 23 de agosto, con todas las radios en silencio durante cinco minutos en punto, cada hora. En el Observatorio Naval de Estados Unidos , se elevó un receptor de radio a 3 kilómetros (1,9 millas) sobre el suelo en un dirigible sintonizado a una longitud de onda entre 8 y 9  km, utilizando una "radiocámara" desarrollada por el Amherst College y Charles Francis Jenkins . El programa fue dirigido por David Peck Todd con la asistencia militar del almirante Edward W. Eberle ( Jefe de Operaciones Navales ), con William F. Friedman ( criptógrafo jefe del Ejército de Estados Unidos), asignado para traducir cualquier posible mensaje marciano. [ 13 ] [ 14 ]

Un artículo de 1959 de Philip Morrison y Giuseppe Cocconi señaló por primera vez la posibilidad de explorar el espectro de microondas . Proponía frecuencias y un conjunto de objetivos iniciales. [ 15 ] [ 16 ]

En 1960, el astrónomo de la Universidad de Cornell, Frank Drake, realizó el primer experimento SETI moderno, llamado " Proyecto Ozma " en honor a la Reina de Oz de los libros de fantasía de L. Frank Baum . [ 17 ] Drake utilizó un radiotelescopio de 26 metros (85 pies) de diámetro en Green Bank, Virginia Occidental , para examinar las estrellas Tau Ceti y Epsilon Eridani cerca de la frecuencia marcadora de 1,420 gigahercios , una región del espectro radioeléctrico denominada " agujero de agua " debido a su proximidad a las líneas espectrales del radical hidrógeno e hidroxilo . Se exploró una banda de 400 kilohercios alrededor de la frecuencia marcadora utilizando un receptor monocanal con un ancho de banda de 100 hercios. No encontró nada de interés. 

Los científicos soviéticos mostraron un gran interés en SETI durante la década de 1960 y realizaron varias búsquedas con antenas omnidireccionales con la esperanza de captar potentes señales de radio. El astrónomo soviético Iosif Shklovsky escribió el libro pionero en este campo, Universo, Vida, Inteligencia (1962), que fue ampliado por el astrónomo estadounidense Carl Sagan en el exitoso libro Vida Inteligente en el Universo (1966). [ 18 ]

En la edición de marzo de 1955 de Scientific American , John D. Kraus describió una idea para explorar el cosmos en busca de señales de radio naturales utilizando un radiotelescopio plano equipado con un reflector parabólico . En dos años, su concepto fue aprobado para su construcción por la Universidad Estatal de Ohio . Con un total de 71 000 dólares estadounidenses ( equivalentes a 813 892 dólares en 2025 ) en subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencias , se inició la construcción en un terreno de 8 hectáreas (20 acres) en Delaware, Ohio . Este radiotelescopio del Observatorio de la Universidad Estatal de Ohio se denominó "Big Ear". Posteriormente, dio inicio al primer programa SETI continuo del mundo, conocido como el programa SETI de la Universidad Estatal de Ohio.

En 1971, la NASA financió un estudio SETI en el que participaron Drake, Barney Oliver de los Laboratorios Hewlett-Packard y otros. El informe resultante propuso la construcción de una red de radiotelescopios terrestres con 1500 antenas parabólicas, conocida como " Proyecto Cyclops ". El costo de la red Cyclops fue de 10 mil millones de dólares estadounidenses. Cyclops no se construyó, pero el informe [ 19 ] sentó las bases de gran parte del trabajo SETI posterior.

¡La señal de Wow!

El programa SETI de la Universidad Estatal de Ohio alcanzó la fama el 15 de agosto de 1977, cuando Jerry Ehman , voluntario del proyecto, presenció una señal sorprendentemente fuerte recibida por el telescopio. Rápidamente rodeó la indicación en una impresión y garabateó la exclamación "¡Wow!" en el margen. Conocida como la señal "¡Wow! ", algunos la consideran la mejor candidata a señal de radio de origen artificial extraterrestre jamás descubierta, pero no se ha vuelto a detectar en varias búsquedas posteriores. [ 20 ]

El 24 de mayo de 2023, se transmitió una señal extraterrestre de prueba, en forma de una "señal de radio codificada desde Marte", a radiotelescopios en la Tierra, según un informe de The New York Times . [ 21 ]

Sentinel, META y BETA

En 1980, Carl Sagan , Bruce Murray y Louis Friedman fundaron la Sociedad Planetaria de EE. UU. , en parte como vehículo para los estudios SETI. [ 3 ]

A principios de la década de 1980, el físico de la Universidad de Harvard, Paul Horowitz, dio un paso más allá y propuso el diseño de un analizador de espectro específicamente destinado a la búsqueda de transmisiones SETI. Los analizadores de espectro de escritorio tradicionales resultaban poco útiles para esta tarea, ya que muestreaban frecuencias mediante bancos de filtros analógicos y, por lo tanto, tenían limitaciones en el número de canales que podían adquirir. Sin embargo, la tecnología moderna de procesamiento digital de señales (DSP) de circuitos integrados podía utilizarse para construir receptores de autocorrelación que permitieran comprobar muchos más canales. Este trabajo condujo en 1981 a un analizador de espectro portátil llamado "Suitcase SETI", con una capacidad de 131 000 canales de banda estrecha. Tras las pruebas de campo que se prolongaron hasta 1982, Suitcase SETI se puso en funcionamiento en 1983 con el radiotelescopio Harvard/Smithsonian de 26 metros (85 pies) en el Observatorio Oak Ridge de Harvard, Massachusetts . Este proyecto se denominó "Sentinel" y continuó hasta 1985. 

Incluso 131.000 canales no eran suficientes para explorar el cielo en detalle a una velocidad rápida, por lo que al Suitcase SETI le siguió en 1985 el Proyecto "META", acrónimo de "Megachannel Extra-Terrestrial Assay" (Ensayo Extraterrestre de Megacanales). El analizador de espectro META tenía una capacidad de 8,4 millones de canales y una resolución de canal de 0,05 hercios. Una característica importante de META era su uso del desplazamiento Doppler de frecuencia para distinguir entre señales de origen terrestre y extraterrestre. El proyecto fue liderado por Horowitz con la ayuda de la Planetary Society y fue financiado en parte por el cineasta Steven Spielberg . Un segundo esfuerzo de este tipo, META II, se inició en Argentina en 1990 para explorar el cielo austral, recibiendo una actualización de equipo entre 1996 y 1997. [ 22 ] [ 23 ]

El sucesor de META se denominó "BETA", acrónimo de "Billion-channel Extraterrestrial Assay" (Ensayo Extraterrestre de Mil Millones de Canales), y comenzó sus observaciones el 30 de octubre de 1995. El núcleo de la capacidad de procesamiento de BETA consistía en 63 procesadores de transformada rápida de Fourier (FFT) dedicados, cada uno capaz de realizar una FFT compleja de 2²² puntos en dos segundos, y 21 ordenadores personales de propósito general equipados con tarjetas de procesamiento de señales digitales personalizadas . Esto permitió a BETA recibir 250 millones de canales simultáneos con una resolución de 0,5 hercios por canal. Escaneó el espectro de microondas desde 1,400 hasta 1,720 gigahercios en ocho saltos, con dos segundos de observación por salto. Una capacidad importante de la búsqueda de BETA fue la reobservación rápida y automática de señales candidatas, lograda mediante la observación del cielo con dos haces adyacentes, uno ligeramente al este y el otro ligeramente al oeste. Una señal candidata exitosa transitaría primero el haz este y luego el haz oeste, y lo haría a una velocidad consistente con la velocidad de rotación sideral de la Tierra . Un tercer receptor observaba el horizonte para descartar señales de origen terrestre evidente. El 23 de marzo de 1999, el radiotelescopio de 26 metros en el que se basaban Sentinel, META y BETA fue derribado por fuertes vientos y sufrió graves daños. [ 24 ] Esto obligó al proyecto BETA a cesar sus operaciones.

MOP y Proyecto Phoenix

Sensibilidad frente a alcance para búsquedas de radio SETI. Las líneas diagonales muestran transmisores de diferentes potencias efectivas. El eje x representa la sensibilidad de la búsqueda. El eje y, a la derecha, representa el alcance en años luz , y a la izquierda, el número de estrellas similares al Sol dentro de este alcance. La línea vertical etiquetada como SS representa la sensibilidad típica alcanzada por una búsqueda de todo el cielo, como BETA (arriba). La línea vertical etiquetada como TS representa la sensibilidad típica alcanzada por una búsqueda dirigida, como Phoenix. [ 25 ]

En 1978, el programa SETI de la NASA fue duramente criticado por el senador William Proxmire , y el Congreso eliminó la financiación para la investigación SETI del presupuesto de la NASA en 1981; [ 26 ] sin embargo, la financiación se restableció en 1982, después de que Carl Sagan hablara con Proxmire y lo convenciera del valor del programa. [ 26 ] En 1992, el gobierno de EE. UU. financió un programa SETI operativo, en forma del Programa de Observación de Microondas (MOP) de la NASA. El MOP se planeó como un esfuerzo a largo plazo para realizar un estudio general del cielo y también llevar a cabo búsquedas dirigidas de 800 estrellas cercanas específicas. El MOP se realizaría mediante antenas de radio asociadas con la Red del Espacio Profundo de la NASA , así como el radiotelescopio de 43 m (140 pies) del Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental, y el radiotelescopio de 300 m (1000 pies) del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Las señales debían ser analizadas por analizadores de espectro, cada uno con una capacidad de 15 millones de canales. Estos analizadores podían agruparse para obtener una mayor capacidad. Los utilizados en la búsqueda dirigida tenían un ancho de banda de 1 hercio por canal, mientras que los utilizados en el estudio del cielo tenían un ancho de banda de 30 hercios por canal.  

El programa MOP atrajo la atención del Congreso de los Estados Unidos , donde encontró oposición [ 27 ] y fue cancelado un año después de su inicio. [ 26 ] Los defensores de SETI continuaron sin financiación gubernamental, y en 1995 el Instituto SETI de Mountain View, California, una organización sin fines de lucro , resucitó el programa MOP bajo el nombre de Proyecto "Phoenix", respaldado por fuentes de financiación privadas. En 2012, el mantenimiento de la investigación SETI en el Instituto SETI costaba alrededor de 2 millones de dólares anuales, y apoyar las diferentes actividades SETI a nivel mundial costaba aproximadamente 10 veces más. [ 28 ] El Proyecto Phoenix , bajo la dirección de Jill Tarter , fue una continuación del programa de búsqueda dirigida de MOP y estudió aproximadamente 1000 estrellas cercanas similares al Sol hasta aproximadamente 2015. [ 29 ] Desde 1995 hasta marzo de 2004, Phoenix realizó observaciones en el radiotelescopio Parkes de 64 metros (210 pies) en Australia , el radiotelescopio de 140 pies (43 m) del Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental, y el radiotelescopio de 1000 pies (300 m) en el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. El proyecto observó el equivalente a 800 estrellas en los canales disponibles en el rango de frecuencia de 1200 a 3000 MHz. La búsqueda fue lo suficientemente sensible como para detectar transmisores con 1 GW EIRP a una distancia de aproximadamente 200 años luz .     

Búsquedas de radio en curso

Ventana de microondas vista por un sistema terrestre. Del informe SP-419 de la NASA: SETI: la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

Muchas radiofrecuencias penetran bastante bien la atmósfera terrestre, lo que llevó al desarrollo de radiotelescopios que investigan el cosmos mediante grandes antenas. Además, las actividades humanas emiten una considerable radiación electromagnética como subproducto de comunicaciones como la televisión y la radio. Estas señales serían fáciles de reconocer como artificiales debido a su naturaleza repetitiva y anchos de banda estrechos . La Tierra ha estado enviando ondas de radio desde transmisiones al espacio durante más de 100 años. [ 30 ] Estas señales han alcanzado más de 1000 estrellas, entre las que destacan Vega , Aldebarán , la Estrella de Barnard , Sirio y Próxima Centauri . Si existe vida extraterrestre inteligente en algún planeta que orbite estas estrellas cercanas, estas señales podrían escucharse y descifrarse, aunque parte de la señal se vea distorsionada por la ionosfera terrestre .

Muchos radiotelescopios internacionales se utilizan actualmente para búsquedas SETI de radio, entre ellos el Low Frequency Array (LOFAR) en Europa, el Murchison Widefield Array (MWA) en Australia y el Telescopio Lovell en el Reino Unido. [ 31 ]

Conjunto de telescopios Allen

El Instituto SETI colaboró ​​con el Laboratorio de Radioastronomía del Centro de Investigación SETI de Berkeley para desarrollar un conjunto de radiotelescopios especializado para estudios SETI, similar a un conjunto mini-cyclops. Anteriormente conocido como el Telescopio de Una Hectárea (1HT), el concepto fue renombrado como "Conjunto de Telescopios Allen" (ATA) en honor al benefactor del proyecto, Paul Allen . Su sensibilidad está diseñada para ser equivalente a la de una sola antena parabólica grande de más de 100 metros de diámetro, una vez completada. Actualmente , el conjunto cuenta con 42 antenas operativas en el Observatorio de Radio Hat Creek, en la zona rural del norte de California. [ 32 ] [ 33 ]

El conjunto completo (ATA-350) constará de 350 o más antenas parabólicas gregorianas descentradas, cada una de 6,1 metros (20 pies) de diámetro. Estas antenas son las más grandes que se pueden fabricar con la tecnología de antenas parabólicas de televisión por satélite disponible comercialmente. La finalización del ATA estaba prevista para 2007, con un coste de 25 millones de dólares estadounidenses. El Instituto SETI financió la construcción del ATA, mientras que la Universidad de California, Berkeley, diseñó el telescopio y proporcionó la financiación para su funcionamiento. La primera parte del conjunto (ATA-42) entró en funcionamiento en octubre de 2007 con 42 antenas. El sistema DSP previsto para el ATA-350 es sumamente ambicioso. La finalización del conjunto completo de 350 elementos dependerá de la financiación y de los resultados técnicos del ATA-42.

ATA-42 (ATA) está diseñado para permitir que múltiples observadores accedan simultáneamente a la salida del interferómetro . Normalmente, el generador de imágenes instantáneas ATA (utilizado para estudios astronómicos y SETI) funciona en paralelo con un sistema de formación de haces (utilizado principalmente para SETI). [ 34 ] ATA también admite observaciones en múltiples haces de lápiz sintetizados a la vez, mediante una técnica conocida como "multihaz". El multihaz proporciona un filtro eficaz para identificar falsos positivos en SETI, ya que un transmisor muy distante debe aparecer en un solo punto del cielo. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]

El Centro de Investigación SETI (CSR) del Instituto SETI utiliza ATA en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, observando 12 horas al día, 7 días a la semana. Entre 2007 y 2015, ATA identificó cientos de millones de señales tecnológicas. Hasta ahora, todas estas señales han sido clasificadas como ruido o interferencia de radiofrecuencia porque a) parecen ser generadas por satélites o transmisores terrestres, o b) desaparecieron antes del límite de tiempo umbral de ~1 hora. [ 38 ] [ 39 ] Los investigadores del CSR están trabajando en formas de reducir el límite de tiempo umbral y de ampliar las capacidades de ATA para la detección de señales que puedan contener mensajes incrustados. [ 40 ]

Los astrónomos de Berkeley utilizaron el ATA para investigar varios temas científicos, algunos de los cuales podrían tener señales SETI transitorias, [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] hasta 2011, cuando se terminó la colaboración entre la Universidad de California, Berkeley y el Instituto SETI.

CNET publicó un artículo y fotografías sobre el Allen Telescope Array (ATA) el 12 de diciembre de 2008. [ 44 ] [ 45 ]

En abril de 2011, la ATA entró en un período de "hibernación" de 8 meses debido a la falta de fondos. El funcionamiento regular de la ATA se reanudó el 5 de diciembre de 2011. [ 46 ] [ 47 ]

En 2012, la ATA se revitalizó con una donación de 3,6 millones de dólares de Franklin Antonio , cofundador y científico jefe de QUALCOMM Incorporated. [ 48 ] Esta donación permitió actualizar todos los receptores de las antenas de la ATA para lograr  una mayor sensibilidad (de 2× a 10× en el rango de 1 a 8 GHz) y admitir observaciones en un rango de frecuencia más amplio, de 1 a 18  GHz, aunque inicialmente la electrónica de radiofrecuencia solo llegaba a 12  GHz. En julio de 2013, se instaló y probó el primero de estos receptores, y se esperaba la instalación completa en las 42 antenas para junio de 2017. La ATA es idónea para la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) y para el descubrimiento de fuentes de radio astronómicas , como pulsos no repetitivos, posiblemente extragalácticos, hasta ahora inexplicables, conocidos como ráfagas de radio rápidas o FRB. [ 49 ] [ 50 ]

SERENDIP

SERENDIP (Búsqueda de Emisiones de Radio Extraterrestres de Poblaciones Inteligentes Desarrolladas Cercanas) es un programa SETI lanzado en 1979 por el Centro de Investigación SETI de Berkeley . [ 51 ] [ 52 ] SERENDIP aprovecha las observaciones de radiotelescopios convencionales como un programa complementario o de aprovechamiento , utilizando grandes radiotelescopios, incluido el telescopio NRAO de 90 m en Green Bank y, anteriormente, el telescopio Arecibo de 305 m . En lugar de tener su propio programa de observación, SERENDIP analiza los datos de radiotelescopios de espacio profundo que obtiene mientras otros astrónomos utilizan los telescopios. El espectrómetro SERENDIP desplegado más recientemente, SERENDIP VI, se instaló tanto en el Telescopio Arecibo como en el Telescopio Green Bank entre 2014 y 2015. [ 53 ]

Escucha el avance

Breakthrough Listen es una iniciativa de diez años con una financiación de 100 millones de dólares que comenzó en julio de 2015 para buscar activamente comunicaciones extraterrestres inteligentes en el universo , de una manera sustancialmente ampliada, utilizando recursos que no se habían utilizado extensamente para ese propósito anteriormente. [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 3 ] Se ha descrito como la búsqueda más completa de comunicaciones alienígenas hasta la fecha. [ 55 ] El programa científico de Breakthrough Listen tiene su sede en el Centro de Investigación SETI de Berkeley , [ 57 ] [ 58 ] ubicado en el Departamento de Astronomía [ 59 ] de la Universidad de California, Berkeley .

Anunciado en julio de 2015, el proyecto realiza observaciones durante miles de horas cada año en dos importantes radiotelescopios: el Observatorio Green Bank en Virginia Occidental y el Observatorio Parkes en Australia . [ 60 ] Anteriormente, solo se utilizaban entre 24 y 36 horas de tiempo de telescopio al año en la búsqueda de vida extraterrestre. [ 55 ] Además, el Buscador Automático de Planetas del Observatorio Lick busca señales ópticas provenientes de transmisiones láser. Las enormes tasas de datos de los radiotelescopios (24 GB/s en Green Bank) hicieron necesaria la construcción de hardware dedicado en los telescopios para realizar la mayor parte del análisis. [ 61 ] Algunos de los datos también son analizados por voluntarios en la red de computación voluntaria SETI@home . [ 60 ] El fundador del SETI moderno, Frank Drake, fue uno de los científicos del comité asesor del proyecto. [ 62 ] [ 54 ] [ 55 ]

En octubre de 2019, Breakthrough Listen inició una colaboración con científicos del equipo TESS ( Transiting Exoplanet Survey Satellite ) para buscar indicios de vida extraterrestre avanzada. Miles de nuevos planetas descubiertos por TESS serán analizados en busca de tecnofirmas por las instalaciones asociadas de Breakthrough Listen en todo el mundo. También se buscarán anomalías en los datos de monitoreo estelar de TESS. [ 63 ]

RÁPIDO

El Telescopio Esférico de Apertura de 500 metros (FAST) de China incluye la detección de señales de comunicación interestelar como parte de su misión científica. Está financiado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y gestionado por los Observatorios Astronómicos Nacionales (NAOC) de la Academia China de Ciencias (CAS). FAST es el primer radiotelescopio construido con SETI como objetivo científico principal. [ 64 ] FAST consta de una antena esférica fija de 500 m (1600 pies) de diámetro construida en una depresión natural causada por procesos kársticos en la región. Es el radiotelescopio de apertura completa más grande del mundo. [ 65 ] Según su sitio web, FAST puede buscar hasta 28 años luz y es capaz de alcanzar 1400 estrellas. Si la potencia radiada del transmisor se incrementara a 1 000 000 MW, FAST podría alcanzar un millón de estrellas. Esto se compara con la distancia de detección del antiguo telescopio de 305 metros de Arecibo, que era de 18 años luz. [ 66 ]  

El 14 de junio de 2022, astrónomos que trabajaban con el telescopio FAST de China informaron sobre la posibilidad de haber detectado señales artificiales (presumiblemente extraterrestres), pero advirtieron que se requerían más estudios para determinar si una interferencia de radio natural podría ser la fuente. [ 67 ] Más recientemente, el 18 de junio de 2022, Dan Werthimer , científico jefe de varios proyectos relacionados con SETI, señaló: «Estas señales provienen de interferencias de radio; se deben a la contaminación radioeléctrica de los terrícolas, no de extraterrestres». [ 68 ]

UCLA

Desde 2016, estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) han participado en búsquedas de tecnofirmas radioeléctricas con el Telescopio Green Bank. Los objetivos incluyen el campo de Kepler , TRAPPIST-1 y estrellas de tipo solar. [ 69 ] La búsqueda es sensible a transmisores de clase Arecibo ubicados a menos de 420 años luz de la Tierra y a transmisores 1000 veces más potentes que Arecibo ubicados a menos de 13 000 años luz de la Tierra. [ 70 ]

Proyectos SETI comunitarios

Captura de pantalla del protector de pantalla de SETI@home , un antiguo proyecto informático de voluntarios en el que los voluntarios donaban potencia informática inactiva para analizar señales de radio en busca de indicios de inteligencia extraterrestre.

SETI@home

El proyecto SETI@home utilizó la computación distribuida de forma voluntaria para analizar las señales adquiridas por el proyecto SERENDIP .

SETI@home fue concebido por David Gedye junto con Craig Kasnoff y es un popular proyecto de computación voluntaria lanzado por el Centro de Investigación SETI de Berkeley en la Universidad de California, Berkeley , en mayo de 1999. Fue financiado originalmente por The Planetary Society y Paramount Pictures , y posteriormente por el estado de California . El proyecto está dirigido por David P. Anderson y el científico jefe Dan Werthimer . Cualquier persona puede participar en la investigación SETI descargando el programa de software Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), conectándose al proyecto SETI@home y permitiendo que el programa se ejecute en segundo plano utilizando la potencia de procesamiento inactiva. El programa SETI@home realiza el análisis de señales en una "unidad de trabajo" de datos registrados en la banda central de 2,5 MHz del instrumento SERENDIP IV. Una vez finalizado el cálculo en la unidad de trabajo, los resultados se envían automáticamente a los servidores  de SETI@home en la Universidad de California, Berkeley. Para el 28 de junio de 2009, el proyecto SETI@home contaba con más de 180 000 participantes activos que ofrecían voluntariamente un total de más de 290 000 computadoras. Estas computadoras proporcionaron a SETI@home una potencia de cálculo promedio de 617 teraFLOPS . [ 71 ] En 2004, la fuente de radio SHGb02+14a generó especulaciones en los medios de comunicación sobre la posible detección de una señal, pero los investigadores observaron que la frecuencia variaba rápidamente y que la detección en tres computadoras de SETI@home se encontraba dentro del margen del azar . [ 72 ] [ 73 ]

Para 2010, después de 10 años de recopilación de datos, SETI@home había escuchado esa frecuencia en cada punto de más del 67 por ciento del cielo observable desde Arecibo con al menos tres escaneos (de un objetivo de nueve escaneos), lo que cubre aproximadamente el 20 por ciento de la esfera celeste completa. [ 74 ] El 31 de marzo de 2020, con 91.454 usuarios activos, el proyecto dejó de enviar nuevo trabajo a los usuarios de SETI@home, lo que puso este esfuerzo SETI en particular en una pausa indefinida. [ 75 ]

Red SETI

SETI Network fue el único sistema de búsqueda privado completamente operativo. [ 76 ] La estación de SETI Net consistía en componentes electrónicos comerciales de grado de consumo para minimizar costos y permitir que este diseño se replicara de la manera más sencilla posible. Tenía una antena parabólica de 3 metros que podía orientarse en acimut y elevación, un LNA que cubría 100  MHz del  espectro de 1420 MHz, un receptor para reproducir el audio de banda ancha y una computadora personal estándar como dispositivo de control y para implementar los algoritmos de detección. La antena podía apuntar y fijarse a una ubicación en el cielo en Ra y DEC, lo que permitía que el sistema se integrara en ella durante largos períodos. El área de la señal Wow! fue monitoreada durante muchos períodos prolongados. Todos los datos de búsqueda fueron recopilados y están disponibles en el archivo de Internet.

SETI Net comenzó a operar a principios de la década de 1980 como una forma de aprender sobre la ciencia de la búsqueda y desarrolló varios paquetes de software para la comunidad SETI amateur. Ofrecía un reloj astronómico, un administrador de archivos para gestionar los archivos de datos SETI, un analizador de espectro optimizado para SETI amateur, control remoto de la estación desde Internet y otros paquetes.

SETI Net dejó de funcionar y fue desactivada el 4 de diciembre de 2021. Los datos recopilados están disponibles en su sitio web.

La Liga SETI y el Proyecto Argus

Fundada en 1994 en respuesta a la cancelación del programa SETI de la NASA por parte del Congreso de los Estados Unidos, The SETI League, Incorporated es una organización sin fines de lucro, financiada por sus miembros, con 1500 integrantes en 62 países. Esta alianza de base, integrada por radioastrónomos aficionados y profesionales, está dirigida por el director ejecutivo emérito H. Paul Shuch , el ingeniero reconocido por desarrollar el primer receptor de televisión satelital doméstico comercial del mundo. Muchos miembros de SETI League son radioaficionados con licencia y experimentadores de microondas. Otros son expertos en procesamiento digital de señales y entusiastas de la informática.

La SETI League fue pionera en la conversión de antenas parabólicas domésticas de 3 a 5 m (10–16 pies) de diámetro en radiotelescopios de grado de investigación de sensibilidad moderada. [ 77 ] La organización se concentra en coordinar una red global de pequeños radiotelescopios construidos por aficionados bajo el Proyecto Argus, un estudio de todo el cielo que busca lograr una cobertura en tiempo real de todo el firmamento. [ 78 ] El Proyecto Argus fue concebido como una continuación del componente de estudio de todo el cielo del programa SETI de la NASA (la búsqueda dirigida fue continuada por el Proyecto Phoenix del Instituto SETI). Actualmente hay 143 radiotelescopios del Proyecto Argus operando en 27 países. Los instrumentos del Proyecto Argus suelen exhibir una sensibilidad del orden de 10 −23 vatios/metro cuadrado, o aproximadamente equivalente a la alcanzada por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio en 1977, cuando detectó la histórica señal candidata "Wow!". [ 79 ]   

El nombre "Argus" deriva de la mítica bestia guardiana griega que tenía 100 ojos y podía ver en todas direcciones a la vez. En el contexto de SETI, el nombre se ha utilizado para radiotelescopios en la ficción (Arthur C. Clarke, " Imperial Earth " ; Carl Sagan, " Contact " ), fue el nombre utilizado inicialmente para el estudio de la NASA conocido finalmente como "Cyclops", y es el nombre dado a un diseño de radiotelescopio omnidireccional que se está desarrollando en la Universidad Estatal de Ohio. [ 80 ]

experimentos ópticos

Si bien la mayoría de las búsquedas del cielo SETI han estudiado el espectro radioeléctrico, algunos investigadores de SETI han considerado la posibilidad de que civilizaciones alienígenas puedan estar utilizando potentes láseres para comunicaciones interestelares en longitudes de onda ópticas. [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] La idea fue sugerida por primera vez por RN Schwartz y Charles Hard Townes en un artículo de 1961 publicado en la revista Nature titulado "Comunicación interestelar e interplanetaria mediante máseres ópticos". Sin embargo, el estudio Cyclops de 1971 descartó la posibilidad de SETI óptico, argumentando que la construcción de un sistema láser que pudiera eclipsar la brillante estrella central de un sistema estelar remoto sería demasiado difícil. En 1983, Townes publicó un estudio detallado de la idea en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences , [ 84 ] que fue recibido con interés por la comunidad SETI.

Existen dos problemas con la técnica SETI óptica. El primero es que los láseres son altamente "monocromáticos", es decir, emiten luz en una sola frecuencia, lo que dificulta determinar qué frecuencia buscar. [ 85 ] Sin embargo, la emisión de luz en pulsos estrechos produce un amplio espectro de emisión; la dispersión de frecuencia aumenta a medida que el ancho del pulso disminuye, lo que facilita la detección de una emisión.

El otro problema es que, si bien las transmisiones de radio pueden emitirse en todas direcciones, los láseres son altamente direccionales. El gas y el polvo interestelar son casi transparentes al infrarrojo cercano, por lo que estas señales pueden verse desde mayores distancias, pero las señales láser extraterrestres tendrían que transmitirse en dirección a la Tierra para poder ser detectadas. [ 86 ] [ 87 ]

Los defensores de la búsqueda de inteligencia extraterrestre óptica (SETI) han realizado estudios teóricos [ 88 ] sobre la eficacia del uso de láseres de alta energía y un espejo de diez metros de diámetro como baliza interestelar. El análisis muestra que un pulso infrarrojo de un láser, enfocado en un haz estrecho mediante dicho espejo, se vería miles de veces más brillante que el Sol para una civilización distante situada en la trayectoria del haz. El estudio de Cyclops demostró ser erróneo al sugerir que un haz láser sería inherentemente difícil de detectar.

Dicho sistema podría orientarse automáticamente a través de una lista de objetivos, enviando un pulso a cada uno a una frecuencia constante. Esto permitiría detectar todas las estrellas similares al Sol dentro de un radio de 100 años luz. Los estudios también han descrito un sistema automático de detección de pulsos láser con un espejo de dos metros de bajo costo, fabricado con materiales compuestos de carbono, que enfoca una matriz de detectores de luz. Este sistema de detección automática podría realizar estudios del cielo para detectar destellos láser provenientes de civilizaciones que intenten establecer contacto.

Actualmente se están llevando a cabo varios experimentos ópticos SETI. Un grupo de Harvard-Smithsonian, del que forma parte Paul Horowitz, diseñó un detector láser y lo instaló en el telescopio óptico de 155 centímetros (61 pulgadas) de Harvard . Este telescopio se utiliza actualmente para un estudio estelar más convencional, y el estudio óptico SETI se basa en dicho esfuerzo. Entre octubre de 1998 y noviembre de 1999, el estudio analizó unas 2500 estrellas. No se detectó ninguna señal láser intencionada, pero los esfuerzos continúan. El grupo de Harvard-Smithsonian colabora ahora con la Universidad de Princeton para instalar un sistema de detección similar en el telescopio de 91 centímetros (36 pulgadas) de Princeton. Los telescopios de Harvard y Princeton se utilizarán de forma conjunta para rastrear los mismos objetivos simultáneamente, con el objetivo de detectar la misma señal en ambas ubicaciones y así reducir los errores debidos al ruido del detector.

El grupo SETI de Harvard-Smithsonian, liderado por el profesor Paul Horowitz, construyó un sistema óptico de observación de todo el cielo, similar al descrito anteriormente, que cuenta con un telescopio de 1,8 metros (72 pulgadas). El nuevo telescopio óptico de observación SETI se está instalando en el Observatorio Oak Ridge en Harvard, Massachusetts .

La Universidad de California, Berkeley, sede de SERENDIP y SETI@home , también realiza búsquedas SETI ópticas y colabora con el programa NIROSETI . El programa SETI óptico en Breakthrough Listen fue dirigido inicialmente por Geoffrey Marcy , un cazador de planetas extrasolares, e implica el examen de registros de espectros tomados durante las búsquedas de planetas extrasolares para una señal láser continua, en lugar de pulsada. Este estudio utiliza el telescopio Automated Planet Finder de 2,4 m en el Observatorio Lick , situado en la cima del Monte Hamilton, al este de San José, California. [ 89 ] El otro esfuerzo SETI óptico de Berkeley está siendo llevado a cabo por el grupo Harvard-Smithsonian y está dirigido por Dan Werthimer de Berkeley, quien construyó el detector láser para el grupo Harvard-Smithsonian. Este estudio utiliza un telescopio automatizado de 76 centímetros (30 pulgadas) en el Observatorio Leuschner y un detector láser más antiguo construido por Werthimer.

El Instituto SETI también lleva a cabo un programa llamado ' Laser SETI ' con un instrumento compuesto por varias cámaras que exploran continuamente todo el cielo nocturno en busca de pulsos láser individuales de milisegundos de origen extraterrestre. [ 90 ] [ 91 ]

En enero de 2020, se instalaron dos telescopios del proyecto PANOSETI (Pulsed All-sky Near-infrared Optical SETI) en la cúpula del astrógrafo del Observatorio Lick. El proyecto tiene como objetivo iniciar una búsqueda SETI óptica de campo amplio y continuar con el diseño de prototipos para un observatorio completo. La instalación puede ofrecer una búsqueda de tecnofirmas y transitorios astrofísicos ópticos de campo amplio y de infrarrojo cercano de "todo el cielo observable" para el hemisferio norte. [ 92 ] [ 83 ]

En mayo de 2017, astrónomos informaron sobre estudios relacionados con las emisiones de luz láser de las estrellas, como una forma de detectar señales tecnológicas de una civilización extraterrestre . Los estudios reportados incluyeron la Estrella de Tabby (designada KIC 8462852 en el Catálogo de Entrada de Kepler ), una estrella que se atenúa de forma extraña y cuyas fluctuaciones inusuales de luz estelar podrían ser el resultado de la interferencia de una megaestructura artificial, como un enjambre de Dyson , construida por dicha civilización. No se encontró evidencia de señales tecnológicas provenientes de KIC 8462852 en los estudios. [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]

Comunicaciones cuánticas

En un artículo de 2020, Berera examinó las fuentes de decoherencia en el medio interestelar y observó que la coherencia cuántica de los fotones en ciertas bandas de frecuencia podría mantenerse a distancias interestelares. Se sugirió que esto permitiría la comunicación cuántica a dichas distancias. [ 96 ]

En una prepublicación de 2021 , el astrónomo Michael Hipke describió por primera vez cómo se podrían buscar transmisiones de comunicación cuántica enviadas por inteligencia extraterrestre (ETI) utilizando la tecnología de telescopios y receptores existente. También presenta argumentos sobre por qué las futuras búsquedas de ETI deberían centrarse también en las redes de comunicación cuántica interestelares. [ 97 ] [ 98 ]

Un artículo de 2022 de Arjun Berera y Jaime Calderón-Figueroa señaló que la comunicación cuántica interestelar por parte de otras civilizaciones podría ser posible y ventajosa, identificando algunos desafíos y factores potenciales para la detección de tecnofirmas . Podrían, por ejemplo, utilizar fotones de rayos X para la comunicación cuántica establecida remotamente y la teletransportación cuántica como modo de comunicación. [ 99 ] [ 100 ]

Búsqueda de artefactos extraterrestres

La posibilidad de utilizar sondas mensajeras interestelares en la búsqueda de inteligencia extraterrestre fue sugerida por primera vez por Ronald N. Bracewell en 1960 (véase Sonda Bracewell ), y la viabilidad técnica de este enfoque fue demostrada por el estudio de nave estelar Proyecto Dédalo de la Sociedad Interplanetaria Británica en 1978. A partir de 1979, Robert Freitas presentó argumentos [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] a favor de la proposición de que las sondas espaciales físicas son un modo superior de comunicación interestelar a las señales de radio (véase Disco de Oro Voyager ).

Reconociendo que cualquier sonda interestelar suficientemente avanzada en las proximidades de la Tierra podría monitorear fácilmente la Internet terrestre, Allen Tough creó en 1996 «Invitación a la ETI», un experimento SETI basado en la web que invita a dichas sondas espaciales a establecer contacto con la humanidad. Entre los 100 firmantes del proyecto se encuentran destacados científicos físicos, biológicos y sociales, así como artistas, educadores, artistas del espectáculo, filósofos y futuristas. H. Paul Shuch , director ejecutivo emérito de The SETI League, funge como investigador principal del proyecto.

Inscribir un mensaje en materia y transportarlo a un destino interestelar puede ser enormemente más eficiente energéticamente que la comunicación mediante ondas electromagnéticas si se pueden tolerar retrasos mayores que el tiempo de tránsito de la luz. [ 104 ] Dicho esto, para mensajes simples como "hola", la búsqueda SETI por radio podría ser mucho más eficiente. [ 105 ] Si el requerimiento energético se utiliza como indicador de la dificultad técnica, entonces una Búsqueda de Artefactos Extraterrestres (SETA) centrada en el Sol [ 106 ] puede ser un complemento útil a las búsquedas tradicionales por radio u ópticas. [ 107 ] [ 108 ]

Al igual que el concepto de "frecuencia preferida" en la teoría de las radiobalizas SETI, las órbitas de libración Tierra-Luna o Sol-Tierra [ 109 ] podrían constituir, por lo tanto, los lugares de estacionamiento más convenientes para naves espaciales extraterrestres automatizadas que exploren sistemas estelares arbitrarios. Un programa SETI viable a largo plazo podría basarse en la búsqueda de estos objetos.

En 1979, Freitas y Valdes realizaron una búsqueda fotográfica de las proximidades de los puntos de libración triangular Tierra-Luna L 4 y L 5 , y de las posiciones sincronizadas con el sol en las órbitas de halo asociadas, buscando posibles sondas interestelares extraterrestres en órbita, pero no encontraron nada hasta un límite de detección de aproximadamente magnitud 14. [ 109 ] Los autores realizaron una segunda búsqueda fotográfica más completa de sondas en 1982 [ 110 ] que examinó las cinco posiciones lagrangianas Tierra-Luna e incluyó las posiciones sincronizadas con el sol en las órbitas de libración estables L4/L5, las órbitas no planas potencialmente estables cerca de L1/L2, Tierra-Luna L 3 , y también L 2 en el sistema Sol-Tierra. Nuevamente no se encontraron sondas extraterrestres hasta las magnitudes límite de 17 a 19 cerca de L3/L4/L5, de 10 a 18 para L1 / L2 y de 14 a 16 para el sistema Sol - Tierra L2 .

En junio de 1983, Valdes y Freitas utilizaron el radiotelescopio de 26 m del Observatorio de Radio de Hat Creek para buscar la línea hiperfina de tritio a 1516  MHz en 108 objetos astronómicos diversos, con especial atención a 53 estrellas cercanas, incluidas todas las estrellas visibles dentro de un radio de 20 años luz. La frecuencia del tritio se consideró muy atractiva para el trabajo de SETI porque (1) el isótopo es cósmicamente raro, (2) la línea hiperfina de tritio está centrada en la región del agujero de agua de SETI de la ventana de microondas terrestre, y (3) además de las señales de baliza, la emisión hiperfina de tritio puede ocurrir como un subproducto de la producción extensiva de energía de fusión nuclear por civilizaciones extraterrestres. Las observaciones de los canales de banda ancha y banda estrecha alcanzaron sensibilidades de 5–14 × 10 21  W/m 2 /canal y 0,7 2 × 10 24  W/m 2 /canal, respectivamente, pero no se realizaron detecciones. [ 111 ]

Otros han especulado que podríamos encontrar rastros de civilizaciones pasadas en nuestro propio Sistema Solar, en planetas como Venus o Marte , aunque lo más probable es que dichos rastros se encuentren bajo tierra. [ 112 ] [ 113 ]

Tecnofirmas

Las tecnofirmas, incluyendo todos los signos de tecnología, son una vía reciente en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. [ 114 ] [ 3 ] Las tecnofirmas pueden originarse en diversas fuentes, desde megaestructuras como esferas de Dyson [ 115 ] [ 116 ] y espejos espaciales o sombreadores espaciales [ 117 ] hasta la contaminación atmosférica creada por una civilización industrial, [ 118 ] o luces de ciudades en planetas extrasolares, y podrían ser detectables en el futuro con grandes hipertelescopios . [ 119 ]

Las tecnofirmas se pueden dividir en tres grandes categorías: proyectos de astroingeniería , señales de origen planetario y naves espaciales dentro y fuera del Sistema Solar .

Una instalación de astroingeniería como una esfera de Dyson , diseñada para convertir toda la radiación incidente de su estrella anfitriona en energía, podría detectarse mediante la observación de un exceso infrarrojo de una estrella análoga al Sol , [ 120 ] o por la aparente desaparición de la estrella en el espectro visible a lo largo de varios años. [ 121 ] Después de examinar unas 100.000 galaxias grandes cercanas, un equipo de investigadores ha concluido que ninguna de ellas muestra signos evidentes de civilizaciones tecnológicamente muy avanzadas. [ 122 ] [ 123 ]

Otra forma hipotética de astroingeniería, el propulsor Shkadov , mueve su estrella anfitriona reflejando parte de su luz sobre sí misma, y ​​se detectaría observando si sus tránsitos a través de la estrella terminan abruptamente con el propulsor delante. [ 124 ] La minería de asteroides dentro del Sistema Solar también es una tecnofirma detectable del primer tipo. [ 125 ]

Se pueden analizar planetas extrasolares individuales en busca de indicios de tecnología. Avi Loeb, del Centro de Astrofísica | Harvard & Smithsonian, ha propuesto que las señales luminosas persistentes en el lado nocturno de un exoplaneta pueden ser un indicio de la presencia de ciudades y una civilización avanzada. [ 126 ] [ 127 ] Además, el exceso de radiación infrarroja [ 119 ] [ 128 ] y los productos químicos [ 129 ] [ 130 ] producidos por diversos procesos industriales o esfuerzos de terraformación [ 131 ] pueden apuntar a la inteligencia.

La luz y el calor detectados provenientes de los planetas deben distinguirse de las fuentes naturales para probar de manera concluyente la existencia de una civilización en un planeta. Sin embargo, como argumenta el equipo Colossus, [ 132 ] la huella térmica de una civilización debería estar dentro de un rango de temperatura "cómodo", como las islas de calor urbanas terrestres , es decir, solo unos pocos grados más cálida que el planeta mismo. Por el contrario, fuentes naturales como incendios forestales, volcanes, etc., son significativamente más calientes, por lo que se distinguirán fácilmente por su flujo máximo en una longitud de onda diferente.

Aparte de la astroingeniería, las tecnofirmas, como los satélites artificiales alrededor de exoplanetas , especialmente los que se encuentran en órbita geoestacionaria , podrían detectarse incluso con la tecnología y los datos actuales, y permitirían, de forma similar a los fósiles en la Tierra, encontrar rastros de vida extrasolar de hace mucho tiempo. [ 133 ]

Las naves extraterrestres son otro objetivo en la búsqueda de tecnofirmas [ 134 ] . Las naves espaciales interestelares con vela magnética deberían ser detectables a miles de años luz de distancia a través de la radiación sincrotrón que producirían al interactuar con el medio interestelar ; otros diseños de naves espaciales interestelares podrían ser detectables a distancias más modestas. [ 135 ] Además, también se buscan sondas robóticas dentro del Sistema Solar mediante búsquedas ópticas y de radio. [ 136 ] [ 137 ]

Para una civilización suficientemente avanzada, los neutrinos hiperenergéticos de aceleradores a escala de Planck deberían ser detectables a una distancia de muchos Mpc. [ 138 ]

paradoja de Fermi

El físico italiano Enrico Fermi sugirió en la década de 1950 que si las civilizaciones tecnológicamente avanzadas son comunes en el universo, entonces deberían ser detectables de una forma u otra. Según quienes estuvieron allí, Fermi preguntó o bien "¿Dónde están?" o bien "¿Dónde está todo el mundo?" [ 139 ]

La paradoja de Fermi se entiende comúnmente como la pregunta de por qué los extraterrestres no han visitado la Tierra, [ 140 ] pero el mismo razonamiento se aplica a la pregunta de por qué no se han escuchado señales de extraterrestres. La versión SETI de esta pregunta a veces se denomina "el Gran Silencio".

La paradoja de Fermi se puede enunciar de forma más completa de la siguiente manera:

El tamaño y la antigüedad del universo nos llevan a creer que deben existir muchas civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Sin embargo, esta creencia parece lógicamente inconsistente con nuestra falta de evidencia observacional que la respalde. O bien (1) la suposición inicial es incorrecta y la vida inteligente tecnológicamente avanzada es mucho más rara de lo que creemos, o bien (2) nuestras observaciones actuales son incompletas y simplemente aún no las hemos detectado, o bien (3) nuestras metodologías de búsqueda son defectuosas y no estamos buscando los indicadores correctos, o bien (4) la naturaleza de la vida inteligente es autodestruirse.

Se han propuesto múltiples explicaciones para la paradoja de Fermi, [ 141 ] que van desde análisis que sugieren que la vida inteligente es rara (la " hipótesis de la Tierra rara "), hasta análisis que sugieren que, si bien las civilizaciones extraterrestres pueden ser comunes, no se comunicarían con nosotros, se comunicarían de una manera que aún no hemos descubierto, no podrían viajar a través de distancias interestelares o se autodestruirían antes de dominar la tecnología de los viajes o la comunicación interestelares.

El astrofísico y radioastrónomo alemán Sebastian von Hoerner sugirió [ 142 ] que la duración promedio de una civilización era de 6500 años. Después de este tiempo, según él, desaparece por razones externas (la destrucción de la vida en el planeta, la destrucción de los seres racionales) o causas internas (degeneración mental o física). Según sus cálculos, en un planeta habitable (uno entre tres millones de estrellas) existe una secuencia de especies tecnológicas a lo largo de cientos de millones de años, y cada una de ellas "produce" un promedio de cuatro especies tecnológicas. Con estas suposiciones, la distancia promedio entre civilizaciones en la Vía Láctea es de 1000 años luz. [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ]

El divulgador científico Timothy Ferris ha planteado que, dado que las sociedades galácticas son probablemente transitorias, una solución obvia es una red de comunicaciones interestelares, o una especie de biblioteca compuesta principalmente por sistemas automatizados. Estos almacenarían el conocimiento acumulado de civilizaciones desaparecidas y lo transmitirían a través de la galaxia. Ferris denomina a esto la "Internet interestelar", donde los diversos sistemas automatizados actuarían como "servidores" de la red. Si existe tal Internet interestelar, la hipótesis afirma que las comunicaciones entre servidores se realizarían principalmente mediante enlaces de radio o láser de banda estrecha y altamente direccionales. Interceptar dichas señales es, como se mencionó anteriormente, muy difícil. Sin embargo, la red podría mantener algunos nodos de transmisión con la esperanza de establecer contacto con nuevas civilizaciones.

Aunque resulta algo anticuada en términos de argumentos sobre la "cultura de la información", por no mencionar los evidentes problemas tecnológicos de un sistema que podría funcionar eficazmente durante miles de millones de años y que requiere que múltiples formas de vida se pongan de acuerdo en ciertos aspectos básicos de las tecnologías de la comunicación, esta hipótesis es, de hecho, comprobable (véase más abajo).

Dificultad de detección

Un problema importante es la inmensidad del espacio. A pesar de utilizar el radiotelescopio más sensible del mundo, el astrónomo e iniciador de SERENDIP, Charles Stuart Bowyer, señaló que el instrumento más grande del mundo en ese momento no podía detectar el ruido de radio aleatorio que emanaba de una civilización como la nuestra, que ha estado emitiendo señales de radio y televisión durante menos de 100 años. [ 146 ] Para que SERENDIP y la mayoría de los demás proyectos SETI detectaran una señal de una civilización extraterrestre, esta tendría que estar emitiendo una señal potente directamente hacia nosotros. Esto también significa que la civilización terrestre solo será detectable dentro de una distancia de 100 años luz. [ 147 ]

Protocolo de divulgación posterior a la detección

La Academia Internacional de Astronáutica (IAA) cuenta con un Grupo de Estudio Permanente SETI (SPSG, anteriormente llamado Comité SETI de la IAA), que aborda cuestiones de ciencia , tecnología y política internacional relacionadas con SETI . El SPSG se reúne en conjunto con el Congreso Astronáutico Internacional (IAC) , que se celebra anualmente en diferentes lugares del mundo, y patrocina dos simposios SETI en cada IAC. En 2005, la IAA estableció el Grupo de Trabajo SETI: Ciencia y Tecnología Post-Detección (presidente, Profesor Paul Davies ) "para que actuara como un Comité Permanente disponible para ser consultado en cualquier momento sobre cuestiones derivadas del descubrimiento de una supuesta señal de origen extraterrestre inteligente (ETI)". [ 148 ]

Sin embargo, los protocolos mencionados se aplican solo a SETI por radio y no a METI ( SETI activo ). [ 149 ] La intención de METI está cubierta por la carta de SETI "Declaración de principios sobre el envío de comunicaciones con inteligencia extraterrestre".

En octubre de 2000, los astrónomos Iván Almár y Jill Tarter presentaron un documento al Grupo de Estudio Permanente SETI en Río de Janeiro, Brasil, en el que proponían una escala (inspirada en la escala de Turín ) que es una escala ordinal entre cero y diez que cuantifica el impacto de cualquier anuncio público sobre evidencia de inteligencia extraterrestre; [ 150 ] la escala de Río ha inspirado desde entonces la Escala de San Marino de 2005 (en relación con los riesgos de las transmisiones desde la Tierra) y la Escala de Londres de 2010 (en relación con la detección de vida extraterrestre). [ 151 ] La propia escala de Río fue revisada en 2018. [ 152 ]

El Instituto SETI no reconoce oficialmente la señal Wow! como de origen extraterrestre, ya que no se pudo verificar, aunque en una publicación de Twitter de 2020 la organización afirmó que «un astrónomo podría haber localizado la estrella anfitriona» . [ 153 ] El Instituto SETI también ha negado públicamente que la señal candidata Fuente de radio SHGb02+14a sea de origen extraterrestre. [ 154 ] [ 155 ] Si bien otros proyectos de voluntariado como Zooniverse dan crédito a los usuarios por los descubrimientos, actualmente no hay ningún reconocimiento ni notificación temprana por parte de SETI@Home tras el descubrimiento de una señal.

Algunas personas, entre ellas Steven M. Greer , [ 156 ] han expresado su escepticismo ante la posibilidad de que el público en general no sea informado en caso de un descubrimiento genuino de inteligencia extraterrestre debido a importantes intereses creados. Algunos, como Bruce Jakosky [ 157 ], también han argumentado que la divulgación oficial de vida extraterrestre puede tener implicaciones de gran alcance y aún indeterminadas para la sociedad, en particular para las religiones del mundo .

SETI activo

La SETI activa , también conocida como mensajería a inteligencia extraterrestre (METI), consiste en enviar señales al espacio con la esperanza de que sean detectadas por una inteligencia alienígena.

Proyectos de mensajes de radio interestelares realizados

En noviembre de 1974, el Observatorio de Arecibo realizó un intento, en gran medida simbólico, de enviar un mensaje a otros mundos. Conocido como el Mensaje de Arecibo , fue enviado hacia el cúmulo globular M13 , situado a 25 000 años luz de la Tierra. Posteriormente, en 1999, 2001, 2003 y 2008 , el Radar Planetario Evpatoria transmitió otros mensajes de radio internacionales (IRM) : Llamada Cósmica , Mensaje de la Juventud , Llamada Cósmica 2 y Un Mensaje de la Tierra .

Debate

Ejemplo de un mensaje pictórico de alta resolución dirigido a una posible civilización extraterrestre. Estos mensajes suelen contener información sobre la ubicación del sistema solar en la Vía Láctea .

El intento de contactar con extraterrestres ha generado un importante debate académico en los campos de la ética espacial y la política espacial . [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] El físico Stephen Hawking , en su libro Breve historia del tiempo , sugiere que "alertar" a las inteligencias extraterrestres sobre nuestra existencia es una imprudencia, citando la historia de la humanidad de tratar con dureza a su propia especie en encuentros con civilizaciones con una brecha tecnológica significativa, por ejemplo, el exterminio de los aborígenes de Tasmania. Sugiere, en vista de esta historia, que "mantengamos un perfil bajo". [ 161 ] En una respuesta a Hawking, en septiembre de 2016, el astrónomo Seth Shostak intentó disipar tales preocupaciones. [ 162 ] La astrónoma Jill Tarter también discrepa con Hawking, argumentando que los extraterrestres que se desarrollaron y vivieron lo suficiente como para comunicarse y viajar a través de distancias interestelares habrían desarrollado una inteligencia cooperativa y menos violenta. Sin embargo, ella piensa que es demasiado pronto para que los humanos intenten realizar SETI de forma activa y que primero deberían estar más avanzados tecnológicamente, pero seguir escuchando mientras tanto. [ 163 ]

Crítica

A medida que los diversos proyectos SETI han avanzado, algunos han criticado las primeras afirmaciones de los investigadores por considerarlas demasiado "eufóricas". Por ejemplo, Peter Schenkel, si bien siguió siendo un defensor de los proyectos SETI, escribió en 2006 que:

A la luz de los nuevos hallazgos y perspectivas, parece apropiado dejar de lado la euforia excesiva y adoptar una visión más realista  [...] Debemos admitir con discreción que las primeras estimaciones —que podrían existir un millón, cien mil o diez mil civilizaciones extraterrestres avanzadas en nuestra galaxia— podrían ya no ser sostenibles. [ 1 ]

Los críticos afirman que la existencia de inteligencia extraterrestre no tiene buenos criterios popperianos de falsabilidad , como se explica en un editorial de 2009 en Nature , que decía:

SETI siempre se ha situado al margen de la astronomía convencional. Esto se debe en parte a que, por mucho rigor científico que intenten aplicar sus investigadores, SETI no puede escapar a la asociación con los creyentes en ovnis y otros excéntricos similares. Pero también se debe a que SETI es, sin duda, un experimento que no se puede refutar. Independientemente de lo exhaustiva que sea la búsqueda en la galaxia, el resultado nulo del silencio radioeléctrico no descarta la existencia de civilizaciones extraterrestres. Significa simplemente que esas civilizaciones podrían no estar utilizando la radio para comunicarse. [ 6 ]

Nature añadió que SETI estaba "marcado por una esperanza, casi una fe", de que los extraterrestres nos estuvieran enviando señales; que un hipotético proyecto SETI extraterrestre que observara la Tierra con "una fe similar" se vería "profundamente decepcionado", a pesar de nuestras numerosas señales de radar y televisión no dirigidas, y nuestras pocas señales de radio SETI activas dirigidas, denunciadas por quienes temen a los extraterrestres; y que tenía dificultades para atraer incluso a científicos que simpatizaban con la causa y financiación gubernamental porque era "un esfuerzo con muchas probabilidades de no arrojar ningún resultado". [ 6 ]

Sin embargo, Nature también agregó: «No obstante, un pequeño esfuerzo SETI bien merece apoyo, especialmente dadas las enormes implicaciones si tuviera éxito» y que «afortunadamente, un puñado de tecnólogos adinerados y otros donantes privados se han mostrado dispuestos a brindar ese apoyo». [ 6 ]

Los partidarios de la Hipótesis de la Tierra Rara argumentan que las formas de vida avanzadas probablemente sean muy raras y que, de ser así, los esfuerzos de SETI serán inútiles. [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] Sin embargo, la propia Hipótesis de la Tierra Rara enfrenta muchas críticas . [ 166 ]

En 1993, Roy Mash afirmó que «los argumentos a favor de la existencia de inteligencia extraterrestre casi siempre contienen una apelación explícita a grandes cifras, a menudo combinada con una dependencia encubierta de la generalización a partir de un solo caso» y concluyó que «la disputa entre creyentes y escépticos se reduce a un conflicto de intuiciones que difícilmente puede abordarse, y mucho menos resolverse, dado nuestro estado actual de conocimiento». [ 167 ] En respuesta, en 2012, Milan M. Ćirković , entonces profesor de investigación en el Observatorio Astronómico de Belgrado e investigador asociado del Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford , [ 168 ] dijo que Mash dependía excesivamente de una abstracción excesiva que ignoraba la información empírica disponible para los investigadores modernos de SETI. [ 169 ]

George Basalla , profesor emérito de Historia en la Universidad de Delaware , [ 170 ] es un crítico de SETI que argumentó en 2006 que "los extraterrestres discutidos por los científicos son tan imaginarios como los espíritus y dioses de la religión o el mito", [ 171 ] [ 172 ] y fue a su vez criticado por Milan M. Ćirković [ 168 ] por, entre otras cosas, ser incapaz de distinguir entre "creyentes de SETI" y "científicos involucrados en SETI", quienes a menudo son escépticos (especialmente sobre la detección rápida), como Freeman Dyson y, al menos en sus últimos años, Iosif Shklovsky y Sebastian von Hoerner, y por ignorar la diferencia entre el conocimiento subyacente a los argumentos de los científicos modernos y los de los pensadores griegos antiguos. [ 172 ]

Massimo Pigliucci , profesor de filosofía en CUNYCity College , [ 173 ] preguntó en 2010 si SETI está "incómodamente cerca del estatus de pseudociencia " debido a la falta de un punto claro en el que los resultados negativos hagan que se abandone la hipótesis de la Inteligencia Extraterrestre, [ 174 ] antes de concluir finalmente que SETI es "casi ciencia", lo cual Milan M. Ćirković [ 168 ] describe como Pigliucci colocando a SETI en "la ilustre compañía de la teoría de cuerdas , las interpretaciones de la mecánica cuántica , la psicología evolutiva y la historia (del tipo 'sintético' realizado recientemente por Jared Diamond )", mientras agrega que su justificación para hacerlo con SETI "es débil, obsoleta y refleja prejuicios filosóficos particulares similares a los descritos anteriormente en Mash [ 167 ] y Basalla [ 171 ] ". [ 175 ]

Richard Carrigan , físico de partículas del Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi, cerca de Chicago, Illinois , sugirió que el SETI pasivo también podría ser peligroso y que una señal liberada en Internet podría actuar como un virus informático . [ 176 ] El experto en seguridad informática Bruce Schneier desestimó esta posibilidad como una "amenaza de película descabellada". [ 177 ]

En un intento por presentar la búsqueda de inteligencia extraterrestre dentro de un contexto histórico más amplio, Lewis White Beck, de la Universidad de Rochester, rastreó su desarrollo en las obras de varios filósofos de la tradición occidental, entre ellos: Lucrecio , Plutarco , Aristóteles , Copérnico , Immanuel Kant , John Wilkins , Charles Darwin y Karl Marx . Su análisis sugiere que, incluso en la actualidad, la "búsqueda objetiva" de la humanidad puede verse empañada por antiguos paradigmas arquetípicos derivados de sistemas de creencias religiosas, filosóficas y existenciales firmemente arraigados. Citando las dificultades asociadas con un paradigma antropomórfico de inteligencia extraterrestre, Beck señaló que: "El mito, la religión y ahora la ciencia ficción... son comentarios sobre la condición humana. Creo que incluso la especulación científica responsable... en busca de otra vida es el equivalente peculiarmente moderno de la angelología y la utopía, o de la demonología y el apocalipsis ". [ 178 ]

Beck también plantea dudas epistemológicas sobre si una detección "exitosa" de señales de radio moduladas provenientes del cielo podría descifrarse, al señalar que "en ausencia de información colateral, la condición necesaria pero no suficiente para saber que algo es un mensaje es saber qué dice. Dado que faltará la información colateral necesaria, debemos adivinar que es un mensaje, adivinar qué dice y luego intentar ver si la señal puede transmitir ese mensaje". [ 179 ] Para complicar aún más las cosas, están las dificultades asociadas con la identificación de un vocabulario racional de palabras denotativas que podrían estar contenidas dentro de dicho mensaje. Citando la obra de Peter Winch , Beck señala que la humanidad no tiene por qué sucumbir a la desesperación, pues «estudiar otra forma de vida implica necesariamente extender la nuestra, no simplemente introducirla dentro de los límites ya existentes de la nuestra...» [ 180 ] Por lo tanto, Beck concluye con optimismo sugiriendo que, incluso si el intercambio mundial de radiotelescopios no logra detectar la presencia de inteligencia extraterrestre, podría resultar invaluable para identificar paradigmas intelectuales superiores e ilustrados para la vida humana en nuestra propia Tierra. [ 181 ]

Ufología

El ufólogo Stanton Friedman ha criticado con frecuencia a los investigadores de SETI, entre otras razones, por lo que él considera sus críticas acientíficas a la ufología, [ 182 ] [ 183 ] pero, a diferencia de SETI, la ufología generalmente no ha sido aceptada por la academia como un campo de estudio científico, [ 184 ] [ 185 ] y suele caracterizarse como una pseudociencia parcial [ 186 ] o total [ 187 ] [ 188 ] . En una entrevista de 2016, Jill Tarter señaló que aún existe la idea errónea de que SETI y los ovnis están relacionados. [ 189 ] Afirma: «SETI utiliza las herramientas del astrónomo para intentar encontrar evidencia de tecnología ajena proveniente de una gran distancia. Si alguna vez afirmamos haber detectado una señal, proporcionaremos evidencia y datos que puedan confirmarse de forma independiente. Ovnis: nada de lo anterior». [ 189 ] El Proyecto Galileo, dirigido por el astrónomo de Harvard Avi Loeb, es uno de los pocos esfuerzos científicos para estudiar los ovnis o UAP. [ 190 ] Loeb criticó que el estudio de los UAP a menudo se descarta y no se estudia lo suficiente por parte de los científicos, y que debería pasar de "ocupar los puntos de discusión de los administradores de seguridad nacional y los políticos" al ámbito de la ciencia. [ 191 ] La posición del Proyecto Galileo después de la publicación del Informe OVNI de 2021 por la comunidad de inteligencia de EE. UU. es que la comunidad científica necesita "buscar de manera sistemática, científica y transparente evidencia potencial de equipo tecnológico extraterrestre". [ 192 ]

Véase también

Referencias

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  175. Ćirković (2012), pág. 175. Archivado el 16 de enero de 2023 en Wayback Machine : «Sin embargo, en el segundo capítulo, titulado significativamente "Casi ciencia", el autor (un distinguido filósofo, principalmente dedicado a la filosofía de la biología) dedica varias subsecciones a campos que, en su opinión, no son ni pseudociencias ni miembros plenamente legítimos de la familia científica. Aquí sitúa los estudios SETI en la ilustre compañía de la teoría de cuerdas, las interpretaciones de la mecánica cuántica, la psicología evolutiva y la historia (del tipo "sintético" realizado recientemente por Jared Diamond). Si bien pertenecer a este grupo es divertido —y solo un conservador acérrimo no espera grandes avances de uno o más de estos dominios en las próximas décadas—, la justificación ofrecida por Pigliucci en el caso de SETI es débil, obsoleta y refleja prejuicios filosóficos particulares similares a los descritos anteriormente en Mash y Basalla.[60]»
  176. Carrigan, Robert A. Jr. (junio de 2006). "¿Es necesario descontaminar las posibles señales SETI?" (PDF) . Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi. Archivado (PDF) del original el 28 de agosto de 2008. Recuperado el 29 de junio de 2009 .
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Lecturas adicionales

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  • Cooper, Keith (2019). La paradoja del contacto: Desafiando nuestras suposiciones en la búsqueda de inteligencia extraterrestre . Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4729-6044-3.
  • DeVito, Carl L. (2013). Ciencias, Seti y Matemáticas . Libros Berghahn. ISBN 978-1-78238-070-2.
  • Maccone, Claudio (2022). Evo-SETI: Estadísticas de la evolución de la vida en la Tierra y los exoplanetas . Springer International Publishing. ISBN 978-3-030-51933-9.
  • McConnell, Brian; Chuck Toporek (2001). Más allá del contacto: Una guía para SETI y la comunicación con civilizaciones extraterrestres . O'Reilly. ISBN 978-0-596-00037-0.
  • Phillip Morrison, John Billingham y John Wolfe: La búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) . NASA SP, Washington, 1977.
  • Oberhaus, Daniel (2019). Idiomas extraterrestres . La prensa del MIT. ISBN 978-0-262-04306-9.
  • Roush, Wade (2020). Extraterrestres . Prensa del MIT . ISBN 978-0-262-53843-5.
  • David W. Swift: Pioneros de SETI: Científicos hablan sobre su búsqueda de inteligencia extraterrestre. University of Arizona Press, Tucson, Arizona, 1993, ISBN 0-8165-1119-5
  • Frank White: El factor Seti: Cómo la búsqueda de inteligencia extraterrestre está cambiando nuestra visión del universo y de nosotros mismos . Walker & Company, Nueva York, 1990, ISBN 978-0-8027-1105-2
  • Jon Willis (2016). Todos estos mundos son tuyos: La búsqueda científica de vida extraterrestre . Yale University Press. ISBN 978-0-300-20869-6.
  • Sitio web del Instituto SETI
  • Programa SETI de la Universidad de Harvard archivado el 10 de agosto de 2011 en Wayback Machine.
  • Programa SETI de la Universidad de California, Berkeley
  • Proyecto Dorothy , una observación SETI conjunta mundial para conmemorar el 50 aniversario del Proyecto OZMA.
  • "SETI: La astronomía como deporte de contacto - Conversación con Jill Tarter" . Ideas Roadshow . 19 de abril de 2013.
  • La escala de Río, archivada el 14 de septiembre de 2015 en Wayback Machine , es una escala para calificar los anuncios de SETI.
  • Ahora inactivos los archivos de la estación SETI Net ( www.seti.net)