La escala de Río se propuso en el año 2000 como un medio para cuantificar la importancia de una detección SETI . [ 1 ] [ 2 ] La escala fue diseñada por Iván Almár y Jill Tarter para ayudar a los responsables políticos a determinar, en una escala de 0 a 10, la probabilidad de que una civilización inteligente haya producido una señal de radio extraterrestre. [ 3 ]
Esta escala se inspira en la escala de Turín , que se utiliza para determinar el riesgo de impacto asociado a los objetos cercanos a la Tierra . Del mismo modo que la escala de Turín tiene en cuenta la magnitud del impacto que un objeto tendría en el planeta, la escala de Río considera el impacto que probablemente tendría en la sociedad el anuncio público del descubrimiento de inteligencia extraterrestre.
El Grupo de Estudio Permanente SETI de la IAA adoptó oficialmente la escala de Río como una forma de poner en perspectiva las afirmaciones de detección de inteligencia extraterrestre (ETI) y como un reconocimiento de que incluso las detecciones falsas de ETI pueden tener consecuencias desastrosas. [ 4 ] [ 5 ]
La escala se modificó en 2011 para incluir la consideración de si el contacto se logró a través de un mensaje interestelar o un artefacto extraterrestre físico, incluyendo todos los indicios de vida extraterrestre inteligente, como las tecnofirmas . [ 6 ] En 2018 se propuso una versión 2.0 de la escala. [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ]
Cálculo
En su versión 2.0, la Escala de Río, R , de un evento dado se calcula como el producto de dos términos. [ 9 ]
El primer término, Q , representa la importancia de las consecuencias de un evento. Se determina considerando tres factores: la distancia estimada a la fuente de la señal (un valor entre 0 y 4), las probabilidades de comunicarse con la fuente (un valor entre 0 y 4) y la probabilidad de que el emisor sea consciente de la presencia humana (un valor entre -1 y 2). El valor de cada factor se determina respondiendo a una pregunta, y Q se calcula sumando los tres valores.
El segundo término, δ , es la probabilidad de que el evento haya ocurrido realmente. Su valor se determina calculando primero un término, J , basado en tres factores: la probabilidad de que la señal sea real, la probabilidad de que no sea instrumental y la probabilidad de que no sea natural o artificial. Los valores de estos factores se determinan respondiendo a un cuestionario y J se calcula sumándolos. Luego, δ se calcula utilizando la fórmula δ = 10 (10-J)/2 .
El valor R final, que va de 0 a 10, representa la probabilidad de que el evento observado haya sido producido por una civilización inteligente.
Escala de calificación
Véase también
Referencias
- ↑ "La escala de Río" (PDF) .
- ↑ Arbesman, Samuel. "Cuantificando encuentros con extraterrestres: la escala de Río" . Wired . ISSN 1059-1028 . Consultado el 30 de mayo de 2022 .
- 1 2 Bartels, SPACE.com, Meghan. "Para combatir las noticias falsas, los investigadores de SETI actualizan la escala de detección de extraterrestres" . Scientific American . Recuperado el 30 de mayo de 2022 .
- ↑ "¿Cómo saber si esa historia de extraterrestres es real? Científicos de St Andrews revisan la Escala de Río para encuentros con extraterrestres" .
- ↑ Hall, Shannon. "Extrañas señales de 234 estrellas podrían ser extraterrestres o un error humano" . New Scientist . Consultado el 30 de mayo de 2022 .
- ↑ Mike Wall (28 de octubre de 2016). "Un estudio afirma que misteriosos pulsos estelares podrían ser señales extraterrestres" . Space.com . Consultado el 30 de mayo de 2022 .
- ↑ Tudhope, Christine. "Científicos revisan la Escala de Río para encuentros extraterrestres reportados" . phys.org . Consultado el 18 de septiembre de 2022 .
- ↑ Bartels, Meghan (31 de julio de 2018). "Los investigadores de SETI quieren acabar con la exageración sobre la detección de extraterrestres" . Space.com . Consultado el 18 de septiembre de 2022 .
- ↑ Forgan, Duncan; Wright, Jason; Tarter, Jill; Korpela, Eric; Siemion, Andrew; Almár, Iván; Piotelat, Elisabeth (agosto de 2019). "Rio 2.0: revisión de la escala de Rio para detecciones SETI". International Journal of Astrobiology . 18 (4): 336– 344. Bibcode : 2019IJAsB..18..336F . doi : 10.1017/S1473550418000162 . hdl : 10023/16927 .
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