第218章 微博探索 (第2/3页)
而我们目前最快的宇宙飞船速度只能达到光速的几千分之一。离我们最近的恒星有4.2光年远,假如我们要到那儿,即使坐上最快的飞船,也要飞2.5万年;而大多数恒星比这还要远。同时,以目前的科技水平,我们无法乘坐宇宙飞船和外星文明交流。
事实上,早在19世纪,人们就在想办法和外星文明取得联系。在20世纪的四分之一的时间内,我们已在不停地用电波轰击太空,现在电波在所有方向上已经传播了70光年,覆盖了数千个恒星系统。我们可以设想,某个星球上的智慧生命,可能现在已经打开收音机,正在收听地球上的一些流行歌曲。
1960年和1972年,美国实施了聆听邻近两颗恒星无线电信号的“奥兹玛”计划,1974年向武仙座拍发了一份简短电报。
怎样才能使外星文明接收到我们的信号呢?我们知道,电波信号传得越远越微弱,再加上其他辐射、杂音的干扰,外星文明收到信号的可能性很小。科学家发现:为了使宇宙中的外星文明接收到我们的电波信号,必须建立一个发射台,其发射功率与一颗中等恒星的辐射功率相当。
如果用21厘米波发射只有智能生物才能接收的单频信号,不仅需要功率惊人的发射机,还要配备一组庞大的球形天线系统。如果发射功率为10的26次方瓦,作用距离要求达到3万光年,其球形半径应达到0.1天文单位(约1500万千米)。尽管地球大气层对21厘米波的吸收率只有1%,但这个系统消逸在大气层中的能量高达10的24次方瓦,是地球吸收太阳能量的百万倍。因此,一旦这座无线电发射机启用,人类末日也就降临了。
因此,如果必须有这样一座发射台,我们也只能把它建立在宇宙空间。但是,在宇宙空间建造其代价不菲。比如说,我们要在离地球100个天文单位的地方建一座功率为200千瓦、球形天线半径为5000千米,作用距离为1万光年的无线电发射台,采用平均密度为100千克/(米∧3)的材料,则球形天线的全部质量为5×(10∧19)吨,约是地球质量的五百分之一。
如使用千分之一光速的核动力飞船运送这些金属材料,在飞行中将释放的能量,一般应限制在恒星辐射能量的0.1%范围内。在太阳系中,是3×(10∧23)瓦。用满足这个条件的飞船运送天线材料,至少需300万年。再加上挖掘材料、原料、燃料,运送劳动者、食品,需3000万年。此外,当发射台完工后,每年要消耗1亿吨核燃料,并且我们建立与发射台保持联系的线路所需功率大大超过发射台的功率。这太过分了!人类还不具备这样的能力。就是能够进行的话,也将是得不偿失的。
如果采取接收外星文明信号的方法,造价要低廉得多,并且可行性要大一些。这样我们就必须建立多路窄频全向接收天线系统,以接收外
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