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銀河系中也許充滿(mǎn)了外星人發(fā)明的微型機器

發(fā)布時(shí)間:2019-10-21 10:54:20來(lái)源:新浪科技


截至目前,對地外生命的尋找始終一無(wú)所獲,但這并未阻止人們提出各類(lèi)新奇理論


圖為藝術(shù)家繪制的戴森球概念圖

  北京時(shí)間 10 月 21 日消息,據國外媒體報道,天體生物學(xué)領(lǐng)域一直有一條心照不宣的原則:既然無(wú)法證實(shí)外星技術(shù)的存在,那就必須想象出一些來(lái)。這種做法絕不是沒(méi)事找事。相反,這是為了解決與人類(lèi)相關(guān)的最令人迷惑的問(wèn)題之一而做的努力,這些問(wèn)題可以統稱(chēng)為“費米悖論”。

  1950 年,著(zhù)名核物理學(xué)家恩里克·費米提出了一個(gè)有趣的觀(guān)點(diǎn):考慮到銀河系的大小和年齡,任何比人類(lèi)先進(jìn)的外星文明都應當有充分的時(shí)間探索和殖民銀河系。那么,為何我們至今仍未發(fā)現任何相關(guān)跡象呢?

  截至目前為止,在宇宙中搜索地外射電信號的努力(長(cháng)期開(kāi)展的“搜尋地外智慧生命計劃”項目即以此為基礎)始終一無(wú)所獲。其它研究則主要關(guān)注對技術(shù)跡象的搜索。其中的邏輯是這樣的:假如真有外星人,TA 們一定已經(jīng)設法到達了其星球之外的某個(gè)地點(diǎn),并且在那里生存繁衍。而要實(shí)現這一點(diǎn),就必定涉及到某種神奇的外星機器。因此我們必須設法探測到這種技術(shù)。而這一點(diǎn)絕非易事,因為我們完全不清楚搜索的目標為何物。

  在這種思路的啟發(fā)下,人們提出了一些并不完全算異想天開(kāi)的假想。飛碟就是早期想象出的產(chǎn)物之一。盡管有人曾試圖在地球上打造飛碟,但其設計本身存在的技術(shù)挑戰似乎杜絕了這種可能性。

  相比于飛碟,戴森球一直是一名競爭力較強的“候選者”。這一概念由英國數學(xué)家與物理學(xué)家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)于 1960 年提出,指包圍整顆恒星、能夠吸收能量的巨型裝置。按照該理論設想,每個(gè)戴森球都可以從恒星中吸收、轉換并傳輸巨額能量,為整個(gè)星系帝國供能。近幾年來(lái),有越來(lái)越多的人猜測,科學(xué)家可能已經(jīng)確定了一個(gè)戴森球的位置。

  科學(xué)家之前發(fā)現了一顆名叫 KIC 8462852 的恒星(又名“塔比星”),它總是忽明忽暗,并且亮度變化毫無(wú)規律。天文學(xué)家曾在 2015 年提出,戴森球或許可以解釋這一奇特現象。但遺憾的是,近期研究顯示,KIC 8462852 的亮度變化可能僅由一顆離群的系外衛星遮擋所致。

  盡管如此,該發(fā)現還是點(diǎn)燃了人們搜索外星技術(shù)的希望。另一個(gè)備受推崇的假說(shuō)名叫“馮·諾依曼探測器”,以提出該設想的知名數學(xué)家約翰·馮·諾依曼命名。如果借助馮·諾依曼探測器,外星人便可“足不出戶(hù)”地開(kāi)展遠距離探索。馮·諾依曼探測器可以在宇宙中快速飛行,還能進(jìn)行自我復制,使數量和范圍實(shí)現指數級增長(cháng)。

  但從費米的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看,馮·諾依曼探測器并不能真正地解決問(wèn)題。該設想或許能解釋人類(lèi)為何從未見(jiàn)過(guò)外星人,但無(wú)法解釋我們?yōu)楹螐奈匆?jiàn)過(guò)外星機器。

  該理論的反對者們提出了如下幾點(diǎn)原因。首先,打造這些機器需要大量材料,而太空中的小行星或巖質(zhì)行星并非俯拾皆是。其次,有人從進(jìn)化論的角度提出反對,認為探測器在自我復制的過(guò)程中遲早會(huì )出錯,有些探測器會(huì )因此變成“掠食者”、追逐并摧毀其它探測器;或者隨著(zhù)錯誤不斷積累,到了某個(gè)特定的時(shí)間點(diǎn),大多數探測器都會(huì )出現異常、無(wú)法正常運作。

  不過(guò),天體物理學(xué)家扎扎·奧斯馬諾夫(Zaza Osmanov)在最近發(fā)表的一篇論文中提出,上述理論學(xué)家完全理解錯了馮·諾依曼探測器的規模。奧斯馬諾夫經(jīng)過(guò)仔細計算,提出當這些探測器為微觀(guān)尺寸時(shí)(長(cháng)度約 1 納米),該設想能夠實(shí)現最佳效果。若將探測器做成這般大小,就無(wú)需耗費大量巖質(zhì)行星資源,而是可以靠星際塵埃中的氫原子提供動(dòng)力。他的計算結果顯示,這種做法的效率更高,且擴張速度快得多,僅僅幾年就能完成一次復制。而如果做成宏觀(guān)機器,則需要花費更長(cháng)時(shí)間。

  此外,納米級的馮諾依曼探測器數量可以迅速增長(cháng)。據奧斯馬諾夫估算,若開(kāi)始時(shí)只有 100 枚探測器,等它們飛行了 1 秒差距(約等于 4 光年)之后,其數量將達到驚人的1×1033。

  奧斯馬諾夫提出,若探測器達到如此龐大的規模,只要觀(guān)測方向正確,就有可能觀(guān)察到它們的存在。這些納米級機器在撞擊和收集質(zhì)子時(shí),會(huì )釋放出光線(xiàn)。盡管每臺機器釋放的光線(xiàn)微乎其微,但正所謂“眾人拾柴火焰高”。假如它們采用水平列隊形式、且最前沿呈波狀,整體質(zhì)量便可與一顆長(cháng)度幾公里的彗星相當,也就有可能被我們觀(guān)測到了。根據奧斯馬諾夫的計算,它們至少將在紅外波段內可見(jiàn),因此值得我們放手一試。

  奧斯馬諾夫最后總結道:“前文所述的所有結果均說(shuō)明,若有人探測到了一個(gè)光度增量極高的奇特物體,該物體便很可能是一個(gè)系外馮·諾依曼探測器。”
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