Inicjatywa Breakthrough Listen z budżetem 100 mln USD publicznie udostępni dane z niecodziennego poszukiwania inteligentnych form życia w kosmosie

Podobne dokumenty
Plan Pracy Sekcji Astronomicznej w 2012/13 roku Cel główny: Poznajemy świat galaktyk jako podstawowego zbiorowiska gwiazd we Wszechświecie.

Wkład Polaków w rozwój współczesnej cywilizacji...

Fizyka z astronomią. Klasa I C Profil matematyczny

POSZUKIWANIE CYWILIZACJI TECHNICZNYCH

Jaki jest Wszechświat?

Odległość mierzy się zerami

Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną

Metody badania kosmosu

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

BIULETYN SEKCJI OBSERWACJI SŁOŃCA PTMA

Czarna dziura obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na wpływ grawitacji, nic, łącznie ze światłem, nie może opuścić.

Gdzie się znajdujemy na Ziemi i w Kosmosie

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ KASJOPEJA

Jak w Toruniu zaobserwowano najbliższe zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego

Elementy astronomii w geografii

Po co wymyślono ciemną materię i ciemną energię. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Astronomiczny elementarz

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

Konkurs Astronomiczny Astrolabium III Edycja 25 marca 2015 roku Klasy I III Liceum Ogólnokształcącego Test Konkursowy

Pracuj.pl. Wyższy standard rekrutacji

Naukowiec NASA zasugerował, że żyjemy w sztucznej rzeczywistości stworzonej przez zaawansowaną obcą cywilizację

Projekt π of the Sky. Katarzyna Małek. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Nauka, inżynieria i innowacyjność

Wstęp do astrofizyki I

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha

Wstęp do astrofizyki I

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43)

Pożegnania. Mapa nieba, miedzioryt, XIX w.

INNOWACYJNA METODA PROMOCJI TECHNOLOGII GIS I ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SKIEROWANA DO UŻYTKOWNIKÓW Z BRANŻ POKREWNYCH

Lutowe niebo. Wszechświat Kopernika, De revolutinibus, 1566 r.

CADIS. Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych. Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound

Sprawdzian 2. Fizyka Świat fizyki. Astronomia. Sprawdziany podsumowujące. sin = 0,0166 cos = 0,9999 tg = 0,01659 ctg = 60,3058

Promieniowanie 21 cm rys i narracja: Struktura nadsubtelna atomu wodoru Procesy wzbudzenia Widmo sygnału z całego nieba Tomografia 21 cm Las 21 cm

Dyfrakcja to zdolność fali do uginania się na krawędziach przeszkód. Dyfrakcja światła stanowi dowód na to, że światło ma charakter falowy.

Gimnazjum klasy I-III

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

Galaktyki i Gwiazdozbiory

mapa kursów Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

Wstęp do astrofizyki I

ALMA. Atacama Large (sub)millimeter Array

ASTRONOMIA Klasa Ia Rok szkolny 2012/2013

Co to jest promieniowanie grawitacyjne? Szymon Charzyński KMMF UW

Czarne dziury. Grażyna Karmeluk

Odległość kątowa. Liceum Klasy I III Doświadczenie konkursowe 1

Skala jasności w astronomii. Krzysztof Kamiński

PROJEKT KOSMOLOGIA PROJEKT KOSMOLOGIA. Aleksander Gendarz Mateusz Łukasik Paweł Stolorz

LX Olimpiada Astronomiczna 2016/2017 Zadania z zawodów III stopnia. S= L 4π r L

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski

CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY

Teleskopy w Edukacji

Cyfryzacja w całej Polsce

Inwestor internetowy i naukowy filantrop Yuri Milner wraz z fizykiem Stephenem Hawkingiem ogłaszają inicjatywę Breakthrough Starshot

Wędrówki między układami współrzędnych

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;

Baza danych zbiorów Instytutu Sztuki PAN dostępna jest na stronie JAK KORZYSTAĆ?

Jowisz i jego księŝyce

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PK NA RZECZ OPEN ACCESS WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Konkurs Astronomiczny Astrolabium IV Edycja 26 kwietnia 2017 roku Klasy I III Gimnazjum Test Konkursowy

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Liczby półpierwsze (Semiprimes)

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

W poszukiwaniu nowej Ziemi. Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

KONKURS ASTRONOMICZNY

Wszechświat w mojej kieszeni. Wszechświat mgławic. Grażyna Stasińska. Nr. 1. Obserwatorium paryskie ES 001

Copernicus Open Access Hub

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

TEST DIAGNOSTYCZNY. w ramach projektu TIK? tak! - na kompetencje cyfrowe najwyższy czas!

Jak szukać ofert pracy przez Internet?

Obserwatoria Astronomiczne

V KONKURS ASTRONOMICZNY FASCYNUJĄCE ZJAWISKA ASTRONOMICZNE (poszukiwania, obserwacje, prezentacje)

Wszechświat: spis inwentarza. Typy obiektów Rozmieszczenie w przestrzeni Symetrie

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik.

WSZECHŚWIAT = KOSMOS

Analiza danych. 7 th International Olympiad on Astronomy & Astrophysics 27 July 5 August 2013, Volos Greece. Zadanie 1.

Zintegrowany system usług dla nauki etap II (ZSUN II)

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/ Poznań.

E-Urzędnik, pomysł na bardziej przyjazne strony e-urzędów. Dobra praktyka. Wpisany przez RR Nie, 12 lut 2012

WZORY NA WYSOKOŚĆ SŁOŃCA. Wzory na wysokość Słońca

Konkurs Astronomiczny Astrolabium V Edycja 29 kwietnia 2019 roku Klasy IV VI Szkoły Podstawowej Odpowiedzi

Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej.

BEZPIECZNE OBSERWACJE SŁOŃCA

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

III PROGRAM STUDIÓW. 1) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 2) Liczba semestrów: 4 3) Opis poszczególnych modułów kształcenia

Wykład 10 - Charakterystyka podstawowych systemów gwiazdowych: otoczenie Słońca, Galaktyka, gromady gwiazd, galaktyki, grupy i gromady galaktyk

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Ruch obiegowy Ziemi. Ruch obiegowy Ziemi. Cechy ruchu obiegowego. Cechy ruchu obiegowego

Rozproszona korelacja w radioastronomii

Jest ZMIANA TREŚCI SIWZ

Piotr Brych Wzajemne zakrycia planet Układu Słonecznego

udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wszechświat nie cierpi na chorobę Alzheimera...

Metody wyznaczania masy Drogi Mlecznej

LVII Olimpiada Astronomiczna 2013/2014 Zadania zawodów III stopnia

Analiza spektralna widma gwiezdnego

Publikowanie strony WWW

Transkrypt:

2016-04-14 09:16 Inicjatywa Breakthrough Listen z budżetem 100 mln USD publicznie udostępni dane z niecodziennego poszukiwania inteligentnych form życia w kosmosie "Pierwsze światło" dla sieci teleskopów przeczesujących kosmos. Ogłoszono ogromne poszukiwania w trakcie nadchodzących miesięcy. Dane źródłowe udostępniono do pobrania na witrynie Breakthrough Initiatives. San Francisco, 13 kwietnia 2016 r. /PRNewswire / - Firma Breaktrhough Initiatives oświadczyła dziś, iż Breaktrhough Listen - inicjatywa o wartości 100 mln USD, mająca na celu znalezienie oznak inteligentnych form życia w kosmosie udostępni całemu światu zbiory danych, pochodzących z obserwacji. Miesiąc styczeń 2016 r. oznaczał "pierwsze światło" dla Breakthrough Listen, kiedy to rozpoczęto dziesięcioletni okres obserwacji, zapowiedziany w lipcu 2015 r. w Towarzystwie Królewskim w Londynie przez Jurija Milnera, Stephena Hawkinga, Lorda Martina Reesa, Ann Druyan i Franka Drake'a. Przeprowadzono setki godzin obserwacji za pomocą radioteleskopu Green Bank w Wirginii Zachodniej oraz za pomocą automatycznej wyszukiwarki planet w obserwatorium Lick na kalifornijskim wzniesieniu Mt. Hamilton. Dzisiaj Breakthrough Listen udostępni pierwszy zestaw danych do użytku publicznego na witrynie Breakthrough Initiatives (www.breakthroughinitiatives.org). Dane z teleskopu Green Bank są również dostępne dla użytkowników oprogramowania SETI@home stworzonego przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Dotychczasowe obserwacje przeprowadzane przez Breakthrough Listen zawierają większość gwiazd w promieniu 16 lat świetlnych (w tym gwiazd takich jak 51 Pegasi, o których wiadomo, że w ich pobliżu znajdują się planety spoza układu słonecznego) oraz kilka gwiazd w odległości 16 i 160 lat świetlnych. Wśród nich znajdują się gwiazdy podobne do słońca, gwiazdy olbrzymie i szereg gwiazd binarnych. Obserwacje ukierunkowano na 40 najbliższych galaktyk spiralnych, w tym na galaktyki należące do grupy Maffei w kierunku gwiazdozbioru Kasjopeja. Gwiazdy w promieniu 16 lat świetlnych, widoczne tylko z półkuli południowej, na przykład Alpha Centauri, będą obserwowane pod koniec roku za pomocą teleskopu Parkes.

Tegoroczny plan obserwacji dla wszystkich trzech teleskopów został opublikowany i można go znaleźć na www.breakthroughinitiatives.org. Plan obserwacji zawiera: 1. Radioteleskop Green Bank Wyszukiwanie sygnałów sztucznych o najszerszym zakresie na świecie w pięciu kluczowych próbkach (półkula północna). - Wszystkie 43 gwiazdy w promieniu 5 parseków, na częstotliwości 1-15 GHz. Pierwsze kompletne badanie SETI (poszukiwanie form życia w kosmosie) w promieniu 5 parseków. Wrażliwe na transmisję fali radiowych na poziomie "przecieków do Ziemi". - 1 000 gwiazd wszystkich typów spektralnych (OBAFGKM). W promieniu 50 parseków (1-15 GHz). - Milion pobliskich gwiazd. W 2016 r. pierwszych 5 000 gwiazd; 1 minuta ekspozycji (1-15 GHz). - Środki 100 najbliższych galaktyk: spiralne, eliptyczne, karłowate, nieregularne (1-15 GHz). - Gwiazdy egzotyczne: 20 gwiazd białych karłowatych, 20 gwiazd neutronowych, 20 czarnych dziur. 2. Radioteleskop Parkes Wyszukiwanie sygnałów sztucznych o najszerszym zakresie na świecie w sześciu kluczowych próbkach (półkula południowa). - Wszystkie 43 gwiazd (w deklinacji południowej) w promieniu 5 parseków, 1-15 GHz. Pierwsze kompletne badanie SETI w promieniu 5 parseków. Wrażliwe na transmisję fali radiowych na poziomie "przecieków do Ziemi. - 1 000 gwiazd (południowych) wszystkich typów spektralnych (OBAFGKM). W promieniu 50 parseków (1-4 GHz). - Milion pobliskich gwiazd (południowych). W latach 2016-2017 pierwszych 5 000 gwiazd, 1 minuta ekspozycji (1-4 GHz). - Płaszczyzna galaktyki i centrum (1-4 GHz).

- Środki 100 pobliskich galaktyk (deklinacje południowe): spiralne, eliptyczne, karłowate, nieregularne (1-4 GHz). - Gwiazdy egzotyczne: 20 gwiazd białych karłowatych, 20 gwiazd neutronowych, 20 czarnych dziur. 3. Zautomatyzowana wyszukiwarka planet (Automated Planet Finder): Optyczne wyszukiwanie spektroskopowe SETI Cele zostaną blisko dopasowane do celi radioteleskopu BL Green Bank, z drobnym dostosowaniem z uwagi na o wiele mniejsze pole widzenia automatycznej wyszukiwarki planet. Jej cele to: - wszystkie 43 gwiazdy w promieniu 5 parseków dostępnych w zakresie teleskopu APF (deklinacja północna -20 stopni), - 1 000 pobliskich gwiazd wszystkich typów spektralnych, sekwencja główna klas spektralnych OBAFGKM i gwiazdy olbrzymie, - 100 najbliższych galaktyk (środki, deklinacja północna -20 stopni). "Breakthrough Listen działa oficjalnie i przeczesuje niebo, poszukując oznak form życia inteligentnego - powiedział Milner. - To kompleksowe działanie, które jest możliwe, dzięki ogromnemu postępowi naukowemu i technologicznemu, którego świadkami jesteśmy od samych początków podobnych starań. Teraz możemy dołączyć do naszych kolegów - prekursorów i zwrócić się do ludzi z całego świata z prośbą o wspólne przeglądanie zebranych przez nas danych i badanie kosmosu wraz z nami". "Breakthrough Listen już w pełni funkcjonuje - powiedział Pete Worden, dyrektor wykonawczy Breakthrough Initiatives. - Po raz pierwszy uzyskamy kompleksowy wynik badania SETI nad sąsiadami naszej galaktyki. Równie ważne jest również to, że społeczeństwo i eksperci na całym świecie mogą otrzymać dane i pomóc w ich analizie i stwierdzeniu, czy naprawdę jesteśmy sami". "Breakthrough Listen to duży krok w przód w ramach naszych zdolności do systematycznego przeczesywania nieba w poszukiwaniu dowodów rozwiniętego poziomu życia poza Ziemią - oświadczył Andrew Siemion, dyrektor Centrum Badawczego SETI w Berkeley. - W miarę wzrostu naszej zdolności do przetwarzania danych w ciągu najbliższych miesięcy oraz po udostępnieniu kolejnych danych w sposób znaczący wzrosną możliwości dokonania odkryć".

Dane z teleskopów udostępniono na witrynie internetowej Breakthrough Initiatives (www.breakthroughinitiatives.org). Zostały sklasyfikowane według daty załadowania, nazwy obiektu i innych parametrów. Naukowcy i osoby z zaawansowanymi zdolnościami informatycznymi mają możliwość analizy danych z teleskopów i opracowanie własnego oprogramowania do zarządzania tak ogromnymi i obszernymi zbiorami danych. Każda osoba posiadające komputer lub smartfon może przetwarzać dane Breakthrough Listen za pomocą oprogramowania darmowego SETI@home (http://seti.berkeley.edu/participate). Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley pracuje nad materiałami dydaktycznymi do teleskopów, narzędziami i danymi Breakthrough Listen (http://seti.berkeley.edu/listen). Breakthrough Listen otrzyma dane z okresu 10 lat z sieci najmocniejszych radioteleskopów oraz teleskopów optycznych, by doprowadzić do kompletnego monitoringu całego nieba pod względem sygnałów. W ciągu jednego dnia jest w stanie zgromadzić więcej danych niż wcześniej w trakcie jednego roku. Potencjał monitorowania będzie 50 razy bardziej wrażliwy, obejmie dziesięciokrotnie większy obszar nieba, pięciokrotnie większe spektrum radiowe, ponadto badanie będzie 100-krotnie szybsze. Teleskop Green Bank W październiku w teleskopie Green Bank zainstalowano cyfrowe narzędzia o częstotliwości 1.5 GHz. Modernizacja ta szacunkowo podwoi poprzedni zakres pasmowy urządzenia Green Bank. Zmodernizowany system podwoi również pojemność do zapisu danych w całym obserwatorium Green Bank. Obserwatorium Lick Automatyczna wyszukiwarka planet APF w obserwatorium Lick rozpoczęła automatyczne monitorowanie pobliskich gwiazd pod kątem emisji laserowych z możliwych sekwencji technologicznych spoza Ziemi. Teleskop zbadał 130 gwiazd, a wszystkie nieprzetworzone dane są dostępne w archiwum on-line. Radioteleskop Parkes Radioteleskop Parkes w australijskiej miejscowości Parkes, znany ze swej roli w umożliwieniu transmisji na żywo z lądowania Apollo 11 na księżycu, dołączy w październiku 2016 do teleskopu Green Bank i automatycznej wyszukiwarki planet APF w Lick. Podczas gdy teleskop Green Bank skupia się na natężonym obserwowaniu obiecujących celi, Parkes podejmie się szerokiego przeczesywania dużych obszarów nieba. Sprzęt do przetwarzania danych do testów i analiz zainstalowano w Parkes w lutym. Dla celów testów i analiz zarejestrowano ograniczoną ilość danych. SETI@Home

SETI@Home realizowany nieprzerwanie od 1999 roku zaciekawił przez ten okres miliony uczestników. Wolontariusze mogą zarejestrować się na witrynie http://seti.berkeley.edu/participate. Użytkownicy tego bezpłatnego oprogramowania oddają do dyspozycji swoje wolne moce przerobowe, by pomóc w analizie ogromnych zasobów danych, zebranych w ramach astronomicznego poszukiwania inteligentnych form życia. Dodanie danych z Green Bank ponad dwukrotnie powiększy obszar nieba udostępniony obecnie dla wolontariuszy w ramach projektu SETI@home. Kontynuacja monitorowania w obserwatorium Parkes od października udostępni wolontariuszom całe niebo. Ze względu na stopniowe poszerzanie zakresu obserwacji prowadzonych przez Breakthrough Listen, przedstawiciele szerokiego ogółu społeczeństwa, w tym osoby bez wykształcenia technicznego, mają możliwość uczestniczenia w tym niezwykle fascynującym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie Czy naprawdę jesteśmy sami w kosmosie? Kierownictwo projektu: - Martin Rees, astronom królewski, członek Trinity College, profesor emerytowany kosmologii i astrofizyki na Uniwersytecie Cambridge; - Pete Worden, prezes, Fundacja Nagrody Breakthrough; - Frank Drake, emerytowany prezes, Instytut SETI; emerytowany profesor astronomii i astrofizyki, Uniwersytet Kalifornijski w Santa Cruz; pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Astronomii i Jonosfery; były profesor astronomii odznaczony nagrodą Goldwina Smitha, Uniwersytet Cornell; - Dan Werthimer, współzałożyciel i główny naukowiec projektu SETI@home; dyrektor SERENDIP; główny badacz CASPER; - Andrew Siemion, dyrektor, Centrum Badawcze SETI w Berkeley. Źródło: Breakthrough Initiatives