https://frosthead.com

Primer de apel cosmic adnotat

Cosmic Call a fost un mesaj radio trimis de la un emițător radio de 70 de metri din Evpatoria, Ucraina, la patru stele în 1999 și încă cinci stele în 2003. Avea o serie de elemente: un primer care explică aspectele de bază ale matematicii umane, științei, și biologie, urmată de desene, texte, videoclipuri și cântece digitalizate. Această pagină web discută doar despre primer.

Această adnotare a grundului se bazează pe documente explicative scrise de Dutil și Dumas, cu un pic de consolidare și curățare de Michael Chorost. Chorost a scris aici o scurtă istorie a creației mesajului. O discuție în profunzime a primerului este aici.

Există 23 de pagini în primer. Fiecare pagină constă dintr-o casetă de 127 de pixeli pe o parte cu un chenar de un pixel în jurul ei. Colțurile din stânga sus și dreapta ale fiecărei pagini dau numărul paginii sale în mod binar, de exemplu 00001 este pagina 1, 00010 este pagina 2, 00011 este pagina 3 și așa mai departe. Simbolul central din partea de sus reprezintă subiectul paginii.

Simbolurile sunt concepute pentru a fi rezistente la degradarea semnalului. Un singur bit răsucit ar putea transforma un 8 în 0, sau un 1 într-un 7. Ele sunt, de asemenea, proiectate să fie greu de confundat între ele, chiar dacă sunt corupte de zgomot. În plus, niciunul dintre simboluri nu este imagini rotite sau în oglindă ale altor persoane, astfel încât mesajul va fi în continuare intact, chiar dacă destinatarii îl construiesc cu susul în jos sau în oglindă invers.

Mesajul a fost trimis următoarelor stele.

Cosmic Call 1999 Stele țintă

NumeDesemnare HDConstelaţieTipul spectralDistanţăDate trimiseData sosiriiPlanetele?
16 CygHD 186408CygnusG2V70, 524 mai 1999Noiembrie 2069Sistem binar de stele. 16 Cygni B are un gigant de gaz a cărui orbită este parțial în zona locuibilă (HZ).
15 SgeHD 190406SagittaG1V57, 630 iunie 19992057 februarie
HD 178428SagittaG5V68.330 iunie 1999Octombrie 2067
Gl 777HD 190360CygnusG6IV +51, 81 iulie 1999Aprilie 20512 planete, nici în HZ
Surse: Zaitsev, Alexander și Ignatov, Sergey (1999), Raport privind apelul cosmic 1999, Tabelele 1 și 2, și Zaitsev, Alexander (2004), „Transferul și căutarea semnalelor inteligente în univers”, tabelul 3. Planeta datele sunt de la Abel Méndez, curatorul Catalogului Exoplanetelor Habitable.

Dutil și Dumas au revizuit primerul pentru un nou set de mesaje trimise în 2003. Scopul lor a fost comprimarea acestuia pentru a economisi timp de transmisie. Aceștia au eliminat diviziunile de pagini, au redus dimensiunea pixelilor cifrelor și au eliminat pagina 14, deoarece considerau că ar fi mai confuz decât util. În afară de asta, primerul din 2003 este în esență același cu cel din 1999.

Cosmic Call 2003 Stele țintă

NumeDesemnare HDConstelaţieTipul spectralDistanţăDate trimiseData sosiriiPlanetele?
Șold 4872CassiopeiaK5V32.86 iulie 2003Aprilie 2036
Gl 208HD 245409OrionK737.16 iulie 2003August 2040
55 CncHD 75732CancerG8V40.36 iulie 2003Mai 20445 planete, dintre care unul este un gigant al gazelor din HZ.
HD 10307AndromedaG1.5V41.56 iulie 2003Septembrie 2044
47 UMaHD 95128Ursa MareG1V45.96 iulie 20032049 mai
Surse: Surse pentru stele țintă 2003: Zaitsev, Alexander (2004), „Transferul și căutarea semnalelor inteligente în univers”, Tabelul 3. Datele planetare sunt de la Abel Méndez, curatorul Catalogului Exoplanetelor Habitable.

Pagina 1. Numere

image001-WR.jpg

Aceasta definește numerele utilizate în mesaj. Acesta enumeră numerele de la 0 la 20, citind și omitând mai multe dintre ele. Fiecare număr este dat în trei forme: ca grup de puncte, ca număr binar și ca simbol în formatul bazei 10. Simbolul înseamnă „egal”. Deci linia se traduce prin 2 = 2 = 2.

Mai jos sunt numerele prime 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, și 89.

Numărul din partea de jos este cel mai mare prim cunoscut din 1999: 2 3 021 377 - 1. Acest lucru este dat ca un indiciu al abilităților noastre de calcul.

Pagina 2. Operații

image004-WR.jpg

Această pagină definește simbolurile pentru adunare, scădere, înmulțire și divizare. Notarea periodică ... este introdusă folosind fracții. Simbolul pentru „nedeterminat” este definit ca unul împărțit la zero. Numerele negative sunt introduse scăzând 1 de la 0. Simbolul mijloace "…"

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
3 + 2 = 5
4 + 3 = 7
1 + 0 = 1

1-1 = 0
1-2 = -1
3-2 = 1
4-3 = 1
1-0 = 1

1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
3 * 2 = 6
4 * 3 = 12
* 0 = 1 0

1/1 = 1
O jumătate = 0, 5
3/2 = 1, 5
1/0 = nedeterminat
0/1 = 0
0-1 = -1

: 1/3 = 0.3333 ...
4/3 = 1.3333 ...
1/9 = 0.1111 ...
De 2/3 = 0.6666 ...
1/11 = 0.0909 ...

Pagina 3. Exponenți

image005-WR.jpg

Această pagină prezintă exponenți, care sunt importanți pentru numărul mare care va veni în paginile ulterioare. Folosește notația „a b ” în loc de „a ^ b” sau „a ** b” pentru a evita nevoia de a acoperi precedența matematică a operațiilor.

1 1 = 1
1 2 = 1
1 3 = 1

2 1 = 2
2 2 = 4
2 3 = 8

3 1 = 3
3 2 = 9
3 3 = 27

4 2 = 16
5 3 = 125

10 1 = 10
10 3 = 1000

10 2 = 100
10 -2 = 0, 01

1, 23 * 10 2 = 123
45 * 10 -2 = 0, 45

8 1/3 = 2
4 1/2 = 2

2 1/2 = 1.4142356 ...

Pagina 4. Variabile

image006-WR.jpg

Această pagină vorbește despre ecuații, corespondențe și interogări. Prima linie este X X + 2 = 3 X = 1. Se poate citi astfel: „Ce este X? X + 2 = 3. X = 1. " este o variabilă. În partea dreaptă jos a paginii se află un grafic cu etichetele pentru axele X și Y.

?A
?A
?A
?A
?A
?A
?A

a + 2 = 3
a + 4 = 10
a - 5 = 15
a ÷ 2 = 5
a + b = c
a * b = c
a 2 = b

a = 1
a = 6
a = 20
a = 10
a = c - b
a = c ÷ b
a = b 0, 5

?A

b = a 3

Pagina 5. Geometrie

image008-WR.jpg

Geometria este importantă pentru a discuta lungimea și volumul. Pi este prezentat arătând un cerc și raza acestuia. Circumferința se distinge de volum. Se dau primele șapte cifre ale pi, urmate de „...” și ultimele 15 cifre cunoscute în 1999.

pi = 3.1415927 ... 465698614212904

Acesta este un alt indiciu al abilității noastre de calcul (deși este posibil să se calculeze a noua cifră a pi cu formula Bailey-Borwein-Plouffe.) Poate fi folosit și pentru a verifica încrucișat simbolurile numerelor definite la pagina 1.

Sub aceasta, este prezentată teorema pitagoreică.

c 2 = a 2 + b 2
cxc = axa + bxb

Acest lucru consolidează ideea de exponenți.

Pagina 6. Elemente

Image009-WR.jpg

Această pagină prezintă elementele. Atomul de hidrogen este afișat cu un proton și electron, împreună cu masele și sarcinile respective. Masa protonului este dată în raport cu electronii.

Proton de masă = 1836 x electron de masă

În această pagină sunt enumerate zece elemente, arătând numărul de protoni și neutroni din nucleele lor, folosind simbolul pentru unire.

H = 1p U 0n

Al = 13p U 14n

He = 2p U 2n

Si = 14p U 14n

C = 6p U 6n

Fe = 26p U 30n

N = 7p U 7n

Na = 11p U 12n

O = 8p U 8n

Cl = 17p U 18n

Pagina 7. Liturghie

image010-WR.jpg

Această pagină discută despre masă. Masele protonului, neutronului și electronului sunt date în kilograme, îndepărtând punctul zecimal pentru a face posibilă afișarea mai multor cifre. Atomul carbon-12 este utilizat pentru a introduce numărul lui Avogadro, 6.0221367x10 23 atomi pe aluniță. Alte cinci elemente sunt introduse pentru utilizare ulterioară în discutarea temperaturii și compoziției Pământului.

S = 16p U 16n

Ag = 47p U 60n

Zn = 30p U 35n

Au = 79p U 117n

Ar = 18p U 22n

U = 92p U 116n

E112 = 112p U 165n

Elementul 112 este dat să sugereze cât de mult a ajuns umanitatea în fizica nucleară. (Din 1999, elementul 113 nu a fost încă găsit. Elementul 114 a fost anunțat, dar încă neconfirmat.)

Masa C = 6 x Masa proton + 6 x Masa neutron + Energie

12 kg = 6022137x10 19 x carbon de masă
Masa proton = 16726237 x 10 -34 kg
Neutron de masă = 16739286 x 10 -34 kg
Electron de masă = 91093897 x 10 -38 kg

Pagina 8. Atomul de hidrogen

image011-WR.jpg

Această pagină oferă spectrul de hidrogen, care permite introducerea simbolurilor pentru frecvență, lungime de undă, timp și energie. În partea de jos viteza luminii este dată folosind relația dintre frecvența și lungimea sa de undă.

l = 1, 87310 x 10 -6 m
f = 1.59881 x 10 14 Hz

l = 6.56285 x 10 -7 m
f = 4.56802 x 10 14 Hz

l = 1.21567 x 10 -7 m
f = 2.46607 x 10 15 Hz

Al doilea = Hz -1 = 1 / Hz
Viteză foton = frecvență * lungime de undă = 299792458 m / s

Pagina 9. Unități de măsură

image012-WR.jpg

Această pagină definește unitățile de măsură. Ultimele elemente sunt valorile h (constanta lui Planck) și G (constanta gravitațională).

Forța = M x L ​​÷ T2

1 Newton = 1 kg xm ÷ s 2

Energie = M x L 2 ÷ T2

1 Joule = 1 kg xm 2 ÷ s 2

Presiune = M ÷ L ÷ T2

1 Pascal = 1 kg ÷ m ÷ s 2

Putere = M x L 2 ÷ T 3

1 W = 1 kg xm 2 ÷ s 3

Viteza = L ÷ T = m ÷ s
Accelerare = viteză ÷ T = L ÷ T 2 = m ÷ s 2

h = 6.6260755 x 10 -34 J s
G = 6, 67259x10 -11 m 3 kg -1 s -2

Pagina 10. Temperaturi

image013-WR.jpg

Temperaturile de fierbere și de topire ale unor elemente sunt date în Kelvins. Linia de sub aceste valori indică faptul că aceste temperaturi există pentru o presiune de 101300 pascali. În partea de jos este un grafic care arată punctele de înghețare și fierbere ale apei.

H

14.025 K

20.268 K

C

4100 K

4470 K

S

388, 36 K

717, 75 K

Zn

692, 73 K

1180 K

Ag

1234 K

2436 K

Au

1337, 58 K

3130 K

Presiune = 101300 pascali

HHO 273K 373K

Pagina 11. Sistemul solar

image014-WR.jpg

Fiecare planetă din sistemul nostru solar este identificată. Masele și razele de Jupiter și Soare sunt oferite pentru a ajuta destinatarii să confirme sistemul nostru solar ca sursă a mesajului. Temperatura Soarelui este, de asemenea, dată. Este probabil ca receptorul să poată măsura unele dintre aceste valori în mod independent, astfel încât ajută la verificarea dublă.

Masa Jupiter = 1.901 x 10 27 kg

Radiu Jupiter = 7.137 x 10 7 m

Masa Soare = 1.991 x 10 30 kg

Radius Soare = 6.9595 x 10 8 m

Temperatura Soare = 5763 K

Pagina 12. Pământul și Luna (partea 1)

image015-WR.jpg

Această pagină oferă masa și raza Pământului și a Lunii și distanța dintre ele. Ultima linie oferă distanța dintre Pământ și Soare. Acest lucru va ajuta în continuare la identificarea sistemului nostru solar.

Distanța Pământ-Lună = 3844 x 10 5 m
Masă Lună = 7, 35 x 10 22 kg
Radius Moon = 1, 74 x 10 6 m
Masa Pământ = 5.977 x 10 24 kg
Radius Earth = 6.378 x 10 6 m
Distanța Pământ-Soare = 1.4957 x 10 11 m

Pagina 13. Pământul și Luna (partea 2)

image016-WR.jpg

Această pagină oferă lungimea zilei și anului Pământului și durata orbitei Lunii în jurul Pământului. De asemenea, dă veacurile Pământului și Soarelui.

Timpul = 2360591 secunde [orbita lunii]

Timpul = 31556926 secunde [Anul Pământului]

Timpul = 1 an

Timpul = 86163 secunde [ziua Pământului]

Vârsta Pământ = 4550000000 ani

Vârsta Soare = 4550000000 ani

Pagina 14. Crusta, apa, atmosfera și gravitația suprafeței Pământului

image017-WR.jpg

Această pagină identifică elementele din atmosfera, scoarța și oceanele Pământului. De asemenea, remarcă gravitatea suprafeței și cota cea mai înaltă și cea mai mică (Muntele Everest și respectiv șanțul Mariana, deși acestea nu sunt numite în mesaj.)

Crustă

Atmosfera

Ocean

SiOO
AlAlOOO
FeFeOOO
FeO

NN
OO
Ar
GÂNGURI

HHO
N / A
CI

Partea de sus a terenului = 8848 m

Fundul Oceanului = 11000 m

Accelerare = 9.7978 m / s 2

Pagina 15. Aspectul uman exterior

image018-WR.jpg

Această pagină oferă o reprezentare schematică a unui bărbat și a unei femei cu o valoare medie a înălțimii lor în metri. Este adaptat din plăcile atașate la Pioneer 10 și 11.

Linia punctată din stânga este o traiectorie balistică menită să clarifice ce direcție este în jos într-un câmp gravitațional.

1, 8 m înălțime

Pagina 16. Alte informații despre oameni

image019-WR.jpg

Această pagină oferă intervalele de frecvență în care oamenii aud și văd. De asemenea, ne oferă speranța de viață, greutatea și temperatura corpului. Graficul din partea de jos oferă o gamă de culori perceptibile pentru viziunea umană. De asemenea, indică faptul că avem viziune tricromatică a culorilor (de exemplu, retinele noastre au receptori pentru lungimile de undă pe care le vedem albastre, verzi și roșii).

Oameni Pământ = Masculin U Femel = 6000000000

Vârsta Masculin = Vârsta Femeie = 70 ani

Mascul Masă = Masă Femelă = 80 kg

Temperatură Masculin = Temperatură Femelă = 311 K

Audiție: 20Hz - 20.000Hz

Vizual: 295 535 565 x10 -9 m

Pagina 17. ADN

image020-WR.jpg

Această pagină reprezintă nucleotidele din ADN. Obligațiile duble sunt omise. Acest lucru relevă că suntem forme de viață bazate pe carbon.

timină

adenină

citozină

guanină

Pagina 18. Celule

Image021-WR.jpg

Această pagină arată o celulă umană cu ADN-ul în nucleul său. Acesta oferă informații despre dimensiunea și compoziția celulelor și numărul de celule la un om.

6XC U 12xH U 6xO
2 x O
CU 2xO

Mărimea celulei = 10 -5 m
Masculin celular = Femelă celulară = 10 13 celule

Pagina 19. Harta Pământului, jumătate din stânga

image022-WR.jpg

Această pagină este partea din stânga a unei hărți care reprezintă oceanele și continentele Pământului.

Proiecția Fuller a fost aleasă ca o modalitate de a nu centra harta pe niciun loc specific. Simbolurile definite la pagina 14 sunt utilizate pentru continente și oceane.

Pagina 20. Harta Pământului, jumătate din dreapta

image023-WR.jpg

Această pagină este partea dreaptă a unei hărți care reprezintă oceanele și continentele Pământului.

Pagina 21. Aparatul utilizat pentru a trimite mesajul

image024-WR.jpg

Această pagină oferă informații despre emițătorul radio folosit pentru a trimite mesajul și mesajul în sine. Dimensiunea mesajului este de 127x127 pixeli cu 23 de pagini. 43.000 de persoane au contribuit la materialul mesaj care a venit după grund.

Frecvență = 5010240000 Hz
Lungime de undă = 0, 059836 m
127 x 127 x 23
43000 persoane
Putere = 150000 wați
70 de metri

În partea stângă sus a paginii se află simbolul „țintă” ( ). Acest simbol înseamnă „destinatarul semnalului” sau „dvs.”. Acest simbol este utilizat la pagina 23 ca mod de direcționare a întrebărilor către destinatari.

Pagina 22. Cosmologie

image025-WR.jpg

Această pagină oferă câteva elemente ale cosmologiei: expansiunea universului, densitatea universului, constanta cosmologică, constanta Hubble și temperatura universului.

H 2 = 8/3 x π x G x densitatea universului + constanta cosmologică / 3

Densitatea universului = 2, 76 x 10 -27 [kg * m -3 ]

Constanța cosmologică = 1, 08 x 10 -35 s -2

Constanta Hubble = 1/4000000000 an -1

Temperatura universului = 2, 736 Kelvin

Aceasta este, de asemenea, o indicație a nivelului nostru tehnologic și un alt mod de a verifica dublu mesajul.

Pagina 23. Întrebări pentru destinatari

image029-WR.jpg

Scopul acestei pagini este de a cere răspuns. Acesta pune întrebări ale destinatarilor folosind simbolurile stabilite în paginile anterioare. Simbolul mare din centru este cel pentru „variabilă”. Aici, este echivalentul unui semn de întrebare. De exemplu, prima linie poate fi citită ca: „Care este masa ta în kilograme?”

Simbolul țintă (definit în colțul din stânga sus al paginii 21) înseamnă „destinatarul” sau „dumneavoastră”.

? kilograme
? Contoare
? secunde

? Pământul dvs. (de ex. „Spuneți-ne despre planeta voastră”)

? Te matematici (de ex. „Spune-ne despre matematica ta”)
? Te fizici
? Biologie tu

? tu (de ex. „Întrebări despre planeta ta”)
? Masează-te
? Radius tu
? Accelerați-vă

? Viteză
? Accelerare

? Energie
? Forta
? Presiune
? Putere

? Te aterizează
? Atmosferă tu
? Oceanul tău

? Masculin
? Femeie
? Oameni tu
? Îmbătrânești

? Cosmologie (de ex. „Spune-ne despre cosmologia ta”)

? Viteză foton

? h
? G

Un dicționar al simbolurilor Alfabetul folosit în mesajul din 1999 este prezentat aici. Toate simbolurile au fost construite folosind un bitmap de 5x7. Numerele-cheie-updated.pngmatematică-key.pngunități key.pngElemente-chimice-key.pngfizica-key.pngbiologie-key.pngastronomie-key.pngalte-key.png
Primer de apel cosmic adnotat