几十年来,我们一直在向广阔的宇宙大声播送我们在地球上的存在。
起初,这些尝试是偶然的。
在卡尔·萨根(Carl Sagan)的著作“接触”(Contact)一书中,他推测,任何像我们一样热衷于观察星星的外星人至少和我们一样有兴趣接受高能电视广播。

幸运的是,我们也一直在向太空发送更多的有意信息,这可能会引起外星人的更多关注。
这些信息往往包含有关我们的技术进步的信息,我们对数学的理解--这可能是我们与外来物种交流的唯一共享形式,以及我们的文化和艺术。
它们合在一起,代表了人类希望被人看到的样子。
下面是我们向太空发送的一些最值得注意的信息。
1.阿雷西博信息
添加了颜色的阿雷西博信息
1974年11月16日,我们向距离我们25000光年远的Messier M13球状星团发送了一条2380 MHz的无线电信息。
在3分钟的过程中,无线电信息发送了1679个二进制数,方法是将无线电信号频率微调为1或0。
当可视化时,阿雷西博信息看起来有点像从太空入侵者丢弃的艺术品。
像大多数这些信息一样,我们试图在尽可能小的空间内包含尽可能多的含义。
弗兰克·德雷克(著名的德雷克方程式的创立者)和卡尔·萨根(Carl Sagan)合作研究,讨论了应该怎么做。
从上到下,信息包含数字1到10,关于我们DNA中元素的信息,它们的原子序数,构成我们DNA的核苷酸,以及双螺旋结构。
在下面,我们列出了一个人的平均身高,一个简单的图形,描绘了我们的形态和我们当时的人口(43亿)。
然后,有一个简单的太阳系模型,最后一部分是对望远镜的描述。
这条信息需要25000年才能到达目的地,所以我们不太可能知道它是否被接触到了。
然而,它的目的更多的是展示我们的能力,接触的可能性其实很小。

2.旅行者黄金唱片
可能是这份名单上最著名的通信尝试,旅行者黄金唱片包含在1977年发射的两个旅行者探测器中。
又一次,内容是由卡尔·萨根和他领导的一个委员会挑选出来的。
这些唱片包含关于如何播放它们的说明。
如果外星人通过了这一步,他们将会听到地球的声音,像风,雷声,鲸鱼和鸟的歌声。
他们还将听到55种不同语言的口语问候、来自不同文化的音乐、脚步声和萨根的笑声。
“黄金唱片”还包含如何从内容中生成图像的说明。
这些描述了人类的饮食,太阳系中的行星,地球上的位置,动物,昆虫,人类的进化和生理学,以及与化学有关的图像。
不过,最有趣的部分是对人类脑电波的长达一小时的记录。
旅行者号探测器的初衷是观察我们的太阳系,但它们将在相当长一段时间内漂浮在太空中。
也许一些外星人将有机会听到来自地球的许多声音。

3.青少年时代信息
叶夫帕托里亚行星雷达
这一信息最初被提议通过阿雷西博天文台发送,这也是用来发送阿雷西博信息的射电望远镜,但由于越来越多的人担心,广播人类在宇宙中的存在,这一想法可能并不是一个争议的想法,因此被拒绝了。
黑暗森林理论认为,宇宙之所以显得空虚,是因为所有其他外星生命出于对其他敌对文明的恐惧,所以都隐藏着。
向恒星发送信息一直是一个有争议的命题,因为我们对外星生命的友好性一无所知。
但是,人类的毅力和我们与他人接触的愿望通常都是成功的,2001年,叶夫帕托里亚行星雷达最终发出了“青少年时代信息”。
该项目负责人亚历山大·扎伊采夫(Alexander Zaitsev)描述了他对这一信息的看法:
在地外智能(ETI)的概念中,存在两个相互关联的反向和直接问题,由地球智能搜索地外智能(SETI)和从地球智能向地外智能发送信息(METI)。
SETI的关键元素是搜索对象,即宇宙,我们希望在那里检测地外智能,然后解码它们的信息,因此SETI的本质是空间科学。
反过来,METI的关键要素是智力主体,它为潜在的地外智能创造新的信息,并希望他们能够发现和感知这些信息,因此METI的本质就是空间艺术。
为了创造“太空艺术”,“青少年时代信息”包含了第一个为外星人举办的演唱会的现场录音。
共演唱了七首歌曲,并将全部信息发送给六位目标恒星,歌曲和目标恒星都是由青少年学生挑选的(因此被称为“青少年时代信息”)。
根据恒星的不同,消息应该在2047到2070之间到达它们的目标目的地。
(比阿雷西博的25000年时间要快得多!)
有趣的是,青少年在我们接触外星生命的尝试中扮演了相当重要的角色。
当萨根在“旅行者黄金唱片”中收录“约翰尼·B·古德”(Johnny B.Good)时,评论家们抱怨摇滚音乐太幼稚了。
萨根回答说:“这个星球上有很多青少年。
”

4.哇!信号回复
1977年,俄亥俄州立大学的大耳朵无线电观测站接收到来自人马座的信号,这个信号的强度是空间平均本底辐射的30倍。
信号是如此惊人,天文学家杰里·伊曼用红笔在打印本上圈了一圈,并写道:“哇!(Wow!)”
到目前为止,这是我们在地球上收到的有意外星通讯的最强候选者。
举例来说,信号的发射频率约为1420兆赫。
氢是宇宙中最常见的元素,它也发出1420兆赫的辐射,这使它成为任何足够先进的文明很容易识别的信号。
因此,在2012年,在第一个信号被检测到35年后,人类发出了回应。
包括斯蒂芬·科尔伯特(Stephen Colbert)在内的1万条Twitter消息被发回信号源。
由于外星生命不太可能阅读地球语言,甚至可能看不到回复中包含的许多视频和图片,因此每条消息都包含一个重复序列标题,以将其标记为智能生活中的有意识的通信。
然而,信号距离地球338到1000光年之间,所以当这些信息最终被接收到时,假想的源头文明和人类将会大不相同。
5.新阿雷西博消息

阿雷西博天文台的鸟瞰图
自1974年以来,我们已经取得了进步,因此,随着我们在技术和文化上的进步,发出更多的信息是有意义的。
目前,阿雷西博天文台要求学生开发一种新的阿雷西博信息。
天文台要求由10名学生组成的小组为外星文明创造一个信息,包括目标恒星和信号的能量。
阿雷西博观察站还要求各小组以某种方式处理对人类接触未知外星文明的风险的持续关切,并传达我们的和平意图。
在2019年9月选出获奖者后,新的阿雷西博消息将向更广泛的宇宙发射,以庆祝原始消息45周年。
当晚 10 时,航天员将样本装入空间站实验模块;
截至 5 月 13 日,实验进展非常顺利,自动化系统每天自动更换培养液,生命发育正常。
这是人类历史上首次在太空开展人工胚胎发育研究,中国再次拿下全球第一,为人类未来深空驻留、太空繁衍,迈出了历史性一步!很多人第一次听到 “人工胚胎”,会觉得科幻甚至不安,但请先放下顾虑:人工胚胎不是真实人类胚胎,没有发育成个体的能力,是用人类干细胞构建的、和真实早期胚胎高度相似的结构,专门用于科学研究,完全符合伦理规范,安全可控。
为什么一定要把人工胚胎送上太空?答案只有一个:为人类未来在太空长期生存、繁衍,提前探路。
地球生命在亿万年进化中,早已适应了地球1G 重力环境;
而太空是微重力 + 强辐射环境,这种极端环境,对人类早期胚胎发育会产生什么影响?会不会导致发育异常?人类未来能不能在太空怀孕、生育、繁衍后代?这些问题,在地球上永远无法找到答案,只有在太空,才能真正验证。
这次实验,精准锁定人类发育最关键的第 14-21 天窗口期—— 这个阶段,是人类所有器官前体形成、体轴(头尾方向)确定的关键时期,一旦发育异常,将直接影响个体一生健康。
实验设置了两组样本:一组放在子宫细胞上培养,一组放在微流控芯片里培养;
同时地面同步开展完全相同的对照实验,5 天后,太空样本冻存返回地球,天地对比分析,精准找出太空环境对人类早期发育的影响因子。
这不是一次普通的科学实验,而是关乎人类文明未来的探索。
如今,人类深空探索步伐越来越快:登月、火星探测、空间站长期驻留,未来甚至可能在月球、火星建立永久基地。
但人类要真正扎根太空,必须解决 “繁衍” 问题—— 如果太空环境会导致胚胎发育异常,人类就永远无法在太空长期定居;
而这次实验,就是要摸清太空环境对生命起点的影响,找到应对方案,为人类太空繁衍提供科学依据。
过去,太空生命科学实验,一直被西方垄断;
而今天,中国用全球首次人工胚胎太空实验,打破垄断,领跑世界。
从空间站建成,到天舟十战十捷,再到人工胚胎太空实验,中国航天,早已不是追赶者,而是引领者,用硬核科技,探索人类未来,彰显大国担当。
国家航天局很多人说:“这实验离我们太远,没用。
”但请记住:今天看似遥远的科学探索,明天就可能改变人类命运。
几十年前,人类也觉得登月没用;
今天,登月技术催生了无数民用科技,改变了我们的生活。
太空人工胚胎实验,今天是探索,明天就是人类深空驻留、星际移民的基石,功在当代,利在千秋。
中国空间站,不仅是中国的太空实验室,更是人类探索宇宙、探索生命奥秘的前沿阵地。
致敬每一位科研人员,致敬中国航天!全球首次太空人工胚胎实验,中国做到了,人类未来,可期!
目前许多系外行星探索任务中都以寻找岩质行星信号为主,并且倾向于围绕类似太阳这样的G型主序星,这样的行星更符合具备外星生命并能演化至高级文明条件。
当一颗恒星邻近死亡时,它会突然发生短暂的回光返照,就像僵尸一般,如白矮星。
相比较之下,白矮星似乎不太可能成为宇宙生命主要的诞生地,作为低质量恒星演化的结果使得白矮星在结束氢和氦的核反应后膨胀成一颗红巨星,此时红巨星并没有足够的质量支持反应继续进行,于是外层气体层逐渐被剥离而仅剩下了核心物质,这就是白矮星。
由于白矮星依靠电子简并压力进行支撑,其具有极端的高密度,而体积并不比地球大多少。
尽管如此,科学家们仍然认为这些"僵尸恒星"周围可维持宇宙生命可居住区,满足液态水存在于行星表面,由于白矮星形成时具有极高的温度,其本身却没有能量来源,因此可以不断向外辐射热量,研究人员认为维持液体水温度的过程可达到80亿年之久,而我们的太阳系只有45亿年左右,如果让白矮星将热量全部释放变得寒冷的黑矮星,那么这个时间可能比宇宙的年龄还长,因此白矮星周围的轨道环境应该有足够的时间来诞生宇宙生命,并演化成高级文明。
根据英国公开大学研究人员卢卡福萨蒂(Luca Fossati)和他的同事们通过一项模拟实验发现白矮星周围轨道环境可支持生命的存在。
通过假设轨道上具有一颗类似于地球这样有大气层的行星存在,并模拟白矮星的各种条件,计算出源于白矮星的光达到行星表面时的能量值,尤其是紫外线波段这种损害DNA并可杀死生命的光线,他们发现紫外波段的光线抵达行星时只有地球上生命接受紫外线的1.65倍,从剂量的角度看,是非常接近地球环境的。