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El Instituto SETI revela por qué llevaríamos décadas buscando alienígenas de forma equivocada

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<p>El <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;caso-reabierto-misteriosa-se&percnt;C3&percnt;B1al-wow-extraterrestre-no-ser&percnt;C3&percnt;ADa-lo-que-pens&percnt;C3&percnt;A1bamos&sol;a-73924627">Instituto SETI<&sol;a> –el programa dedicado a la búsqueda de <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;extraterrestres&sol;t-63815992">inteligencia extraterrestre<&sol;a>– lleva décadas escuchando&period; Con antenas apuntadas al cosmos y algoritmos rastreando millones de frecuencias&comma; ha buscado sin descanso señales de radio de banda ultraestrecha&colon; picos <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;cient&percnt;C3&percnt;ADficos-buscan-vida-extraterrestre-con-frecuencias-inexploradas&sol;a-67667473">de frecuencia tan precisos<&sol;a> que difícilmente pueden explicarse por procesos naturales conocidos&period; La lógica detrás de esa estrategia es sencilla&colon; si una civilización tecnológica quisiera anunciar su presencia en el cosmos&comma; una señal tan precisa sería una candidata obvia&period; Pero el silencio persiste&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>Clima espacial&colon; obstáculo para detectar posibles señales extraterrestres <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>El problema&comma; según un nuevo estudio del SETI <a rel&equals;"noopener follow" target&equals;"&lowbar;blank" class&equals;"external-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;iopscience&period;iop&period;org&sol;article&sol;10&period;3847&sol;1538-4357&sol;ae3d33" title&equals;"Enlace externo — publicado en The Astrophysical Journal&comma;">publicado en <em>The Astrophysical Journal&comma;<&sol;em><&sol;a> es que esa señal –de haber–podría llegar a nosotros deformada antes incluso de abandonar su sistema de origen&period; Así&comma; quizá el obstáculo no sea que nadie esté emitiendo&comma; sino que la propia estrella anfitriona distorsiona o debilita la señal antes de que logre escapar al espacio interestelar&period; El responsable&comma; como explican los investigadores <a rel&equals;"noopener follow" target&equals;"&lowbar;blank" class&equals;"external-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;seti&period;org&sol;news&sol;why-seti-might-have-been-missing-alien-signals&sol;" title&equals;"Enlace externo — en un comunicado&comma;">en un comunicado&comma;<&sol;a> sería el llamado "clima espacial" que rodea al planeta emisor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Al igual que <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;astr&percnt;C3&percnt;B3nomos-detectan-un-cambio-inusual-en-la-apariencia-del-sol-que-no-ve&percnt;C3&percnt;ADan-en-a&percnt;C3&percnt;B1os&sol;a-76138031">el Sol<&sol;a> produce viento solar y <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;la-nasa-publica-sus-primeras-im&percnt;C3&percnt;A1genes-de-enormes-erupciones-solares&sol;a-72874563">eyecciones de masa coronal<&sol;a> –violentas erupciones de plasma cargado–&comma; otras estrellas también generan fenómenos similares&period; En ese entorno turbulento&comma; el plasma que rodea a la estrella puede alterar el comportamiento de las ondas de radio&colon; una señal que salió del planeta emisor concentrada en una frecuencia muy precisa puede terminar distribuyendo su energía a lo largo de varias frecuencias antes de abandonar el sistema estelar&comma; según explica el comunicado del SETI&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En otras palabras&comma; una transmisión que salió del planeta emisor como un pico de frecuencia muy limpio puede transformarse en una señal más ancha y tenue&comma; lo suficiente como para pasar desapercibida para los sistemas de detección del SETI&period;<&sol;p>&NewLine;<p>"Si una señal se ensancha debido al entorno de su propia estrella&comma; puede quedar por debajo de nuestros umbrales de detección&comma; incluso si está ahí"&comma; explicó el Dr&period; Vishal Gajjar&comma; astrónomo del Instituto SETI y autor principal del estudio&period;<&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"74474221" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;74474221&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"Las enanas rojas&comma; que constituyen cerca del 75 &percnt; de las estrellas de la Vía Láctea&comma; resultaron ser los entornos más problemáticos para la detección de posibles tecnosignaturas alienígenas&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">Las enanas rojas&comma; que constituyen cerca del 75 &percnt; de las estrellas de la Vía Láctea&comma; resultaron ser los entornos más problemáticos para la detección de posibles tecnosignaturas alienígenas&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; MediaFuzeBox&sol;Pond5 Images&sol;IMAGO<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Sondas espaciales revelan cómo se distorsionan las señales de radio<&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Para poner números a este efecto&comma; el equipo analizó algo que llevamos décadas enviando al espacio&colon; las señales de radio de nuestras propias <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;sonda-de-la-nasa-despega-rumbo-a-una-luna-de-j&percnt;C3&percnt;BApiter&sol;a-70493662">sondas interplanetarias&period;<&sol;a> Según se lee en el estudio&comma; las señales enviadas por misiones como Mariner IV&comma; Pioneer 6&comma; Helios 1 y 2 y las Viking –lanzadas entre 1964 y 1976– ya habían experimentado este mismo efecto de ensanchamiento espectral al atravesar el entorno turbulento del Sol&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Los datos de Pioneer 6&comma; en particular&comma; mostraron que el fenómeno se intensificaba durante las tormentas solares&period; <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;cu&percnt;C3&percnt;A1l-es-la-mayor-velocidad-que-ha-experimentado-un-ser-humano&sol;a-73072030">Las sondas Helios&comma;<&sol;a> que se acercaron más al Sol que la mayoría de las sondas de su época y transmitieron durante un periodo de mínimo solar&comma; permitieron además establecer que la distorsión aumenta cuanto más próxima está la señal a la estrella&comma; y que&comma; según <em>Gizmodo<&sol;em>&comma; comienza a disiparse gradualmente a partir de unos 6&comma;95 millones de kilómetros de distancia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Con estas observaciones directas&comma; los investigadores construyeron un modelo capaz de estimar cómo se comportaría este mismo fenómeno en sistemas estelares distintos y en diferentes bandas de radio&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Los resultados de las simulaciones sugieren que este efecto podría darse en una proporción considerable de sistemas estelares&period; En las condiciones analizadas por los investigadores&comma; cerca del 70 &percnt; de los sistemas haría que una señal muy estrecha se "ensanche" ligeramente&comma; y alrededor del 30 &percnt; provocaría una distorsión aún mayor&period; Cuando las señales se transmiten a frecuencias más bajas&comma; el fenómeno sería todavía más intenso&colon; más del 60 &percnt; de los sistemas produciría un ensanchamiento mucho mayor de la señal&period;<&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"76412525" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;76412525&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"Décadas de escucha&comma; millones de frecuencias rastreadas&comma; y nada&period; Pero un nuevo estudio sugiere que el problema podría no es el silencio del universo&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">Décadas de escucha&comma; millones de frecuencias rastreadas&comma; y nada&period; Pero un nuevo estudio sugiere que el problema podría no es el silencio del universo&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; Gene Blevins&sol;ZUMA&sol;picture alliance<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Enanas rojas&colon; un desafío para detectar señales tecnológicas <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>El efecto sería especialmente relevante en estrellas de tipo M&comma; o <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;estudio-estas-estrellas-podr&percnt;C3&percnt;ADan-estar-mostrando-indicios-de-civilizaciones-alien&percnt;C3&percnt;ADgenas-avanzadas&sol;a-69070410">enanas rojas&comma;<&sol;a> que constituyen aproximadamente el 75 &percnt; de todas las estrellas de <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;una-imagen-in&percnt;C3&percnt;A9dita-revela-el-n&percnt;C3&percnt;BAcleo-extremo-de-la-v&percnt;C3&percnt;ADa-l&percnt;C3&percnt;A1ctea&sol;a-76140848">la Vía Láctea&period;<&sol;a> Más pequeñas&comma; más frías y mucho más activas que el Sol&comma; estos astros crean entornos donde este efecto podría ser más intenso&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Y aunque la probabilidad de que una eyección de masa coronal coincida exactamente con una observación de tecnosignaturas es baja –menos del 3 &percnt;–&comma; cuando ocurre&comma; el efecto puede aumentar de forma drástica&colon; el ensanchamiento de la señal puede multiplicarse por más de mil respecto a condiciones normales&comma; según el artículo&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>Nuevas estrategias de búsqueda para captar señales alienígenas <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Las implicaciones para las estrategias de búsqueda son importantes&colon; los algoritmos de búsqueda actuales podrían pasar por alto algunas señales potencialmente artificiales al considerarlas demasiado anchas&period; Por ello&comma; el estudio propone ampliar los criterios de detección y dar prioridad a frecuencias de radio más altas&comma; donde el efecto de ensanchamiento es menos pronunciado&period;<&sol;p>&NewLine;<p>"Al cuantificar cómo la actividad estelar puede remodelar las señales de banda estrecha&comma; podemos diseñar búsquedas que se adapten mejor a lo que realmente llega a la Tierra&comma; y no solo a lo que podría transmitirse"&comma; señaló Grayce C&period; Brown&comma; coautora del estudio e investigadora del Instituto SETI&period;<&sol;p>&NewLine;<p>No se trata de una solución definitiva a <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;la-teor&percnt;C3&percnt;ADa-del-bosque-oscuro-una-perturbadora-explicaci&percnt;C3&percnt;B3n-de-por-qu&percnt;C3&percnt;A9-a&percnt;C3&percnt;BAn-no-sabemos-nada-de-los-extraterrestres&sol;a-68754003">la paradoja de Fermi<&sol;a> –el inquietante silencio del universo ante la pregunta de si estamos solos–&comma; pero sí de un posible mecanismo que podría contribuir a ese silencio&period; Puede que algunas señales tecnológicas estén ahí fuera&comma; viajando por la galaxia&comma; pero cuando alcanzan nuestros radiotelescopios ya no se parecen lo suficiente a lo que estamos buscando&period;<&sol;p>&NewLine;<p> <&sol;p>

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