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중력 렌즈는 은하계 인터넷을 만들 수 있습니다

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별에 대한 우리의 첫 번째 메신저는 로봇 탐사선이 될 것이 분명합니다. 이 성간 탐사선은 대체로 자율적이지만 물론 우리는 그들과 통신해야 합니다. 적어도 그들이 발견한 것을 우리에게 말할 수 있도록. 별은 멀리 떨어져 있으므로 탐사선은 매우 먼 거리에서 기록해야 합니다.

우리는 이제 DSN(Deep Space Network)을 통해 태양계 전역의 우주 탐사선과 통신합니다. 이것은 전세계에 위치한 안테나 스테이션의 모음입니다. 각 스테이션에는 70m 길이의 큰 접시 하나와 작은 접시 몇 개가 있습니다. 이러한 대형 무선 접시는 우주 탐사선의 신호가 매우 약하고 거리가 멀어질수록 약해지기 때문에 필요합니다.

중력 렌즈

탐사선을 다른 별에 보내기 시작하면 성간 통신 네트워크가 필요합니다. 아마도 글로벌 인터넷과 같은 것입니다. 그러나 어떻게 해야 하는지는 아직 명확하지 않습니다. 우리가 현재 전송하고 있는 것의 대부분은 몇 광년을 넘어서는 감지할 수 없습니다. 예를 들어 집속된 레이저 광을 사용하는 것과 같은 몇 가지 솔루션이 제안되었습니다. 그러나 오늘날 새로운 연구는 중력 렌즈를 사용하여 작업을 수행하는 방법을 살펴봅니다.

무선 신호

무선 신호는 비교적 낮은 전력으로 많은 양의 데이터를 전송할 수 있기 때문에 성간 거리에 좋은 선택입니다. 이것이 우리가 행성간 통신에 라디오를 사용하는 이유입니다. 단점은 전파가 너무 길기 때문에 한 방향으로 집중하기 어렵다는 것입니다. 우리는 레이저 광선의 좁은 광선을 특정 별에 보낼 수 있지만 좁은 전파 광선의 초점을 쉽게 맞출 수는 없습니다. 특히 긴 광년 동안.

새로운 연구는 무선 신호가 태양이나 근처 별에 어떻게 집중될 수 있는지 조사합니다. 별은 중력에 의해 주변 공간을 휘게 하기 때문에 별 근처를 지나가는 빛은 중력 렌즈 현상을 겪을 수 있습니다. 이 효과는 유리 렌즈가 광학 빛의 초점을 맞추는 것과 유사한 라디오 복사의 초점을 맞추는 데 사용할 수 있습니다.

중력 렌즈

Claudio McCone 연구원은 태양과 Alpha Centauri 및 Barnard's Star와 같은 주변 별 사이에서 얻을 수 있는 대역폭에 대한 몇 가지 기본 계산을 수행했습니다. 데이터 전송 속도는 초당 약 1킬로비트가 될 수 있으며, 이는 옛날 전화 접속 인터넷 액세스 속도에 해당합니다. 오늘날의 기준으로는 그리 빠르지 않지만 다른 별에서 유용한 이미지와 데이터를 전송하기에 충분합니다.

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