El
15 de agosto de 1977 a las 23:16 horas, el radio-telescopio Big Ear recibió
una señal de radio de origen desconocido durante aproximadamente 72 segundos
proveniente de la zona oeste de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces
superior al ruido de fondo. Esta señal no se grabó pero fue registrada
por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo
diseñada para tal efecto. Unos días después, un joven profesor
de la universidad del estado de Ohio llamado Jerry Ehman que
estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros
de la computadora, descubrió atónito la señal anómala
más intensa jamás detectada por un radio-telescopio.
J.Ehman.- ... Estaba revisando los registros de la computadora que habían
comenzado el 15 de agosto. Me quede atónito al ver la serie de números
y letras "6EQUJ5" en el segundo canal del registro. Reconocí
esto como el patrón que esperaríamos ver de una fuente de radio
de banda estrecha de un pequeño diámetro angular en el cielo.
Con el bolígrafo rojo que estaba usando, rodeé esos seis caracteres
y escribí la notación "Wow!" en el márgen izquierdo
del registro. Después de terminar de revisar el resto contacté
con Bob Dixon y con el doctor John D. Kraus, director del radio-observatorio
Big Ear. Ellos también se quedaron atónitos. A partir de entonces
fue cuando comenzó el análisis de lo que ha sido llamado durante
21 años la señal Wow! ...
La
computadora del radio-observatorio, una IBM 1130 equipada con 1 MB de disco
duro y 32 KB de memoria RAM, se encargaba de convertir los datos recibidos directamente
por el radio-telescopio a una serie de carácteres alfanuméricos.
El software, diseñado por Bob Dixon y Jerry Ehman era bastante sofisticado
ya que hacía continuos chequeos del funcionamiento del equipo y era capaz
de ejecutar varios algoritmos de búsqueda simultaneamente, incluidos
unos algoritmos de búsqueda capaces de aislar señales pulsantes
o continuas. Además sirvió para solucionar la falta de espacio
en los registros de impresora y el ahorro de tinta ya que se estaban rastreando
50 canales en la frecuencia del hidrogeno neutro (1420 MHz). Cada fila representaba
los resultados de los datos recogidos durante aproximadamente 12 segundos de
búsqueda. Eran necesarios 10 segundos para obtener las intensidades de
todos los canales, y aproximadamente 2 segundos para que la computadora procesara
los datos recibidos. Las columnas representaban las intensidades para los 50
canales en rastreo, de 10kHz de ancho de banda cada uno, con el canal nº1
situado en el extremo izquierdo y el canal nº50 situado en el extremo derecho.
Para detectar con precision la intensidad de una posible señal, la computadora
basaba las mediciones tomando como referencia la medición anterior. Esto
se hacía debido a que el ruido de fondo no es constante respecto al tiempo
y necesitaban tener en todo momento una referencia actualizada del mismo para
poder diferenciar lo que es señal de lo que es el ruido. Este proceso
se llevaba a cabo en 5 pasos:
-En un primer momento se dividia en 6 porciones la señal recibida en
cada canal, de las cuales se separaban 1/6 del valor actual y 5/6 del valor
anterior y eran separadas para eliminar el ruido de base.
-En el siguiente paso el resto era dividido por la desviacion estandar (*)
computada sobre 60 periodos (porciones de señal), 1/60 del valor actual
más 59/60 del valor anterior. *Notese que la desviación estandar
es equivalente al ruido.
-El número calculado en el primer paso era dividido por el número
calculado en el segundo. Esta operación daba el ratio de ruido de la
señal.
-Después la parte entera de este ratio de ruido de la señal era
tomada; y ...
-Por ultimo el número entero era imprimido con las siguientes modificaciones.
Si el valor era un 0 era representado mediante un espacio en blanco, los valores
entre el 1 y el 9 eran imprimidos tal cual, y los enteros del 10 al 35 eran
representados con las letras mayusculas que van de la A a la Z respectivamente.
Si alguna señal tenía una intensidad de 36,0 o superior, el programa
simplemente empezaba de nuevo desde 0. Asi, el valor 39 seria convertido a 4
(39-35).
La secuencia "6EQUJ5" en el segundo canal del registro de la computadora
representaba los siguientes valores de ruido de la señal:
6 --> los valores entre 6,0 y 6,999...
E --> los valores entre 14,0 y 14,999...
Q --> los valores entre 26,0 y 26,999...
U --> los valores entre 30,0 y 30,999...
J --> los valores entre 19,0 y19,999...
5 --> los valores entre 5,0 y 5,999...
El intervalo más intenso recibido (la "U") significa que la
señal era 30 veces más intensa que el ruido de fondo. Mucho de
este ruido de fondo llega al receptor sin que se vea alterado, pero algunos
ruidos pueden provenir de los arboles, de la hierva u otros objetos circundantes,
y algo proviene del remanente del "Big Bang", explosión que
se estima habría ocurrido hace 15.000 millones de años.
1420.4056 MHz - Hidrogeno neutro
¿Por qué en esta frecuencia? Pues porque es la del elemento más
abundante en el Univeso. Hay millones de frecuencias posibles en todo el espectro
radio-electrico, pero se piensa que cualquier civilización inteligente
lo suficientemente avanzada como para estudiar el universo, debería conocer
la radio-astronomía y por tanto hacer investigaciones radio-astronomicas.
Si esto es así deberían conocer la frecuencia natural de emisión
del hidrógeno neutro, que al ser el elemento más abundante del
universo proporciona un canal óptimo para la emisión y recepción
de señales.
Ya tenemos el canal, pero ¿en qué tipo de onda podemos esperar
recibir un posible mensaje? Hay varios tipos de ondas que se diferencian por
sus características a la hora de imprimirles un mensaje, como son la
modulación de frecuencia (FM), la modulación de amplitud (AM),
modulación de fase, modulación digital, banda lateral unica, etc...
Pero de entre todas ellas destaca una en particular por su capacidad de concentrar
gran cantidad de energía en el menor ancho de banda. Esta es la conocida
como onda continua o CW (Continuous Wave) que por ser de una frecuencia fija
y estable es la onda óptima para salvar las grandes distancias interestelares
a la vez que es capaz de ser escuchada a niveles muy bajos de señal (el
código Morse se emite en CW).
A continuación viene la
grabacion que realizó un miembro de la SETI League con su
radio-receptor de 3,5 metros, en la frecuencia de 1471.5 MHz, el 10 de mayo
de 1996. Esta señal no es la señal Wow!, ya que no se pudo grabar,
pero la he incluido debido al interés que puede despertar. Más
tarde se comprobaría que provenía de un satélite de órbita
terrestre baja o LEO (Low Earth Orbit).
Durante todos estos años se han recibido muchas otras señales
de origen desconocido provenientes del espacio exterior, pero ninguna tan intensa
ni tan larga como lo fue la señal Wow!.
Quizás algún día tengamos otra oportunidad de escucharla...
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