.Unlocking Alien Tech: Oxygen’s Crucial Role in Extraterrestrial Civilizations
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.Unlocking Alien Tech: Oxygen’s Crucial Role in Extraterrestrial Civilizations
외계 기술 잠금 해제: 외계 문명에서 산소의 중요한 역할
작성자 LINDSEY VALICH, 로체스터 대학교 2024년 1월 4일
-외계 기술의 산소 우주 열쇠 지구 너머의 생명체를 찾기 위한 탐구에서 연구자들은 이제 산소의 역할에 새로운 초점을 맞춰 생물학적 및 기술적 지표를 모두 고려하고 있습니다. 자연 천문학(Nature Astronomy)의 Adam Frank와 Amedeo Balbi의 연구는 생명뿐만 아니라 첨단 기술 개발에도 산소의 중요성을 강조합니다.
그들은 상당한 산소 수준이 다른 행성의 첨단 기술 영역인 "기술권"의 출현에 중요하며, 산소가 풍부한 행성을 표적으로 삼는 것이 외계 지능 탐색에서 우선순위가 되어야 한다고 제안합니다. 신용: SciTechDaily.com
로체스터 대학교 천체물리학자 아담 프랭크(Adam Frank)는 대기 산소와 머나먼 행성에서 외계 기술을 탐지하는 것 사이의 연관성을 탐구합니다. 지구 너머의 생명체에 대한 잠재력을 이해하기 위해 연구자들은 생물학적 지표뿐만 아니라 기술적 지표도 포괄하도록 검색 범위를 넓히고 있습니다. 우주생물학자들은 우리가 알고 있는 생명에 산소의 중요성을 오랫동안 인식해 왔지만, 산소는 또한 행성 규모에서 첨단 기술을 잠금 해제하는 열쇠가 될 수도 있습니다.
자연 천문학에 발표된 새로운 연구에서 Adam Frank, Helen F. 및 Fred H. Gowen 물리학 및 천문학 교수 로체스터 대학 및 The Little Book of Aliens(Harper, 2023)의 저자 그리고 이탈리아 로마 토르 베르가타 대학교(University of Roma Tor Vergata)의 천문학 및 천체 물리학 부교수인 Amedeo Balbi는 대기 산소와 먼 행성에 대한 첨단 기술의 잠재적 상승 사이의 연관성을 설명합니다.
Frank는 “우리는 외계 세계에서 생명체의 흔적을 찾을 준비가 되어 있습니다.”라고 말합니다. "그러나 행성의 조건은 지능적이고 기술을 생산하는 생명체의 가능성에 대해 어떻게 말해주는가?" "우리 논문에서 우리는 대기 구성이 첨단 기술의 존재와 양립할 수 있는지 여부를 탐구합니다."라고 Balbi는 말합니다. "우리는 대기 요구 사항이 매우 엄격할 수 있다는 것을 발견했습니다."
산소 병목 현상 천체물리학자인 아담 프랭크(Adam Frank)와 아메데오 발비(Amedeo Balbi)가 만든 "산소 병목 현상"은 기술 문명을 육성할 수 있는 세계와 부족한 세계를 구분하는 임계점을 설명합니다. Frank는 이렇게 말합니다. “산소가 없는 세상에서는 생물학을 배울 수 있습니다. 지능이 있는 생물을 얻을 수도 있습니다. 하지만 준비된 불의 근원이 없으면 결코 더 높은 수준으로 발전할 수 없습니다. 기술." 출처: 로체스터 대학교 그림 / Michael Osadciw
우주 기술권 점화
-Frank와 Balbi는 산소가 다세포 유기체의 호흡과 신진대사에 필요한 것 외에도 불이 발생하는 데 매우 중요하며 불은 기술 문명의 특징이라고 가정합니다. 그들은 외계 지능의 "기술 서명"이라고 불리는 숨길 수 없는 신호를 방출하는 광범위한 첨단 기술 영역인 "기술권"의 개념을 탐구합니다. “대기 중에 산소가 없으면 기술적인 종이 없을 것입니다.”
-지구상에서 기술의 발전은 연료와 산화제(보통 산소)를 결합하여 무언가를 연소시키는 불의 핵심 과정인 야외 연소에 대한 쉬운 접근을 요구했습니다. 요리, 구조물용 금속 단조, 가정용 재료 제작, 연료 연소를 통한 에너지 활용 등 연소는 산업 사회를 이끄는 원동력이었습니다. 연구진은 지구의 역사를 추적하면서 불의 통제된 사용과 그에 따른 야금학적 발전은 대기 중 산소 농도가 18%에 도달하거나 이를 초과할 때만 가능하다는 사실을 발견했습니다.
이는 상당한 산소 농도를 지닌 행성만이 첨단 기술권을 개발할 수 있으며, 따라서 탐지 가능한 기술 서명을 남길 수 있음을 의미합니다. 산소 병목 현상 복잡한 생명과 지능을 생물학적으로 유지하는 데 필요한 산소 수준은 기술에 필요한 수준만큼 높지 않습니다. 따라서 종이 산소가 없는 세계에서 출현할 수는 있지만 기술적인 종이 될 수는 없을 것입니다. 연구자들에게. Frank는 이렇게 말합니다. “산소가 없는 세상에서는 생물학을 배울 수 있습니다. 지능이 있는 생물을 얻을 수도 있습니다.
-하지만 준비된 불의 근원이 없으면 결코 더 높은 수준으로 발전할 수 없습니다. 더 높은 기술에는 연료와 용해가 필요하기 때문입니다.” 기술 문명을 육성할 수 있는 세계와 부족한 세계를 구분하는 임계 임계값을 설명하기 위해 연구자들이 만든 용어인 "산소 병목 현상"을 입력하세요. 즉, 산소 수준은 첨단 기술의 출현을 방해하는 병목 현상입니다. "대기 중 산소 농도가 높다는 것은 기술적 종을 갖기 위해 통과해야 하는 병목 현상과 같습니다"라고 Frank는 말합니다.
"다른 모든 것이 잘되도록 할 수 있지만 대기에 산소가 없으면 기술적인 종이 존재할 수 없습니다." 외계 핫스팟 타겟팅 지적 생명체를 추구하는 우주에서 이전에 탐험되지 않은 측면을 다루는 이 연구는 외계 기술 서명을 검색할 때 산소 수준이 높은 행성을 우선시해야 할 필요성을 강조합니다. “산소 수준이 높은 행성을 표적으로 삼는 것이 우선되어야 합니다. 외행성 대기에 높은 산소 수준이 있는지 여부가 주요 단서가 될 수 있기 때문입니다. 잠재적인 기술 서명을 찾는 데 도움이 됩니다."라고 Frank는 말합니다.
Balbi는 “다른 행성에서 지능적이고 기술적인 생명체를 발견한다는 의미는 엄청날 것입니다.”라고 덧붙입니다. “따라서 우리는 가능한 탐지를 해석할 때 매우 주의해야 합니다. 우리의 연구는 대기 산소가 부족한 행성의 잠재적 기술 서명에 회의적이어야 함을 시사합니다.”
참고 자료: Amedeo Balbi와 Adam Frank가 쓴 '기술권의 산소 병목 현상', 2023년 12월 28일, 자연 천문학. DOI: 10.1038/s41550-023-02112-8 이 작업은 NASA의 보조금으로 부분적으로 자금을 지원 받았습니다.
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메모 2401050703 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링
외계문명의 조건은 산소가 절대적 기준인듯 싶다. 산소의 존재를 대기에서 나타는 것은 아닐 것이다. 부분적인 대자연의 qpoms.mser.sper 분포 지역에서의 산소조건이 충족되고 불을 이용한 외계가 존재한다면 지적인 외계 생물체도 등장할 것이다. 허허.
기술 문명을 육성할 수 있는 세계와 부족한 세계를 구분하는 임계 임계값을 설명하기 위해 연구자들이 만든 용어인 "산소 병목 현상", 즉, 산소 수준은 첨단 기술의 출현을 방해하는 병목 현상이다. "대기 중 산소 농도가 높다는 것은 기술적 종을 갖기 위해 통과해야 하는 병목 현상과 같다.
지구상에서 기술의 발전은 연료와 산화제(보통 산소)를 결합하여 무언가를 연소시키는 불의 핵심 과정인 야외 연소에 대한 쉬운 접근을 요구했다. 요리, 구조물용 금속 단조, 가정용 재료 제작, 연료 연소를 통한 에너지 활용 등 연소는 산업 사회를 이끄는 원동력이었다. 연구진은 지구의 역사를 추적하면서 불의 통제된 사용과 그에 따른 야금학적 발전은 대기 중 산소 농도가 18%에 도달하거나 이를 초과할 때만 가능하다는 사실을 발견했다.
Memo 2401050703 My thought experiment qpeoms storytelling
Oxygen seems to be the absolute standard for extraterrestrial civilization. It would not indicate the presence of oxygen in the atmosphere. If the oxygen conditions in the partial distribution area of Mother Nature's qpoms.mser.sper are met and aliens using fire exist, intelligent alien life forms will also appear. haha.
“Oxygen bottleneck,” a term coined by researchers to describe the critical threshold that separates worlds capable of fostering technological civilization from worlds lacking it: oxygen levels are a bottleneck that prevents the emergence of advanced technologies. “High levels of oxygen in the atmosphere are like a bottleneck that we have to pass through to have a technological species.
Advances in technology on Earth have required easy access to open-air combustion, the core process of fire, which combines fuel and an oxidizer (usually oxygen) to burn something. Combustion was the driving force behind industrial society, including cooking, forging structural metals, making household materials, and harnessing energy through fuel combustion. Tracing Earth's history, the researchers found that the controlled use of fire and the resulting metallurgical advances were only possible when atmospheric oxygen levels reached or exceeded 18%.
Sample oms.vix.a (standard2)
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.Breaking the 10-petawatt limit with a new laser amplification
새로운 레이저 증폭으로 10페타와트 한계 돌파
작성자: SPIE 일관되게 타일로 마감된 티타늄:사파이어 레이저 증폭. 크레딧: Yuxin Leng JANUARY 4, 2024
초강력 초단 레이저는 기초 물리학, 국가 안보, 산업 서비스 및 의료를 포괄하는 광범위한 응용 범위를 가지고 있습니다. 기본 물리학에서 이러한 레이저는 특히 레이저 구동 방사선원, 레이저 입자 가속, 진공 양자 전기역학 등에 대한 강한 장 레이저 물리학을 연구하기 위한 강력한 도구가 되었습니다.
1996년 1페타와트 "Nova"보다 피크레이저 출력이 극적으로 증가했습니다. 2017년 10페타와트 규모의 '상하이 초강력 초고속 레이저 시설'에 (SULF) 및 2019년 10페타와트 "초광 인프라 - 핵물리학" (ELI-NP)은 조리개가 큰 레이저(네오디뮴 첨가 유리에서 티타늄:사파이어 크리스털로)의 이득 매체 이동으로 인해 발생합니다.
이러한 변화는 고에너지 레이저의 펄스 지속 시간을 약 500펨토초(fs)에서 약 25fs로 줄였습니다. 그러나 티타늄:사파이어 초강력 초단 레이저의 상한선은 10페타와트인 것으로 보입니다. 현재 10페타와트~100페타와트 개발 계획을 위해 연구자들은 일반적으로 티타늄:사파이어 처프 펄스 증폭 기술을 포기하고 광학 매개변수 처프 펄스로 전환합니다. 중수소화된 인산이수소칼륨 비선형 결정을 기반으로 하는 증폭 기술.
이 기술은 펌프-신호 변환 효율이 낮고 시공간-스펙트럼-에너지 안정성이 낮기 때문에 미래 10~100페타와트 레이저의 실현과 적용에 큰 도전이 될 것입니다. 한편, 티타늄:사파이어 처프 펄스 증폭 기술은 중국과 유럽에서 2개의 10페타와트 레이저를 성공적으로 구현한 성숙한 기술로서 초강력 초단 레이저의 다음 단계 개발에 여전히 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 티타늄:사파이어 크리스탈은 에너지 레벨형 광대역 레이저 이득 매체입니다.
펌프 펄스는 흡수되어 상위 에너지 수준과 하위 에너지 수준 사이의 인구 반전을 형성하여 에너지 저장을 완료합니다. 신호 펄스가 티타늄:사파이어 크리스탈을 여러 번 통과하면 저장된 에너지가 레이저 신호 증폭을 위해 추출됩니다. 그러나 가로 기생 레이징에서는 결정 직경을 따라 증폭된 자연 방출 노이즈가 저장된 에너지를 소비하고 신호 레이저 증폭을 감소시킵니다. 현재 티타늄:사파이어 크리스털의 최대 조리개는 10페타와트 레이저만 지원할 수 있습니다. 더 큰 티타늄:사파이어 크리스털을 사용하더라도 티타늄:사파이어 크리스털의 크기가 증가함에 따라 강한 가로 기생 레이저가 기하급수적으로 증가하기 때문에 레이저 증폭은 여전히 불가능합니다.
이 문제에 대응하여 연구자들은 여러 개의 티타늄:사파이어 결정을 일관되게 타일링하는 혁신적인 접근 방식을 취했습니다. Advanced Photonics Nexus에 보고된 바와 같이 이 방법은 티타늄:사파이어 울트라의 현재 10페타와트 제한을 돌파합니다. 강력한 초단 레이저는 전체 타일링된 티타늄:사파이어 크리스털의 개구 직경을 효과적으로 증가시키고 각 타일링 크리스털 내의 가로 기생 레이저를 잘라냅니다.
교신저자인 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics의 Yuxin Leng은 "타일형 티타늄:사파이어 레이저 증폭이 100테라와트(즉, 0.1페타와트) 레이저 시스템에서 성공적으로 시연되었습니다."라고 말했습니다. 우리는 이 기술을 사용하여 높은 변환 효율, 안정적인 에너지, 광대역 스펙트럼, 짧은 펄스 및 작은 초점을 포함하여 거의 이상적인 레이저 증폭을 달성했습니다."
-Leng의 팀은 일관되게 타일링된 티타늄:사파이어 레이저 증폭이 현재의 10페타와트 제한을 초과하는 상대적으로 쉽고 저렴한 방법을 제공한다고 보고합니다. "일관되게 타일링된 2×2의 타일을 추가함으로써 티타늄:중국 SULF 또는 EU의 사파이어 고에너지 레이저 증폭기& #39's ELI-NP를 통해 현재 10페타와트인 전력을 40페타와트까지 더 늘릴 수 있으며 집중 피크 강도도 거의 10배 이상 늘릴 수 있다”고 말했다. Leng이 말했습니다.
이 방법은 강한 장 레이저 물리학을 위한 초강력 극초단 레이저의 실험 능력을 향상시킬 것을 약속합니다. 추가 정보: Yanqi Liu 외, Coherently Tiled Ti:sapphire 레이저 증폭: 현재 초강력 레이저의 10페타와트 제한을 깨는 방법, Advanced Photonics Nexus(2023) . DOI: 10.1117/1.APN.2.6.066009 에 의해 제공 SPIE
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메모 240105_0551,0908 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링
보존 광자는 뭉침현상이 있다. 작은 점에 두개의 초강력 레이저가 입사하여 통과 시키는 실험에서 상쇄된 투명체가 나타난 두개 값을 나타낸 qvix.nesting0.entanglement2.value가 나타난다. 허허.
자료는 빛의 뭉침인 레이저를 중국의 SULF 또는 EU의 ELI-NP에 2×2 일관되게 타일로 배열된 티타늄 :사파이어 고에너지 레이저 증폭기를 추가하면 현재 10페타와트를 40페타와트로 더 늘릴 수 있고 집중된 피크 강도는 거의 10페타와트까지 증가할 수도 있고 그 이상도 가능하다고 말한다.
그 2x2 티타늄 타일이 oser이고 oss.mabase를 구축하면 레이저는 기하급수적인 증폭이 가능한 100억조 페타와트도 순식간에 가능하다. 그렇게해서 초신성이나 빅뱅이 나타난걸거여. 허허.
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Memo 240105_0551,0908 My thought experiment qpeoms storytelling
Conservation photons have agglomeration phenomenon. qvix.nesting0.entanglement2.value appears, showing the two values where an offset transparent body appears in an experiment in which two ultra-powerful lasers are incident and passed through a small point. haha.
The data shows that adding a 2×2 coherently tiled titanium:sapphire high-energy laser amplifier to China's SULF or EU's ELI-NP could further increase the current 10 petawatts to 40 petawatts. They say the concentrated peak intensity could increase to nearly 10 petawatts and possibly more.
If that 2x2 titanium tile is an oser and you build oss.mabase, the laser can achieve 10 trillion petawatts of exponential amplification in an instant. That's how supernovas and big bangs appeared. haha.
Sample oms.vix.a (standard2)
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