„Search for Extraterrestrial Intelligence“ – Versionsunterschied

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== Grundlagen und Abschätzungen ==
== Grundlagen und Abschätzungen ==


Die SETI-Forschung beruht auf der Annahme, dass [[Außerirdisches Leben|außerirdische Kulturen]] im Weltall existieren und ähnliche [[Kommunikation]]ssysteme und [[Nachrichtentechnik|Nachrichtentechnologien]] nutzen wie auf der Erde. Bislang ist nicht bekannt, ob außerirdisches Leben existiert bzw. ob es andere technische Zivilisationen gibt, die zu Sendung und Empfang [[Interstellarer Raum|interstellarer]] Signale in der Lage sind.<ref>Carl Sagan: ''On the detectivity of advanced galactic civilizations.'' Icarus, Vol. 19, Issue 3, Juli 1973, S. 350–352, doi:10.1016/0019-1035(73)90112-7 [http://adsabs.harvard.edu//abs/1973Icar...19..350S @nasa ads]; William I. Newman, et al.:''Galactic civilizations - Population dynamics and interstellar diffusion'' Icarus, vol. 46, Juni 1981, S.293-327, [http://naca.larc.nasa.gov/search.jsp?R=19790011801&qs=N%3D4294129240%2B4294963769 abstract]@naca.larc.nasa.gov; J. G. Kreifeldt: A Formulation for the Number of Communicative Civilizations in the Galaxy; Icarus, vol. 14, S. 419 [http://adsabs.harvard.edu//abs/1971Icar...14..419K @nasa ads]</ref><ref>Frank J. Tipler: ''Extraterrestrial Intelligence - A Skeptical View of Radio Searches.'' Science 14. Januar 1983, Vol. 219 no. 4581, S. 110–112, DOI: 10.1126/science.219.4581.110-a; [http://www.sciencemag.org/content/219/4581/110.1.short preview]; [http://adsabs.harvard.edu//abs/1986inns.iafcR....F B. Finney: The impact of contact]Abstract@nasa ads abgerufen am 16. März 2011</ref> Eine Abschätzung dazu hat der Astronom [[Frank Drake]] mit der [[Drake-Gleichung]] versucht.<ref>Milan M. Ćirković: ''The Temporal Aspect of the Drake Equation and SETI.'' Astrobiology, Vol. 4, Issue 2, S. 225–231, Juni 2004,[http://www.adsabs.harvard.edu/abs/2004AsBio...4..225C abstract@ NASA ADS] abgerufen am 4. März 2011</ref> Bei optimistischer Einschätzung der Faktoren dieser Gleichung ergibt sich eine mögliche Anzahl von über 300 solcher Zivilisationen in der [[Milchstraße]].<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/7870562.stm Number of alien worlds quantified] bbc.co.uk, 5. Februar 2009; [http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2009/02/how-many-intelligent-civilisat.html How many intelligent civilisations are in our galaxy?] 5. Februar 2009, abgerufen am 5. März 2011</ref><ref>D. H. Forgan: ''A numerical testbed for hypotheses of extraterrestrial life and intelligence.'' International Journal of Astrobiology, Vol. 8, Issue 2, S. 121–131, April 2009 [http://adsabs.harvard.edu//abs/2009IJAsB...8..121F Abstract@NASA ADS], [http://arxiv.org/abs/0810.2222 @arxiv] abgerufen am 5. März 2011</ref> Stephen Dole führte 1964 in einer Studie für die [[RAND Corporation]] erstmalig eine Abschätzung der Anzahl möglicher habitabler Welten in der Galaxis durch.<ref>Stephen H. Dole, Isaac Asimov: Planets for man - based on the RAND Corporation Research Study, Habitable planets for man. Random House, New York, 1964; Claudio Maccone: ''Mathematical SETI - statistics, signal processing, space missions.'' Springer, Berlin 2012, ISBN 978-3-642-27436-7, S.111-119 [http://books.google.at/books?id=cuJMzvdIWMcC&pg=PA111&dq=how+many+planets+for+man+and+aliens+maccone+seti&hl=de&sa=X&ei=ChhTUc6qOo_PsgaGxIGwDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=how%20many%20planets%20for%20man%20and%20aliens%20maccone%20seti&f=false @google books]</ref> Mit der [[Kardaschow-Skala]] werden eventuelle technische Möglichkeiten extraterrestrischer Zivilisationen abgeschätzt.<ref>''Signatures of distant super-technology'' S. 140f. in: Paul C. W. Davies: ''The eerie silence - renewing our search for alien intelligence''. Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2010, ISBN 978-0-547-13324-9</ref> Die [[Galaxie]], in der sich die [[Position der Erde im Universum|Erde]] befindet, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von ungefähr 100.000 [[Lichtjahr]]en und beinhaltet zwischen 200 und 400 Milliarden [[Stern]]e und Erkenntnissen der [[Kepler (Weltraumteleskop)|Kepler-Mission]] zufolge, 50 Milliarden [[Planet]]en, davon schätzungsweise 500 Millionen Planeten in [[Habitable Zone|habitablen Zonen]].<ref>[http://web.archive.org/web/20100425081435/http://seds.lpl.arizona.edu/Messier/more/mw.html The Milky Way Galaxy] seds.lpl.arizona.edu@web.archive.org; [http://www.universetoday.com/guide-to-space/milky-way/how-many-stars-are-in-the-milky-way/ How Many Stars are in the Milky Way?] www.universetoday.com</ref><ref>[http://www.zeit.de/news-022011/20/iptc-bdt-20110220-395-28833736xml «Kepler»-Mission: 50 Milliarden Planeten in Milchstraße] zeit.de, 20. Februar 2011; [http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,746624,00.html Astronomen vermuten 50 Milliarden Planeten in Milchstraße] spiegel.de, 20. Februar 2011, abgerufen am 5. März 2011</ref><ref>[http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-02/21/kepler-galaxy-census Kepler’s galaxy census estimates 50 billion planets] wired.co.uk, 21. Februar 2011; [http://derstandard.at/1297818573637/50-Milliarden-Planeten-allein-in-unserer-Milchstraße 50 Milliarden Planeten allein in unserer Milchstraße] derstandard.at, 21. Februar 2011, abgerufen am 5. März 2011</ref>
Die SETI-Forschung beruht auf der Annahme, dass [[Außerirdisches Leben|außerirdische Kulturen]] im Weltall existieren und ähnliche [[Kommunikation]]ssysteme und [[Nachrichtentechnik|Nachrichtentechnologien]] nutzen wie auf der Erde. Bislang ist nicht bekannt, ob außerirdisches Leben existiert bzw. ob es andere technische Zivilisationen gibt, die zu Sendung und Empfang [[Interstellarer Raum|interstellarer]] Signale in der Lage sind.<ref>Carl Sagan: ''On the detectivity of advanced galactic civilizations.'' Icarus, Vol. 19, Issue 3, Juli 1973, S. 350–352, {{doi|10.1016/0019-1035(73)90112-7}} [http://adsabs.harvard.edu//abs/1973Icar...19..350S @nasa ads]; William I. Newman, et al.:''Galactic civilizations - Population dynamics and interstellar diffusion'' Icarus, vol. 46, Juni 1981, S.293-327, [http://naca.larc.nasa.gov/search.jsp?R=19790011801&qs=N%3D4294129240%2B4294963769 abstract]@naca.larc.nasa.gov; J. G. Kreifeldt: A Formulation for the Number of Communicative Civilizations in the Galaxy; Icarus, vol. 14, S. 419 [http://adsabs.harvard.edu//abs/1971Icar...14..419K @nasa ads]</ref><ref>Frank J. Tipler: ''Extraterrestrial Intelligence - A Skeptical View of Radio Searches.'' Science 14. Januar 1983, Vol. 219 no. 4581, S. 110–112, {{DOI|10.1126/science.219.4581.110-a}}; [http://www.sciencemag.org/content/219/4581/110.1.short preview]; [http://adsabs.harvard.edu//abs/1986inns.iafcR....F B. Finney: The impact of contact]Abstract@nasa ads abgerufen am 16. März 2011</ref> Eine Abschätzung dazu hat der Astronom [[Frank Drake]] mit der [[Drake-Gleichung]] versucht.<ref>Milan M. Ćirković: ''The Temporal Aspect of the Drake Equation and SETI.'' Astrobiology, Vol. 4, Issue 2, S. 225–231, Juni 2004,[http://www.adsabs.harvard.edu/abs/2004AsBio...4..225C abstract@ NASA ADS] abgerufen am 4. März 2011</ref> Bei optimistischer Einschätzung der Faktoren dieser Gleichung ergibt sich eine mögliche Anzahl von über 300 solcher Zivilisationen in der [[Milchstraße]].<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/7870562.stm Number of alien worlds quantified] bbc.co.uk, 5. Februar 2009; [http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2009/02/how-many-intelligent-civilisat.html How many intelligent civilisations are in our galaxy?] 5. Februar 2009, abgerufen am 5. März 2011</ref><ref>D. H. Forgan: ''A numerical testbed for hypotheses of extraterrestrial life and intelligence.'' International Journal of Astrobiology, Vol. 8, Issue 2, S. 121–131, April 2009 [http://adsabs.harvard.edu//abs/2009IJAsB...8..121F Abstract@NASA ADS], [http://arxiv.org/abs/0810.2222 @arxiv] abgerufen am 5. März 2011</ref> Stephen Dole führte 1964 in einer Studie für die [[RAND Corporation]] erstmalig eine Abschätzung der Anzahl möglicher habitabler Welten in der Galaxis durch.<ref>Stephen H. Dole, Isaac Asimov: Planets for man - based on the RAND Corporation Research Study, Habitable planets for man. Random House, New York, 1964; Claudio Maccone: ''Mathematical SETI - statistics, signal processing, space missions.'' Springer, Berlin 2012, ISBN 978-3-642-27436-7, S.111-119 [http://books.google.at/books?id=cuJMzvdIWMcC&pg=PA111&dq=how+many+planets+for+man+and+aliens+maccone+seti&hl=de&sa=X&ei=ChhTUc6qOo_PsgaGxIGwDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=how%20many%20planets%20for%20man%20and%20aliens%20maccone%20seti&f=false @google books]</ref> Mit der [[Kardaschow-Skala]] werden eventuelle technische Möglichkeiten extraterrestrischer Zivilisationen abgeschätzt.<ref>''Signatures of distant super-technology'' S. 140f. in: Paul C. W. Davies: ''The eerie silence - renewing our search for alien intelligence''. Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2010, ISBN 978-0-547-13324-9</ref> Die [[Galaxie]], in der sich die [[Position der Erde im Universum|Erde]] befindet, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von ungefähr 100.000 [[Lichtjahr]]en und beinhaltet zwischen 200 und 400 Milliarden [[Stern]]e und Erkenntnissen der [[Kepler (Weltraumteleskop)|Kepler-Mission]] zufolge, 50 Milliarden [[Planet]]en, davon schätzungsweise 500 Millionen Planeten in [[Habitable Zone|habitablen Zonen]].<ref>[http://web.archive.org/web/20100425081435/http://seds.lpl.arizona.edu/Messier/more/mw.html The Milky Way Galaxy] seds.lpl.arizona.edu@web.archive.org; [http://www.universetoday.com/guide-to-space/milky-way/how-many-stars-are-in-the-milky-way/ How Many Stars are in the Milky Way?] www.universetoday.com</ref><ref>[http://www.zeit.de/news-022011/20/iptc-bdt-20110220-395-28833736xml «Kepler»-Mission: 50 Milliarden Planeten in Milchstraße] zeit.de, 20. Februar 2011; [http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,746624,00.html Astronomen vermuten 50 Milliarden Planeten in Milchstraße] spiegel.de, 20. Februar 2011, abgerufen am 5. März 2011</ref><ref>[http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-02/21/kepler-galaxy-census Kepler’s galaxy census estimates 50 billion planets] wired.co.uk, 21. Februar 2011; [http://derstandard.at/1297818573637/50-Milliarden-Planeten-allein-in-unserer-Milchstraße 50 Milliarden Planeten allein in unserer Milchstraße] derstandard.at, 21. Februar 2011, abgerufen am 5. März 2011</ref>


=== Einschränkungen des Suchgebietes ===
=== Einschränkungen des Suchgebietes ===
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Auf die gleiche Art könnte der gebündelte Kommunikationsstrahl einer weit entfernten Zivilisation von interstellaren Wolken abgelenkt oder [[Phasenverschiebung|verschoben]] werden und damit unter den Einfluss von Interferenzen geraten, die das Signal schwächen oder gar unlesbar machen könnten.<ref>George W. Swenson jr.: ''Interstellare Verbindungen.'' In: Spektrum der Wissenschaft - Dossier Leben im All. 3/2002, Spektrum-d.-Wiss.-Verl., Heidelberg 2002, ISBN 3-936278-14-8, S. 72–75</ref><ref>Michael Lachmann u. a.: ''The physical limits of communication or Why any sufficiently advanced technology is indistinguishable from noise.'' American Journal of Physics, Vol. 72, Issue 10, S. 1290–1293 (2004),[http://adsabs.harvard.edu//abs/2004AmJPh..72.1290L Abstract]@NASA ADS, abgerufen am 11. März 2011</ref> Wenn interstellare Nachrichten über gebündelte Sendestrahlen ausgestrahlt werden und auf solche Probleme treffen, gibt es nichts, was wir von unserer Seite aus tun könnten, um mit diesen Problemen umzugehen – außer, uns der Problematik bewusst zu sein und mit eventuellen Störungen zu rechnen. Für den Empfang und das Finden einer Sendung ist der Zeitaufwand erheblich größer. Das Durchsuchen von nur einer Million Empfangskanälen braucht, sogar bei Anwendung sehr schneller Programme und wenn nur etwa mit einer Sekunde für jeden Kanal ohne interessanten Informationsgehalt gerechnet wird, erheblich mehr Zeit.
Auf die gleiche Art könnte der gebündelte Kommunikationsstrahl einer weit entfernten Zivilisation von interstellaren Wolken abgelenkt oder [[Phasenverschiebung|verschoben]] werden und damit unter den Einfluss von Interferenzen geraten, die das Signal schwächen oder gar unlesbar machen könnten.<ref>George W. Swenson jr.: ''Interstellare Verbindungen.'' In: Spektrum der Wissenschaft - Dossier Leben im All. 3/2002, Spektrum-d.-Wiss.-Verl., Heidelberg 2002, ISBN 3-936278-14-8, S. 72–75</ref><ref>Michael Lachmann u. a.: ''The physical limits of communication or Why any sufficiently advanced technology is indistinguishable from noise.'' American Journal of Physics, Vol. 72, Issue 10, S. 1290–1293 (2004),[http://adsabs.harvard.edu//abs/2004AmJPh..72.1290L Abstract]@NASA ADS, abgerufen am 11. März 2011</ref> Wenn interstellare Nachrichten über gebündelte Sendestrahlen ausgestrahlt werden und auf solche Probleme treffen, gibt es nichts, was wir von unserer Seite aus tun könnten, um mit diesen Problemen umzugehen – außer, uns der Problematik bewusst zu sein und mit eventuellen Störungen zu rechnen. Für den Empfang und das Finden einer Sendung ist der Zeitaufwand erheblich größer. Das Durchsuchen von nur einer Million Empfangskanälen braucht, sogar bei Anwendung sehr schneller Programme und wenn nur etwa mit einer Sekunde für jeden Kanal ohne interessanten Informationsgehalt gerechnet wird, erheblich mehr Zeit.


Die moderne SETI-Forschung begann mit der Publikation „{{lang|en|Searching for Interstellar Communications}}“ der beiden Physiker [[Giuseppe Cocconi]] und [[Philip Morrison]], die im September 1959 in [[Nature]] veröffentlicht wurde.<ref>Giuseppe Cocconi, Philip Morrison: ''Searching for Interstellar Communications.'' [http://www.nature.com/nature/journal/v184/n4690/pdf/184844a0.pdf Nature], vol. 184, no. 4690, S. 844–846, 19. September 1959, [http://www.bigear.org/vol1no1/interste.htm repro@bigear] (Abgerufen am 21. Juni 2010)</ref> Cocconi und Morrison kamen darin zu dem Schluss, dass Mikrowellen-Frequenzen zwischen 1 und 10 [[Gigahertz]] am besten für die interstellare Kommunikation geeignet wären. Unter einem Gigahertz beginnt die sogenannte [[Synchrotronstrahlung]] (verursacht durch [[Elektron]]en, die durch galaktische [[Magnetismus|Magnetfelder]] wandern) andere Strahlungsquellen zu übertönen. Über 10 Gigahertz wirkt die Strahlung von [[Wasserstoff]]- und [[Sauerstoff]]-Atomen in unserer [[Erdatmosphäre]] störend auf eventuelle Signale ein. Selbst wenn außerirdische Welten völlig andere Atmosphärenverhältnisse haben, machen Quanteneffekte den Bau von konventionellen (elektrotechnischen) Empfängern für Signale über 100 Gigahertz schwierig. Besonders die untere Grenze dieses „Mikrowellenfensters“ eignet sich gut zur Kommunikation: Es ist prinzipiell einfacher, Signale mit niedrigen Frequenzen zu senden und zu empfangen, als solche mit hohen. Die niedrigen Frequenzen sind auch wegen des [[Doppler-Effekt]]s besser geeignet, welcher durch planetare Bewegungen verursacht wird. Dieser Effekt führt zu einer Änderung der Signalfrequenz im Laufe einer Übertragung, und zwar umso gravierender, je höher die Frequenz des ausgestrahlten Signals ist. Cocconi und Morrison kamen zu dem Schluss, dass die Frequenz von 1,42 Gigahertz (auch ''[[HI-Linie]]'' genannt), die sog. ''21-cm-Linie'', besonders interessant für eine interstellare Übertragung wäre: auf dieser Frequenz strahlt neutraler Wasserstoff.<ref>[http://www.craf.eu/iaulist.htm Radio frequencies of the astrophysically most important spectral lines] Committee on Radio Astronomy Frequencies, (Abgerufen am 24. Juni 2010)</ref><ref>R.S. Dixon: A modest all-sky search for narrowband radio radiation near the 21-cm hydrogen line, [http://adsabs.harvard.edu//abs/1977Icar...30..267D abstract@ nasa ads]; G. L. Verschuur: A Search for Narrow Band 21-cm Wavelength Signals from Ten Nearby Stars, Icarus, vol. 19, S. 329, 1973[http://adsabs.harvard.edu//abs/1973Icar...19..329V @nasa ads] abgerufen am 16. März 2011</ref> [[Radioastronomie|Radioastronomen]] durchsuchen oft das All nach dieser Frequenz, um große [[H-I-Gebiet|Wasserstoff-Wolken]] zu lokalisieren. Würde man also eine Nachricht nah an dieser „Markierungsfrequenz“ senden, so würde dies die Chance einer zufälligen Entdeckung erhöhen. Da man nach spektral schmalbandigen Signalen sucht, kann man eine Verwechslung mit neutralem Wasserstoff ausschließen, weil dessen Strahlung durch die Temperaturbewegung eine hohe Dopplerverbreiterung (siehe dazu auch [[Spektrallinie]]) aufweist. Eine weitere interessante Frequenz ist 1,720 Gigahertz (''18-cm-Linie''). Es ist eine Frequenz von [[Hydroxyl-Radikal|OH]], einem Sauerstoff-Wasserstoff-Molekül. Der Bereich zwischen 1,420 und 1,720 Gigahertz wird von den Radioastronomen auch als ''kosmisches Wasserloch'' bezeichnet.<ref>[[Sebastian von Hoerner]]: ''Sind wir allein? - SETI und das Leben im All.'' Beck, München 2003, ISBN 3-406-49431-5, S. 121–124</ref><ref>[http://www.setileague.org/general/waterhol.htm What Is the Water-Hole?] setileague.org</ref><ref>[http://www.bigear.org/seti.htm The ABCs of SETI] BigEar.org</ref> Der Frequenzbereich ist durch internationale Abkommen geschützt.<ref>[http://adsabs.harvard.edu/full/1975BAAS....7R.440S M. A. Stull: International Legal Protection of the "Water Hole" Frequency Band for a Search of Extraterrestrial Intelligent Life.] adsabs.harvard.edu; [http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11719&page=26 2.1.6.3 The Search for Extraterrestrial Intelligence], in: ''Handbook of Frequency Allocations and Spectrum Protection for Scientific Uses.'' 2007, nap.edu, abgerufen am 15. Oktober 2012</ref> Der Begriff des ''Wasserlochs'' wurde in diesem Zusammenhang 1971 von [[Bernard M. Oliver]] geprägt.<ref>vgl. Monte Ross, 2009, S. 95</ref> Zwei mögliche Suchstrategien nach Signalen wären die gezielte Suche (englisch ''{{lang|en|Targeted search}}'') und die Suche am Gesamthimmel (englisch ''{{lang|en|All-sky survey}}'').<ref>[http://www.setileague.org/general/whatsurv.htm What is the difference between an All-Sky Survey and a Targeted Search?] setileague.org; [http://www.daviddarling.info/encyclopedia/T/targeted_search.html targeted search] & [http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/allsky.html all-sky survey]@daviddarling.info, (abgerufen am 13. Juli 2010)</ref><ref>[[Bernard M. Oliver]]: ''Search Strategies'' in: LIFE IN THE UNIVERSE, NASA-Report CP-2156, 1981 [http://history.nasa.gov/CP-2156/ch5.3.htm online@ history.nasa.gov] abgerufen am 13. November 2010</ref> Eine weitere Methode, Signale von möglicherweise existierenden außerirdischen [[Zivilisationen#Astronomie|Zivilisationen]] zu detektieren, wäre die durch den [[Gravitationslinseneffekt]] eines Sterns fokussierten Radiowellen mit [[Raumsonden]] zu untersuchen.<ref>Claudio Maccone: ''Interstellar Radio Links Enabled by Gravitational Lenses of the Sun and Stars.''S.177-213, in: Douglas A. Vakoch: ''Communication with extraterrestrial intelligence.'' SUNY Press, Albany 2011, ISBN 978-1-4384-3793-4; [http://books.google.at/books?id=4oxZgRn3QFYC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=Interstellar+radio+links+enabled+gravitational+lenses+maccone&source=bl&ots=EnGEYcxN3p&sig=jhdX1BLN56U3a1AuXAfSDCnTh8Y&hl=en&sa=X&ei=Kbh3UIDWNIKHswbn-YCABg&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=Interstellar%20radio%20links%20enabled%20gravitational%20lenses%20maccone&f=false @ google books]</ref> Diese Methode wird als ''GL-SETI'' bezeichnet, was die Abkürzung für ''{{lang|en|gravitational lensing SETI}}'' ist und englisch für ''SETI mit Hilfe von [[Schwerkraftlinse]]n'' bedeutet.<ref>''GL-SETI (gravitational lensing SETI) - Receiving far ETI signals focused by the gravity of other stars.'' in [[:en:Claudio Maccone|Claudio Maccone]]: ''Deep space flight and communications.'' Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-72942-6, S. 71–84; Claudio Maccone: ''The gravitational lenses of alpha centauri a, b, c and of barnard's star.'' Acta Astronautica, Volume 47, Issue 12, Dezember 2000, S. 885–897, [http://dx.doi.org/doi:10.1016/S0094-5765(00)00138-7 Abstract]</ref><ref>[http://www.seti.org/page.aspx?pid=1255 Deep Space Flight and Communications] Vortrag am [[SETI Institute]], 25.Nov. 2009, [http://www.youtube.com/watch?v=ObvKVe5H8pc @youtube] abgerufen am 30. September 2011</ref> 1968 erwähnte [[Stanisław Lem]] in seinem Roman ''Głos Pana'' (dt. ''[[Die Stimme des Herrn]]'') die Möglichkeit [[Neutrino]]s für SETI einzusetzen, auch [[Isaac Asimov]] verfolgte diese Idee in ''Außerirdische Zivilisationen.''<ref>Harald Zaun: SETI - die wissenschaftliche Suche nach außerirdischen Zivilisationen - Chancen, Perspektiven, Risiken. Heise, Hannover 2010, ISBN 978-3-936931-57-0, S. 204 ff.</ref> Die Suche nach künstlichen Neutrinos bzw. Antineutrinos wurde auch von Wissenschaftern mehrfach diskutiert.<ref>M. Subotowicz: ''Interstellar communication by neutrino beams.'' Acta Astronautica, vol. 6, Jan.-Feb. 1979, S. 213–220, [http://adsabs.harvard.edu/abs/1979AcAau...6..213S Abstract]; [http://adsabs.harvard.edu/full/1994QJRAS..35..321L J. G. Learned, u. a.: ''Timing Data Communication with Neutrinos - a New Approach to SETI''] @NASA ADS; ebender: [http://arxiv.org/abs/0805.2429 Galactic Neutrino Communication]@ arxiv.org, abgerufen am 19. April 2012</ref><ref>[http://www.bigear.org/vol1no3/neutrino.htm Neutrinos for Interstellar Communication] bigear.org; [http://www.daviddarling.info/encyclopedia/N/neutrinocom.html neutrino communication] ddinfo, [http://www.centauri-dreams.org/?p=22593&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+centauri-dreams%2Feepu+%28Centauri+Dreams%29 Neutrino Communications: An Interstellar Future?] centauri-dreams.org, abgerufen am 19. April 2012</ref>
Die moderne SETI-Forschung begann mit der Publikation „{{lang|en|Searching for Interstellar Communications}}“ der beiden Physiker [[Giuseppe Cocconi]] und [[Philip Morrison]], die im September 1959 in [[Nature]] veröffentlicht wurde.<ref>Giuseppe Cocconi, Philip Morrison: ''Searching for Interstellar Communications.'' [http://www.nature.com/nature/journal/v184/n4690/pdf/184844a0.pdf Nature], vol. 184, no. 4690, S. 844–846, 19. September 1959, [http://www.bigear.org/vol1no1/interste.htm repro@bigear] (Abgerufen am 21. Juni 2010)</ref> Cocconi und Morrison kamen darin zu dem Schluss, dass Mikrowellen-Frequenzen zwischen 1 und 10 [[Gigahertz]] am besten für die interstellare Kommunikation geeignet wären. Unter einem Gigahertz beginnt die sogenannte [[Synchrotronstrahlung]] (verursacht durch [[Elektron]]en, die durch galaktische [[Magnetismus|Magnetfelder]] wandern) andere Strahlungsquellen zu übertönen. Über 10 Gigahertz wirkt die Strahlung von [[Wasserstoff]]- und [[Sauerstoff]]-Atomen in unserer [[Erdatmosphäre]] störend auf eventuelle Signale ein. Selbst wenn außerirdische Welten völlig andere Atmosphärenverhältnisse haben, machen Quanteneffekte den Bau von konventionellen (elektrotechnischen) Empfängern für Signale über 100 Gigahertz schwierig. Besonders die untere Grenze dieses „Mikrowellenfensters“ eignet sich gut zur Kommunikation: Es ist prinzipiell einfacher, Signale mit niedrigen Frequenzen zu senden und zu empfangen, als solche mit hohen. Die niedrigen Frequenzen sind auch wegen des [[Doppler-Effekt]]s besser geeignet, welcher durch planetare Bewegungen verursacht wird. Dieser Effekt führt zu einer Änderung der Signalfrequenz im Laufe einer Übertragung, und zwar umso gravierender, je höher die Frequenz des ausgestrahlten Signals ist. Cocconi und Morrison kamen zu dem Schluss, dass die Frequenz von 1,42 Gigahertz (auch ''[[HI-Linie]]'' genannt), die sog. ''21-cm-Linie'', besonders interessant für eine interstellare Übertragung wäre: auf dieser Frequenz strahlt neutraler Wasserstoff.<ref>[http://www.craf.eu/iaulist.htm Radio frequencies of the astrophysically most important spectral lines] Committee on Radio Astronomy Frequencies, (Abgerufen am 24. Juni 2010)</ref><ref>R.S. Dixon: A modest all-sky search for narrowband radio radiation near the 21-cm hydrogen line, [http://adsabs.harvard.edu//abs/1977Icar...30..267D abstract@ nasa ads]; G. L. Verschuur: A Search for Narrow Band 21-cm Wavelength Signals from Ten Nearby Stars, Icarus, vol. 19, S. 329, 1973[http://adsabs.harvard.edu//abs/1973Icar...19..329V @nasa ads] abgerufen am 16. März 2011</ref> [[Radioastronomie|Radioastronomen]] durchsuchen oft das All nach dieser Frequenz, um große [[H-I-Gebiet|Wasserstoff-Wolken]] zu lokalisieren. Würde man also eine Nachricht nah an dieser „Markierungsfrequenz“ senden, so würde dies die Chance einer zufälligen Entdeckung erhöhen. Da man nach spektral schmalbandigen Signalen sucht, kann man eine Verwechslung mit neutralem Wasserstoff ausschließen, weil dessen Strahlung durch die Temperaturbewegung eine hohe Dopplerverbreiterung (siehe dazu auch [[Spektrallinie]]) aufweist. Eine weitere interessante Frequenz ist 1,720 Gigahertz (''18-cm-Linie''). Es ist eine Frequenz von [[Hydroxyl-Radikal|OH]], einem Sauerstoff-Wasserstoff-Molekül. Der Bereich zwischen 1,420 und 1,720 Gigahertz wird von den Radioastronomen auch als ''kosmisches Wasserloch'' bezeichnet.<ref>[[Sebastian von Hoerner]]: ''Sind wir allein? - SETI und das Leben im All.'' Beck, München 2003, ISBN 3-406-49431-5, S. 121–124</ref><ref>[http://www.setileague.org/general/waterhol.htm What Is the Water-Hole?] setileague.org</ref><ref>[http://www.bigear.org/seti.htm The ABCs of SETI] BigEar.org</ref> Der Frequenzbereich ist durch internationale Abkommen geschützt.<ref>[http://adsabs.harvard.edu/full/1975BAAS....7R.440S M. A. Stull: International Legal Protection of the "Water Hole" Frequency Band for a Search of Extraterrestrial Intelligent Life.] adsabs.harvard.edu; [http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11719&page=26 2.1.6.3 The Search for Extraterrestrial Intelligence], in: ''Handbook of Frequency Allocations and Spectrum Protection for Scientific Uses.'' 2007, nap.edu, abgerufen am 15. Oktober 2012</ref> Der Begriff des ''Wasserlochs'' wurde in diesem Zusammenhang 1971 von [[Bernard M. Oliver]] geprägt.<ref>vgl. Monte Ross, 2009, S. 95</ref> Zwei mögliche Suchstrategien nach Signalen wären die gezielte Suche (englisch ''{{lang|en|Targeted search}}'') und die Suche am Gesamthimmel (englisch ''{{lang|en|All-sky survey}}'').<ref>[http://www.setileague.org/general/whatsurv.htm What is the difference between an All-Sky Survey and a Targeted Search?] setileague.org; [http://www.daviddarling.info/encyclopedia/T/targeted_search.html targeted search] & [http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/allsky.html all-sky survey]@daviddarling.info, (abgerufen am 13. Juli 2010)</ref><ref>[[Bernard M. Oliver]]: ''Search Strategies'' in: LIFE IN THE UNIVERSE, NASA-Report CP-2156, 1981 [http://history.nasa.gov/CP-2156/ch5.3.htm online@ history.nasa.gov] abgerufen am 13. November 2010</ref> Eine weitere Methode, Signale von möglicherweise existierenden außerirdischen [[Zivilisationen#Astronomie|Zivilisationen]] zu detektieren, wäre die durch den [[Gravitationslinseneffekt]] eines Sterns fokussierten Radiowellen mit [[Raumsonden]] zu untersuchen.<ref>Claudio Maccone: ''Interstellar Radio Links Enabled by Gravitational Lenses of the Sun and Stars.''S.177-213, in: Douglas A. Vakoch: ''Communication with extraterrestrial intelligence.'' SUNY Press, Albany 2011, ISBN 978-1-4384-3793-4; [http://books.google.at/books?id=4oxZgRn3QFYC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=Interstellar+radio+links+enabled+gravitational+lenses+maccone&source=bl&ots=EnGEYcxN3p&sig=jhdX1BLN56U3a1AuXAfSDCnTh8Y&hl=en&sa=X&ei=Kbh3UIDWNIKHswbn-YCABg&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=Interstellar%20radio%20links%20enabled%20gravitational%20lenses%20maccone&f=false @ google books]</ref> Diese Methode wird als ''GL-SETI'' bezeichnet, was die Abkürzung für ''{{lang|en|gravitational lensing SETI}}'' ist und englisch für ''SETI mit Hilfe von [[Schwerkraftlinse]]n'' bedeutet.<ref>''GL-SETI (gravitational lensing SETI) - Receiving far ETI signals focused by the gravity of other stars.'' in [[:en:Claudio Maccone|Claudio Maccone]]: ''Deep space flight and communications.'' Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-72942-6, S. 71–84; Claudio Maccone: ''The gravitational lenses of alpha centauri a, b, c and of barnard's star.'' Acta Astronautica, Volume 47, Issue 12, Dezember 2000, S. 885–897, {{doi|10.1016/S0094-5765(00)00138-7}}</ref><ref>[http://www.seti.org/page.aspx?pid=1255 Deep Space Flight and Communications] Vortrag am [[SETI Institute]], 25.Nov. 2009, [http://www.youtube.com/watch?v=ObvKVe5H8pc @youtube] abgerufen am 30. September 2011</ref> 1968 erwähnte [[Stanisław Lem]] in seinem Roman ''Głos Pana'' (dt. ''[[Die Stimme des Herrn]]'') die Möglichkeit [[Neutrino]]s für SETI einzusetzen, auch [[Isaac Asimov]] verfolgte diese Idee in ''Außerirdische Zivilisationen.''<ref>Harald Zaun: SETI - die wissenschaftliche Suche nach außerirdischen Zivilisationen - Chancen, Perspektiven, Risiken. Heise, Hannover 2010, ISBN 978-3-936931-57-0, S. 204 ff.</ref> Die Suche nach künstlichen Neutrinos bzw. Antineutrinos wurde auch von Wissenschaftern mehrfach diskutiert.<ref>M. Subotowicz: ''Interstellar communication by neutrino beams.'' Acta Astronautica, vol. 6, Jan.-Feb. 1979, S. 213–220, [http://adsabs.harvard.edu/abs/1979AcAau...6..213S Abstract]; [http://adsabs.harvard.edu/full/1994QJRAS..35..321L J. G. Learned, u. a.: ''Timing Data Communication with Neutrinos - a New Approach to SETI''] @NASA ADS; ebender: [http://arxiv.org/abs/0805.2429 Galactic Neutrino Communication]@ arxiv.org, abgerufen am 19. April 2012</ref><ref>[http://www.bigear.org/vol1no3/neutrino.htm Neutrinos for Interstellar Communication] bigear.org; [http://www.daviddarling.info/encyclopedia/N/neutrinocom.html neutrino communication] ddinfo, [http://www.centauri-dreams.org/?p=22593&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+centauri-dreams%2Feepu+%28Centauri+Dreams%29 Neutrino Communications: An Interstellar Future?] centauri-dreams.org, abgerufen am 19. April 2012</ref>


=== Künstliche terrestrische Abstrahlung ===
=== Künstliche terrestrische Abstrahlung ===
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[[Datei:KittPeak.jpg|miniatur|Kitt-Peak-Observatorium]]
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Hinweise auf extraterrestrische technologische Aktivitäten könnten aber nicht nur [[Elektromagnetische Welle|elektromagnetische Signale]] liefern. SETI-Forscher suchen auch vereinzelt nach außerirdischen Artefakten, Raumfahrzeugen, Raumsonden im Sonnensystem bzw. deren Energie- und Antriebssignaturen (wie z.&nbsp;B. [[Tritium]] oder evtl. Annihilationsprozesse von [[Antimaterie]]antrieben), Spuren von [[Asteroid Mining|Bergbauaktivitäten]] auf dem [[Erdmond]], [[Mars (Planet)|Mars]], [[Asteroid]]en, [[Komet]]en, o.&nbsp;ä.<ref>[http://www.guardian.co.uk/science/2011/dec/25/scour-moon-ancient-traces-aliens We should scour the moon for ancient traces of aliens, say scientists] guardian.co.uk; Paul Davies, u. a.: ''Searching for alien artifacts on the moon.'' Acta Astronautica, Dezember 2011, doi:10.1016/j.actaastro.2011.10.022</ref><ref>[http://adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...74..425P Michael D. Papagiannis: ''The Search for Extraterrestrial Technologies in our Solar System.''] & [http://adsabs.harvard.edu/full/1978QJRAS..19..277P Are we alone, or could They be in the Asteroidbelt]@ NASA ADS; & ebender : ''A Search for Tritium Sources in Our Solar System May Reveal the Presence of Space Probes from Other Stellar Systems.'' In: Michael H. Hart u. a.: ''Extraterrestrials - Where Are They?'' Cambridge University Press, Cambridge 1995, S. 103–107, [http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511564970&cid=CBO9780511564970A019 preview], cambridge.org, abgerufen am 4. März 2011</ref><ref>[http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...74..487Z R. Zubrin: Detection of Extraterrestrial Civilizations via the Spectral Signature of Advanced Interstellar Spacecraft] adsabs.harvard.edu; [http://www.centauri-dreams.org/?p=24149 To Detect a Starship] centauri-dreams.org, abgerufen am 21. August 2012 ; Michael J. Harris: ''On the detectability of antimatter propulsion spacecraft.'' Astrophysics and Space Science, vol. 123, no. 2, June 1986, S. 297–303, [http://adsabs.harvard.edu/full/1986Ap%26SS.123..297H online]@nasa ads, abgerufen am 30. August 2011</ref><ref>[http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26582/?p1=Blogs ET's Asteroid Mining Acitivity Should Be Visible From Earth] technologyreview.com; [http://news.discovery.com/space/asteriod-forensics-may-point-to-alien-space-miners-110401.html Asteroid Forensics May Point to Alien Space Miners] discovery.com; [http://arxiv.org/abs/1103.5369 Duncan Forgan, Martin Elvis: ''Extrasolar Asteroid Mining as Forensic Evidence for Extraterrestrial Intelligence'']@ arxiv.org; abgerufen am 3. April 2011</ref> Anfang der 1980er Jahre wurden unter anderem am [[Kitt-Peak-Nationalobservatorium]] Suchprogramme durchgeführt, bei denen [[Lagrange-Punkte]] des Erde-Mond- und Erde-Sonne-Systems nach Objekten untersucht wurden.<ref>Robert A. Freitas, Jr., Francisco Valdes: ''A search for natural or artificial objects located at the Earth-Moon libration points.'' Icarus, Vol. 42, Issue 3, Juni 1980, S. 442–447, [http://dx.doi.org/doi:10.1016/0019-1035(80)90106-2 Abstract], [http://www.rfreitas.com/Astro/SearchIcarus1980.htm repro@rfreitas.com]; & ''The search for extraterrestrial artifacts (SETA)'', Acta Astronautica, Vol. 12, Issue 12, Dezember 1985, S. 1027–1034, [http://dx.doi.org/doi:10.1016/0094-5765(85)90031-1 Abstract], [http://www.rfreitas.com/Astro/SETAActa1985.htm repro@rfreitas.com]</ref><ref>Alexey V. Arkhipov: ''Earth-Moon system as a collector of alien artefacts.'' J. Brit. Interplan. Soc., 51(5), S. 181–184, 1998, [http://spsr.utsi.edu/articles/jbis1.html repro online]</ref> 1980 bis 1981 untersuchten die [[Radarastronomie|Radarastronomen]] Suchkin und Tokarev die Lagrange-Punkte L4 und L5 nach Artefakten in Park-[[Umlaufbahn]]en der Erde-Mond, Erde-Sonne Systeme, ohne Erfolg.<ref>G.L. Suchkin:''Lagrangian points in the problem of the search for extraterrestrial civilizations'' [http://adsabs.harvard.edu/abs/1986pslu.book..138S abstract]@ nasa ads; [http://archive.seti.org/archive-searches/archive_80s.php] archive.seti.org, abgerufen am 30. August 2011</ref>
Hinweise auf extraterrestrische technologische Aktivitäten könnten aber nicht nur [[Elektromagnetische Welle|elektromagnetische Signale]] liefern. SETI-Forscher suchen auch vereinzelt nach außerirdischen Artefakten, Raumfahrzeugen, Raumsonden im Sonnensystem bzw. deren Energie- und Antriebssignaturen (wie z.&nbsp;B. [[Tritium]] oder evtl. Annihilationsprozesse von [[Antimaterie]]antrieben), Spuren von [[Asteroid Mining|Bergbauaktivitäten]] auf dem [[Erdmond]], [[Mars (Planet)|Mars]], [[Asteroid]]en, [[Komet]]en, o.&nbsp;ä.<ref>[http://www.guardian.co.uk/science/2011/dec/25/scour-moon-ancient-traces-aliens We should scour the moon for ancient traces of aliens, say scientists] guardian.co.uk; Paul Davies, u. a.: ''Searching for alien artifacts on the moon.'' Acta Astronautica, Dezember 2011, {{doi|10.1016/j.actaastro.2011.10.022}}</ref><ref>[http://adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...74..425P Michael D. Papagiannis: ''The Search for Extraterrestrial Technologies in our Solar System.''] & [http://adsabs.harvard.edu/full/1978QJRAS..19..277P Are we alone, or could They be in the Asteroidbelt]@ NASA ADS; & ebender : ''A Search for Tritium Sources in Our Solar System May Reveal the Presence of Space Probes from Other Stellar Systems.'' In: Michael H. Hart u. a.: ''Extraterrestrials - Where Are They?'' Cambridge University Press, Cambridge 1995, S. 103–107, [http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511564970&cid=CBO9780511564970A019 preview], cambridge.org, abgerufen am 4. März 2011</ref><ref>[http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...74..487Z R. Zubrin: Detection of Extraterrestrial Civilizations via the Spectral Signature of Advanced Interstellar Spacecraft] adsabs.harvard.edu; [http://www.centauri-dreams.org/?p=24149 To Detect a Starship] centauri-dreams.org, abgerufen am 21. August 2012 ; Michael J. Harris: ''On the detectability of antimatter propulsion spacecraft.'' Astrophysics and Space Science, vol. 123, no. 2, June 1986, S. 297–303, [http://adsabs.harvard.edu/full/1986Ap%26SS.123..297H online]@nasa ads, abgerufen am 30. August 2011</ref><ref>[http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26582/?p1=Blogs ET's Asteroid Mining Acitivity Should Be Visible From Earth] technologyreview.com; [http://news.discovery.com/space/asteriod-forensics-may-point-to-alien-space-miners-110401.html Asteroid Forensics May Point to Alien Space Miners] discovery.com; [http://arxiv.org/abs/1103.5369 Duncan Forgan, Martin Elvis: ''Extrasolar Asteroid Mining as Forensic Evidence for Extraterrestrial Intelligence'']@ arxiv.org; abgerufen am 3. April 2011</ref> Anfang der 1980er Jahre wurden unter anderem am [[Kitt-Peak-Nationalobservatorium]] Suchprogramme durchgeführt, bei denen [[Lagrange-Punkte]] des Erde-Mond- und Erde-Sonne-Systems nach Objekten untersucht wurden.<ref>Robert A. Freitas, Jr., Francisco Valdes: ''A search for natural or artificial objects located at the Earth-Moon libration points.'' Icarus, Vol. 42, Issue 3, Juni 1980, S. 442–447, {{doi|10.1016/0019-1035(80)90106-2}}, [http://www.rfreitas.com/Astro/SearchIcarus1980.htm repro@rfreitas.com]; & ''The search for extraterrestrial artifacts (SETA)'', Acta Astronautica, Vol. 12, Issue 12, Dezember 1985, S. 1027–1034, {{doi|10.1016/0094-5765(85)90031-1}}, [http://www.rfreitas.com/Astro/SETAActa1985.htm repro@rfreitas.com]</ref><ref>Alexey V. Arkhipov: ''Earth-Moon system as a collector of alien artefacts.'' J. Brit. Interplan. Soc., 51(5), S. 181–184, 1998, [http://spsr.utsi.edu/articles/jbis1.html repro online]</ref> 1980 bis 1981 untersuchten die [[Radarastronomie|Radarastronomen]] Suchkin und Tokarev die Lagrange-Punkte L4 und L5 nach Artefakten in Park-[[Umlaufbahn]]en der Erde-Mond, Erde-Sonne Systeme, ohne Erfolg.<ref>G.L. Suchkin:''Lagrangian points in the problem of the search for extraterrestrial civilizations'' [http://adsabs.harvard.edu/abs/1986pslu.book..138S abstract]@ nasa ads; [http://archive.seti.org/archive-searches/archive_80s.php] archive.seti.org, abgerufen am 30. August 2011</ref>
Es wurde auch schon mehrfach nach [[Dyson-Sphäre]]n gesucht, u.&nbsp;a. mit [[Infrared Astronomical Satellite|IRAS]].<ref>[http://home.fnal.gov/~carrigan/infrared_astronomy/Fermilab_search.htm Fermilab Dyson sphere search program] & [http://home.fnal.gov/~carrigan/infrared_astronomy/Other_searches.htm Other Dyson Sphere searches]@home.fnal.gov; Freeman J. Dyson: ''Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation.'' Science, Vol. 131, Issue 3414, S. 1667–1668[http://adsabs.harvard.edu/abs/1960Sci...131.1667D Abstract]@NASA ADS,[http://books.google.at/books?id=nnyNUidX1OMC&pg=PA555&lpg=PA555&dq=search+for+artificial+stellar+sources+of+infrared+radiation+freeman+dyson&source=bl&ots=TZm0b0MtvT&sig=a_5VoaCqM1lVh80FAy8Z2Nruyts&hl=de&ei=MgN6TcvCDo3IswbYmbzaBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=search%20for%20artificial%20stellar%20sources%20of%20infrared%20radiation%20freeman%20dyson&f=false @google books] (abgerufen am 11. März 2011)</ref>
Es wurde auch schon mehrfach nach [[Dyson-Sphäre]]n gesucht, u.&nbsp;a. mit [[Infrared Astronomical Satellite|IRAS]].<ref>[http://home.fnal.gov/~carrigan/infrared_astronomy/Fermilab_search.htm Fermilab Dyson sphere search program] & [http://home.fnal.gov/~carrigan/infrared_astronomy/Other_searches.htm Other Dyson Sphere searches]@home.fnal.gov; Freeman J. Dyson: ''Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation.'' Science, Vol. 131, Issue 3414, S. 1667–1668[http://adsabs.harvard.edu/abs/1960Sci...131.1667D Abstract]@NASA ADS,[http://books.google.at/books?id=nnyNUidX1OMC&pg=PA555&lpg=PA555&dq=search+for+artificial+stellar+sources+of+infrared+radiation+freeman+dyson&source=bl&ots=TZm0b0MtvT&sig=a_5VoaCqM1lVh80FAy8Z2Nruyts&hl=de&ei=MgN6TcvCDo3IswbYmbzaBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=search%20for%20artificial%20stellar%20sources%20of%20infrared%20radiation%20freeman%20dyson&f=false @google books] (abgerufen am 11. März 2011)</ref>


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== Sonstiges ==
== Sonstiges ==


[[Andrew G.Haley]] und [[Ernst Fasan]], Pioniere des [[Weltraumrecht]]s, befassten sich schon früh mit möglichen juristischen Fragen eines Erstkontakts mit nicht-terrestrischen Spezies und entwickelten ein Konzept, das als ''Metarecht'' bezeichnet wird.<ref>[http://www.nmspacemuseum.org/halloffame/detail.php?id=12 Andrew G.Haley]@ nmspacemuseum.org; P.M Sterns: ''Metalaw and relations with intelligent beings revisited.'' Space Policy, Vol.20, Issue 2, Mai 2004, S.123–130</ref><ref>Ernst Fasan: ''Legal consequences of a SETI detection.'' In: ''Acta Astronautica.'' Volume 42, Issues 10-12, May-June 1998, S. 677–679, [http://dx.doi.org/doi:10.1016/S0094-5765(98)00025-3 (Abstract)] & ''Discovery of ETI: Terrestrial and extraterrestrial legal implications. '' Volume 21, Issue 2, February 1990, S. 131–135; ebender: ''Relations with alien intelligences: the scientific basis of metalaw.'' Berlin Verl., Berlin 1970, keine ISBN</ref>
[[Andrew G.Haley]] und [[Ernst Fasan]], Pioniere des [[Weltraumrecht]]s, befassten sich schon früh mit möglichen juristischen Fragen eines Erstkontakts mit nicht-terrestrischen Spezies und entwickelten ein Konzept, das als ''Metarecht'' bezeichnet wird.<ref>[http://www.nmspacemuseum.org/halloffame/detail.php?id=12 Andrew G.Haley]@ nmspacemuseum.org; P.M Sterns: ''Metalaw and relations with intelligent beings revisited.'' Space Policy, Vol.20, Issue 2, Mai 2004, S.123–130</ref><ref>Ernst Fasan: ''Legal consequences of a SETI detection.'' In: ''Acta Astronautica.'' Volume 42, Issues 10-12, May-June 1998, S. 677–679, {{doi|10.1016/S0094-5765(98)00025-3}} & ''Discovery of ETI: Terrestrial and extraterrestrial legal implications. '' Volume 21, Issue 2, February 1990, S. 131–135; ebender: ''Relations with alien intelligences: the scientific basis of metalaw.'' Berlin Verl., Berlin 1970, keine ISBN</ref>


Seit 1999 gibt es am Institut für Astronomie der [[University of California, Berkeley]] den ''Watson and Marilyn Alberts Chair in the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI)'', eine Stiftungsprofessur, die 2012 von [[Geoffrey Marcy]] übernommen wurde.<ref>[http://www.nytimes.com/1999/04/20/us/feet-planted-in-berkeley-eyes-fixed-on-the-sky.html?pagewanted=all&src=pm Feet Planted in Berkeley, Eyes Fixed on the Sky] nytimes.com; [http://ls.berkeley.edu/arts-ideas/archive/geoff-marcy-appointed-alberts-chair-0 Geoff Marcy Appointed to the Alberts Chair] berkeley.edu, abgerufen am 15. April 2012</ref>
Seit 1999 gibt es am Institut für Astronomie der [[University of California, Berkeley]] den ''Watson and Marilyn Alberts Chair in the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI)'', eine Stiftungsprofessur, die 2012 von [[Geoffrey Marcy]] übernommen wurde.<ref>[http://www.nytimes.com/1999/04/20/us/feet-planted-in-berkeley-eyes-fixed-on-the-sky.html?pagewanted=all&src=pm Feet Planted in Berkeley, Eyes Fixed on the Sky] nytimes.com; [http://ls.berkeley.edu/arts-ideas/archive/geoff-marcy-appointed-alberts-chair-0 Geoff Marcy Appointed to the Alberts Chair] berkeley.edu, abgerufen am 15. April 2012</ref>
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Die [[Exosoziologie]] versucht mögliche soziologische Auswirkungen und hypothetische ''Erstkontakt-Szenarien'' zwischen Menschen und intelligenten extraterrestrischen Spezies zu erforschen und unterscheidet: Langstreckenkontakt-Szenario (wie z.B. auf technischem Weg durch Radiowellen), Artefakt-Szenario und direkter Kontakt.<ref>"''(1) the long-distance contact szenario, in which an exchange of information takes place over great distances,(2) the artefact scenario, in which the material legacies of an alien civilisation are found, and (3) the direct contact scenario, which examines a physical encounter with aliens on Earth, somewhere in the solar system or even "among the stars".'' Michael T. Schetsche: ''Encounters among the stars -exosociological considerations.''S. 105 in: Ulrike Landfester, u. a.: ''Humans in outer space - interdisciplinary perspectives.'' Springer, Wien 2011, ISBN 978-3-7091-0279-4</ref><ref>[http://ieti.org/tough/books/succeeds.htm Allen Tough: When SETI Succeeds:The Impact of High-Information Contact] ieti.org, abgerufen am 24.September 2012</ref>
Die [[Exosoziologie]] versucht mögliche soziologische Auswirkungen und hypothetische ''Erstkontakt-Szenarien'' zwischen Menschen und intelligenten extraterrestrischen Spezies zu erforschen und unterscheidet: Langstreckenkontakt-Szenario (wie z.B. auf technischem Weg durch Radiowellen), Artefakt-Szenario und direkter Kontakt.<ref>"''(1) the long-distance contact szenario, in which an exchange of information takes place over great distances,(2) the artefact scenario, in which the material legacies of an alien civilisation are found, and (3) the direct contact scenario, which examines a physical encounter with aliens on Earth, somewhere in the solar system or even "among the stars".'' Michael T. Schetsche: ''Encounters among the stars -exosociological considerations.''S. 105 in: Ulrike Landfester, u. a.: ''Humans in outer space - interdisciplinary perspectives.'' Springer, Wien 2011, ISBN 978-3-7091-0279-4</ref><ref>[http://ieti.org/tough/books/succeeds.htm Allen Tough: When SETI Succeeds:The Impact of High-Information Contact] ieti.org, abgerufen am 24.September 2012</ref>


Die Auswirkungen eines Kontakts wären [[Wildcard (Geschichte)|vielseitig]] für z.B. [[Naturwissenschaft]]en, [[Philosophie]], [[Politik]], [[Religion]] und sind Gegenstand aktueller [[Interdisziplinarität|interdisziplinärer]] Forschung und Diskussion.<ref>[http://orf.at/stories/2074758/2074786/ Studie als Leitfaden für „ersten Kontakt“] orf.at; [http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1104/1104.4462.pdf Seth D. Baum, u. a.: Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm Humanity? A Scenario Analysis] @arxiv, pdf, abgerufen am 7. September 2011</ref><ref>[[Armin Kreiner]]: ''Jesus, UFOs, Aliens - außerirdische Intelligenz als Herausforderung für den christlichen Glauben.'' Herder, Freiburg 2011, ISBN 978-3-451-30701-0; [http://www.kaththeol.uni-muenchen.de/lehrstuehle/fundamental_theol/personen/kreiner/materialien/gott_und_seti/index.html Gott und SETI - Theologische und physikalische Konsequenzen der Suche nach dem Leben im Universum], kaththeol.uni-muenchen.de, abgerufen am 7. September 2011</ref><ref>Diana G. Tumminia: ''Alien Worlds - Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact.'' Syracuse Univ. Press, Syracuse 2007, ISBN 978-0-8156-0858-5; Ines W., u. a.: ''Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact.'' SOCIOLOGY OF RELIGION, Vol. 70, Issue2, S. 200–201, 2009, DOI: 10.1093/socrel/srp021</ref><ref>Michael Michaud: ''Contact with Alien Civilizations – Our Hopes and Fears about Encountering Extraterrestrials.'' Springer, Berlin 2006, ISBN 0-387-28598-9; [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/2000ASPC..213..635S Seth G. Shostak, et al.: ''Immediate Reaction Plan: A Strategy for Dealing with a SETI Detection.''] @ nasa ads, abgerufen am 11. Oktober 2012</ref> Manche Forscher, u.&nbsp;a. [[Paul Davies (Physiker)|Paul Davies]], sehen die Auswirkungen eines Erstkontakts für die etablierten Religionsgemeinschaften als möglicherweise problematisch an.<ref>"''Undoubtedly the most immediate impact of an alien message would be to shake up the world´s faiths.The discovery of any sign that we are not alone in the universe could prove deeply problematic for the main organized religions,which were founded in the pre-scientific era and are based on a view of the cosmos that belongs to a bygone age''" in: Paul C. W. Davies: ''The eerie silence - renewing our search for alien intelligence.'' Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2010, ISBN 978-0-547-13324-9, S. 188</ref><ref>Roland Puccetti: ''Außerirdische Intelligenz in philosophischer und religiöser Sicht.'' Econ-Verl., Düsseldorf 1970, ISBN 3-430-17618-2; Armin Kreiner, 2011, S. 139 ff.</ref><ref> Albert A. Harrison: ''After Contact - Then What?'' in: H. Paul Shuch: ''Searching for extraterrestrial intelligence - SETI past, present, and future.'' Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-13195-0, S. 497-514</ref> Die NASA erforschte mögliche Konsequenzen schon in den 1960er Jahren und publizierte dies im ''NASA-Brookings Report'' (''Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs'').<ref>[http://www.daviddarling.info/encyclopedia/B/BrookingsStudy.html NASA-Brookings Study] daviddarling.info; [[:en:Brookings Report|Brookings Report]] en.wikipedia.org, abgerufen am 6. September 2011</ref><ref>[http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?N=0&Ntk=All&Ntt=19640053196&Ntx=mode%20matchallany Proposed studies on the implications of peaceful space activities for human affairs]@ NASA Technical Reports Server, Document ID: 19640053196; Report Number: NASA-CR-55643, [http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19640053196_1964053196.pdf pdf] 15 MB, 250 S., abgerufen am 6. September 2011</ref> Der ''Global Risks Report 2013'' des [[Weltwirtschaftsforum|World Economic Forum]]s bezeichnet eine zukünftige Entdeckung außerirdischen Lebens als einen möglichen [[X-Factor]], der tiefgreifende Auswirkungen haben könnte.<ref> [http://www.nature.com/news/realities-of-risk-1.12159 Realities of risk] nature.com, abgerufen am 4. Februar 2013</ref><ref>[http://reports.weforum.org/global-risks-2013/section-one/executive-summary/ Executive Summary]; [http://reports.weforum.org/global-risks-2013/section-five/x-factors/ X Factors] Global Risks 2013 - Eighth Edition, weforum.org</ref>
Die Auswirkungen eines Kontakts wären [[Wildcard (Geschichte)|vielseitig]] für z.B. [[Naturwissenschaft]]en, [[Philosophie]], [[Politik]], [[Religion]] und sind Gegenstand aktueller [[Interdisziplinarität|interdisziplinärer]] Forschung und Diskussion.<ref>[http://orf.at/stories/2074758/2074786/ Studie als Leitfaden für „ersten Kontakt“] orf.at; [http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1104/1104.4462.pdf Seth D. Baum, u. a.: Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm Humanity? A Scenario Analysis] @arxiv, pdf, abgerufen am 7. September 2011</ref><ref>[[Armin Kreiner]]: ''Jesus, UFOs, Aliens - außerirdische Intelligenz als Herausforderung für den christlichen Glauben.'' Herder, Freiburg 2011, ISBN 978-3-451-30701-0; [http://www.kaththeol.uni-muenchen.de/lehrstuehle/fundamental_theol/personen/kreiner/materialien/gott_und_seti/index.html Gott und SETI - Theologische und physikalische Konsequenzen der Suche nach dem Leben im Universum], kaththeol.uni-muenchen.de, abgerufen am 7. September 2011</ref><ref>Diana G. Tumminia: ''Alien Worlds - Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact.'' Syracuse Univ. Press, Syracuse 2007, ISBN 978-0-8156-0858-5; Ines W., u. a.: ''Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact.'' SOCIOLOGY OF RELIGION, Vol. 70, Issue2, S. 200–201, 2009, {{DOI|10.1093/socrel/srp021}}</ref><ref>Michael Michaud: ''Contact with Alien Civilizations – Our Hopes and Fears about Encountering Extraterrestrials.'' Springer, Berlin 2006, ISBN 0-387-28598-9; [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/2000ASPC..213..635S Seth G. Shostak, et al.: ''Immediate Reaction Plan: A Strategy for Dealing with a SETI Detection.''] @ nasa ads, abgerufen am 11. Oktober 2012</ref> Manche Forscher, u.&nbsp;a. [[Paul Davies (Physiker)|Paul Davies]], sehen die Auswirkungen eines Erstkontakts für die etablierten Religionsgemeinschaften als möglicherweise problematisch an.<ref>"''Undoubtedly the most immediate impact of an alien message would be to shake up the world´s faiths.The discovery of any sign that we are not alone in the universe could prove deeply problematic for the main organized religions,which were founded in the pre-scientific era and are based on a view of the cosmos that belongs to a bygone age''" in: Paul C. W. Davies: ''The eerie silence - renewing our search for alien intelligence.'' Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2010, ISBN 978-0-547-13324-9, S. 188</ref><ref>Roland Puccetti: ''Außerirdische Intelligenz in philosophischer und religiöser Sicht.'' Econ-Verl., Düsseldorf 1970, ISBN 3-430-17618-2; Armin Kreiner, 2011, S. 139 ff.</ref><ref> Albert A. Harrison: ''After Contact - Then What?'' in: H. Paul Shuch: ''Searching for extraterrestrial intelligence - SETI past, present, and future.'' Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-13195-0, S. 497-514</ref> Die NASA erforschte mögliche Konsequenzen schon in den 1960er Jahren und publizierte dies im ''NASA-Brookings Report'' (''Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs'').<ref>[http://www.daviddarling.info/encyclopedia/B/BrookingsStudy.html NASA-Brookings Study] daviddarling.info; [[:en:Brookings Report|Brookings Report]] en.wikipedia.org, abgerufen am 6. September 2011</ref><ref>[http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?N=0&Ntk=All&Ntt=19640053196&Ntx=mode%20matchallany Proposed studies on the implications of peaceful space activities for human affairs]@ NASA Technical Reports Server, Document ID: 19640053196; Report Number: NASA-CR-55643, [http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19640053196_1964053196.pdf pdf] 15 MB, 250 S., abgerufen am 6. September 2011</ref> Der ''Global Risks Report 2013'' des [[Weltwirtschaftsforum|World Economic Forum]]s bezeichnet eine zukünftige Entdeckung außerirdischen Lebens als einen möglichen [[X-Factor]], der tiefgreifende Auswirkungen haben könnte.<ref> [http://www.nature.com/news/realities-of-risk-1.12159 Realities of risk] nature.com, abgerufen am 4. Februar 2013</ref><ref>[http://reports.weforum.org/global-risks-2013/section-one/executive-summary/ Executive Summary]; [http://reports.weforum.org/global-risks-2013/section-five/x-factors/ X Factors] Global Risks 2013 - Eighth Edition, weforum.org</ref>


Im Rahmen des [[Internationales Jahr der Astronomie 2009|IYA 2009]] veranstaltete der Vatikan eine ''Studien-Woche der Astrobiologie'' bei der rund 30 Fachwissenschafter aus Astronomie, Physik, Biologe, Geologie, Chemie und auch Seti-Forscherinnen wie unter anderen [[Jill Cornell Tarter|Jill Tarter]] und Vertreter der [[Päpstliche Akademie der Wissenschaften|Päpstlichen Akademie der Wissenschaften]] und der [[Vatikanische Sternwarte|Vatikanischen Sternwarte]] wie z.B. Guy Consolmagno und José Gabriel Funes referierten und diskutierten.<ref>[http://astrobiology.nasa.gov/articles/vatican-hosts-study-week-on-astrobiology/ Vatican Hosts Study Week on Astrobiology] astrobiology.nasa.gov, November 17, 2009; [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/06/AR2009110601899.html Marc Kaufman -- The religious questions raised by aliens] washingtonpost.com, abgerufen am 6. April 2012</ref><ref>[http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article5171206/Der-Vatikan-und-die-Erloesung-von-Ausserirdischen.html Astrobiologie-Der Vatikan und die Erlösung von Außerirdischen] welt.de, abgerufen am 6. April 2012; [http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,660612,00.html Astronomie Tagung - Vatikan debattiert über Außerirdische] spiegel.de, 11. November 2009; [[:en:Guy Consolmagno|Guy Consolmagno]], [[:en:José Gabriel Funes|José Gabriel Funes]] en.wp; [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1226851/ET-exist-theres-hard-evidence-says-Vaticans-astronomer.html 'ET could exist, although there's no hard evidence' says Vatican's top astronomer] dailymail.co.uk, November 2009</ref>
Im Rahmen des [[Internationales Jahr der Astronomie 2009|IYA 2009]] veranstaltete der Vatikan eine ''Studien-Woche der Astrobiologie'' bei der rund 30 Fachwissenschafter aus Astronomie, Physik, Biologe, Geologie, Chemie und auch Seti-Forscherinnen wie unter anderen [[Jill Cornell Tarter|Jill Tarter]] und Vertreter der [[Päpstliche Akademie der Wissenschaften|Päpstlichen Akademie der Wissenschaften]] und der [[Vatikanische Sternwarte|Vatikanischen Sternwarte]] wie z.B. Guy Consolmagno und José Gabriel Funes referierten und diskutierten.<ref>[http://astrobiology.nasa.gov/articles/vatican-hosts-study-week-on-astrobiology/ Vatican Hosts Study Week on Astrobiology] astrobiology.nasa.gov, November 17, 2009; [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/06/AR2009110601899.html Marc Kaufman -- The religious questions raised by aliens] washingtonpost.com, abgerufen am 6. April 2012</ref><ref>[http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article5171206/Der-Vatikan-und-die-Erloesung-von-Ausserirdischen.html Astrobiologie-Der Vatikan und die Erlösung von Außerirdischen] welt.de, abgerufen am 6. April 2012; [http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,660612,00.html Astronomie Tagung - Vatikan debattiert über Außerirdische] spiegel.de, 11. November 2009; [[:en:Guy Consolmagno|Guy Consolmagno]], [[:en:José Gabriel Funes|José Gabriel Funes]] en.wp; [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1226851/ET-exist-theres-hard-evidence-says-Vaticans-astronomer.html 'ET could exist, although there's no hard evidence' says Vatican's top astronomer] dailymail.co.uk, November 2009</ref>
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Im Oktober 2010 verabschiedete das SETI Permanent Committee der [[International Academy of Astronautics]] auf einem Symposium in Prag eine Deklaration (Declaration of Principles Concerning the Conduct of the Search for Extraterrestrial Intelligence) für die Suche und den Fall einer Entdeckung eines Signals.<ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/protocols_rev2010.pdf Declaration of Principles Concerning the Conduct of the Search for Extraterrestrial Intelligence] pdf@setileague.org, abgerufen am 16. Oktober 2010</ref><ref>[http://www.iafastro.org/index.html?title=IAC2010_Technical_Programme 61st IAC 2010]@iafastro.org; [http://iaaweb.org/content/view/77/130/ Homepage of the Study Group 1.3]@iaaweb.org</ref><ref>[http://nachrichten.freenet.de/wissenschaft/paranormal/neue-prinzipien-fuer-den-fall-eines-aliensignals_2062578_533376.html Neue Prinzipien für den Fall eines Alien-Signals]@nachrichten.freenet.de; [http://www.aolnews.com/weird-news/article/astronomers-worldwide-forge-new-rules-for-et-engagement/19663059 Astronomers Worldwide Forge New Rules for ET Engagement]@aolnews.com, abgerufen am 16. Oktober 2010</ref> Die SETI-Forschungsgruppe der IAA hat schon früher eine Sammlung von Verhaltensweisen, die sog. ''SETI-Protokolle'', vorgeschlagen.<ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/protocol.htm SETI Protocols] setileague.org; abgerufen am 25. Oktober 2010</ref><ref>[http://adsabs.harvard.edu/abs/1993iaf..confS....L Active search strategies and the SETI protocols - Is there a conflict?] adsabs.harvard.edu</ref> Die IAA betreibt verschiedene Arbeitsgruppen die sich mit verschiedenen Aspekten von SETI, wie z.B. ''SETI Post-Detection'' und ''Communications with Extraterrestrial Intelligence'' befassen.<ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/subcomm.htm Taskgroups] setileague.org, abgerufen am 13. Oktober 2011</ref>
Im Oktober 2010 verabschiedete das SETI Permanent Committee der [[International Academy of Astronautics]] auf einem Symposium in Prag eine Deklaration (Declaration of Principles Concerning the Conduct of the Search for Extraterrestrial Intelligence) für die Suche und den Fall einer Entdeckung eines Signals.<ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/protocols_rev2010.pdf Declaration of Principles Concerning the Conduct of the Search for Extraterrestrial Intelligence] pdf@setileague.org, abgerufen am 16. Oktober 2010</ref><ref>[http://www.iafastro.org/index.html?title=IAC2010_Technical_Programme 61st IAC 2010]@iafastro.org; [http://iaaweb.org/content/view/77/130/ Homepage of the Study Group 1.3]@iaaweb.org</ref><ref>[http://nachrichten.freenet.de/wissenschaft/paranormal/neue-prinzipien-fuer-den-fall-eines-aliensignals_2062578_533376.html Neue Prinzipien für den Fall eines Alien-Signals]@nachrichten.freenet.de; [http://www.aolnews.com/weird-news/article/astronomers-worldwide-forge-new-rules-for-et-engagement/19663059 Astronomers Worldwide Forge New Rules for ET Engagement]@aolnews.com, abgerufen am 16. Oktober 2010</ref> Die SETI-Forschungsgruppe der IAA hat schon früher eine Sammlung von Verhaltensweisen, die sog. ''SETI-Protokolle'', vorgeschlagen.<ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/protocol.htm SETI Protocols] setileague.org; abgerufen am 25. Oktober 2010</ref><ref>[http://adsabs.harvard.edu/abs/1993iaf..confS....L Active search strategies and the SETI protocols - Is there a conflict?] adsabs.harvard.edu</ref> Die IAA betreibt verschiedene Arbeitsgruppen die sich mit verschiedenen Aspekten von SETI, wie z.B. ''SETI Post-Detection'' und ''Communications with Extraterrestrial Intelligence'' befassen.<ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/subcomm.htm Taskgroups] setileague.org, abgerufen am 13. Oktober 2011</ref>


Um die Bedeutung und Glaubwürdigkeit einer möglichen Entdeckung eines extraterrestrischen Signals oder Artefakts einstufen und abschätzen zu können, wurde von den SETI-Forschern die [[Rio-Skala]] konzipiert.<ref>I.Almar, J. Tarter: ''The Discovery of ETI as a High-Consequence, Low-Probability Event.'' [http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.actaastro.2009.07.007 abstract], [http://www.setileague.org/iaaseti/abst2000/almar.pdf pdf preview], abgerufen am 19. Oktober 2010</ref><ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/rioscale.htm The Rio Scale]; [http://www.setileague.org/iaaseti/riocalc.htm Rio Scale Calculator]@setileague.org, abgerufen am 19. Oktober 2010</ref> 2010 wurde auf einem Treffen der [[Royal Society]] die [[London Skala]] (0-10) vorgestellt, die es ermöglicht wissenschaftliche Bedeutung, Validität und potentielle Konsequenzen zu bewerten.<ref>Iván Almár: ''SETI and astrobiology - The Rio Scale and the London Scale.'' Acta Astronautica, Vol. 69, Issues 9-10, November-December 2011, S. 899–904, doi:10.1016/j.actaastro.2011.05.036</ref><ref>[http://downloads.royalsociety.org/audio/DM/DM2010_01/Almar.mp3 Discovery of extraterrestrial life - assessment by scales of its importance and associated risks] (mp3; 12,0&nbsp;MB), Iván Almár, Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary @ The Royal Society - Scientific meeting, The detection of extra-terrestrial life and the consequences for science and society, 2010, royalsociety.org, abgerufen am 30. August 2011</ref>
Um die Bedeutung und Glaubwürdigkeit einer möglichen Entdeckung eines extraterrestrischen Signals oder Artefakts einstufen und abschätzen zu können, wurde von den SETI-Forschern die [[Rio-Skala]] konzipiert.<ref>I.Almar, J. Tarter: ''The Discovery of ETI as a High-Consequence, Low-Probability Event.'' {{doi|10.1016/j.actaastro.2009.07.007}}, [http://www.setileague.org/iaaseti/abst2000/almar.pdf pdf preview], abgerufen am 19. Oktober 2010</ref><ref>[http://www.setileague.org/iaaseti/rioscale.htm The Rio Scale]; [http://www.setileague.org/iaaseti/riocalc.htm Rio Scale Calculator]@setileague.org, abgerufen am 19. Oktober 2010</ref> 2010 wurde auf einem Treffen der [[Royal Society]] die [[London Skala]] (0-10) vorgestellt, die es ermöglicht wissenschaftliche Bedeutung, Validität und potentielle Konsequenzen zu bewerten.<ref>Iván Almár: ''SETI and astrobiology - The Rio Scale and the London Scale.'' Acta Astronautica, Vol. 69, Issues 9-10, November-December 2011, S. 899–904, {{doi|10.1016/j.actaastro.2011.05.036}}</ref><ref>[http://downloads.royalsociety.org/audio/DM/DM2010_01/Almar.mp3 Discovery of extraterrestrial life - assessment by scales of its importance and associated risks] (mp3; 12,0&nbsp;MB), Iván Almár, Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary @ The Royal Society - Scientific meeting, The detection of extra-terrestrial life and the consequences for science and society, 2010, royalsociety.org, abgerufen am 30. August 2011</ref>


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
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* H. Paul Shuch: ''Searching for extraterrestrial intelligence - SETI past, present, and future.'' Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-13195-0.
* H. Paul Shuch: ''Searching for extraterrestrial intelligence - SETI past, present, and future.'' Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-13195-0.
* Seth Shostak, Alexandra Barnett: ''Cosmic company - the search for life in the universe.'' Cambridge Univ. Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-82233-5.
* Seth Shostak, Alexandra Barnett: ''Cosmic company - the search for life in the universe.'' Cambridge Univ. Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-82233-5.
* Claudio Maccone: ''SETI, extrasolar planets search and interstellar flight - When are they going to merge?'' In: ''Acta Astronautica.'' 64, 2009, S. 724–734. [http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.actaastro.2008.11.006 (Abstract)]
* Claudio Maccone: ''SETI, extrasolar planets search and interstellar flight - When are they going to merge?'' In: ''Acta Astronautica.'' 64, 2009, S. 724–734. {{doi|10.1016/j.actaastro.2008.11.006}}


== Weblinks ==
== Weblinks ==

Version vom 26. August 2013, 12:15 Uhr

Search for Extraterrestrial Intelligence (englisch für (die) Suche nach außerirdischer Intelligenz, auch kurz SETI genannt) bezeichnet die Suche nach außerirdischen Zivilisationen. Seit 1960 werden verschiedene wissenschaftliche Projekte betrieben, die unter anderem den Radiobereich des elektromagnetischen Spektrums nach möglichen Anzeichen und Signalen technischer Zivilisationen im All untersuchen.[1][2]

Grundlagen und Abschätzungen

Die SETI-Forschung beruht auf der Annahme, dass außerirdische Kulturen im Weltall existieren und ähnliche Kommunikationssysteme und Nachrichtentechnologien nutzen wie auf der Erde. Bislang ist nicht bekannt, ob außerirdisches Leben existiert bzw. ob es andere technische Zivilisationen gibt, die zu Sendung und Empfang interstellarer Signale in der Lage sind.[3][4] Eine Abschätzung dazu hat der Astronom Frank Drake mit der Drake-Gleichung versucht.[5] Bei optimistischer Einschätzung der Faktoren dieser Gleichung ergibt sich eine mögliche Anzahl von über 300 solcher Zivilisationen in der Milchstraße.[6][7] Stephen Dole führte 1964 in einer Studie für die RAND Corporation erstmalig eine Abschätzung der Anzahl möglicher habitabler Welten in der Galaxis durch.[8] Mit der Kardaschow-Skala werden eventuelle technische Möglichkeiten extraterrestrischer Zivilisationen abgeschätzt.[9] Die Galaxie, in der sich die Erde befindet, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von ungefähr 100.000 Lichtjahren und beinhaltet zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne und Erkenntnissen der Kepler-Mission zufolge, 50 Milliarden Planeten, davon schätzungsweise 500 Millionen Planeten in habitablen Zonen.[10][11][12]

Einschränkungen des Suchgebietes

Die Annahme, dass außerirdische Lebensformen mehrheitlich auf Kohlenstoff-Chemie basieren könnten – wie alle Lebensformen auf der Erde – wird in der Exobiologie polemisch als Kohlenstoffchauvinismus bezeichnet.[13] Obwohl auch hypothetisch eine alternative Biochemie wie z. B. auf Siliciumbasis diskutiert wird, bietet Kohlenstoff eine größere Vielfalt zur Bildung von semi-stabilen Molekülen.[14][15]

Eine weitere Annahme ist, dass Leben flüssiges Wasser benötigt. Das Wassermolekül ist ein einfaches Molekül und eine optimale Umgebung für die Entwicklung komplexer kohlenstoffbasierter Moleküle, die zur Entwicklung von Leben führen könnten.

Eine dritte Einschränkung ist, sich auf sonnenähnliche Sterne zu konzentrieren. Sehr große Sterne haben relativ kurze Lebenszeiten von nur einigen Millionen Jahren bis zu wenigen zehntausend Jahren, so dass intelligentes Leben auf den umliegenden Planeten sehr wenig Zeit für die Entwicklung hätte. Andererseits ist die freigesetzte Energie sehr kleiner Sterne so gering, dass nur Planeten auf einer nahen Umlaufbahn als Kandidaten für Leben in Frage kämen. Die Lebenszeit eines solchen Sterns beträgt allerdings bis zu 20 Milliarden Jahre. Durch die enge Umlaufbahn und die Wirkung der damit verbundenen starken Gezeitenkräfte ist die Eigenrotation solcher Planeten in der Regel sehr langsam oder in gebundene Rotation übergegangen. Die Folge ist ein ungünstiges, sehr starkes Temperaturgefälle wie es in etwa beim Merkur beobachtet werden kann.

Eigenschaften eines hypothetischen Signals

Um eine Radioübertragung von einer außerirdischen Zivilisation zu empfangen, muss man die gängigsten elektromagnetischen Frequenzen absuchen, da man nicht weiß, welche Frequenz die Außerirdischen nutzen könnten. Da das Signal zur leichteren Detektion stärker als die Strahlung des Heimatsterns sein sollte, ist es nicht sinnvoll, ein starkes Signal über eine große Bandbreite von Wellenlängen zu übertragen, und deshalb ist es wahrscheinlich, dass ein solches Signal auf einem sehr schmalen Frequenzband (Kanal) gesendet wird.[16] Das bedeutet, dass eine große Anzahl sehr schmaler Kanäle abgesucht werden muss.

Die Modulation und Kodierung eines außerirdischen Signals ist ebenso unbekannt. Interessant könnten sehr schmalbandige Signale sein, die stärker sind als das Hintergrundrauschen und konstant in ihrer Stärke. Ein regelmäßiges und komplexes Pulsmuster wäre ein Hinweis darauf, dass sie künstlich sind.[17] Es wurden Studien durchgeführt, wie man ein Signal sendet, das einfach entschlüsselt werden kann. Dennoch weiß man natürlich nicht, ob die Annahmen aus diesen Studien tatsächlich gültig sind. Das Entschlüsseln der Information eines außerirdischen Signals könnte sehr schwierig sein. Wenn erst einmal ein künstliches Signal gefunden wäre, das aber unbedingt umfangreicher sein sollte als das Wow-Signal und unsere Arecibo-Botschaft, dann wäre das Entschlüsseln vermutlich relativ einfach,[18] denn ein solches Signal wäre ja mit bestimmter Absicht verfasst worden und es würde technischen Prinzipien folgen.

Kosmische Strahlung und auch terrestrische Strahlungsquellen bilden einen gewissen Schwellwert für Signale, die wir noch als solche erkennen können. Um eine außerirdische Zivilisation orten zu können, die 100 Millionen Lichtjahre entfernt lebt und ihre Signale in alle Richtungen ausstrahlt, müsste diese einen sehr starken Sender benutzen. Seine Leistung müsste über zehnmal so stark sein wie die gesamte elektrische Leistung, die wir heute auf der Erde erzeugen. Der Strahl einer außerirdischen Zivilisation kann behindert werden: er könnte durch interstellaren Nebel blockiert werden, oder auch von Interferenzen überlagert und damit unlesbar werden.[19] Ein ganz ähnlicher Effekt tritt mitunter auch beim Fernsehgerät mit terrestrischem Antennenempfang auf: wenn die Fernsehsignale von einem Berg oder einem großen Objekt reflektiert werden und damit die Antenne auf zwei verschieden langen Wegen erreichen, so kommt es zu einer zeitversetzten Überlagerung.

Auf die gleiche Art könnte der gebündelte Kommunikationsstrahl einer weit entfernten Zivilisation von interstellaren Wolken abgelenkt oder verschoben werden und damit unter den Einfluss von Interferenzen geraten, die das Signal schwächen oder gar unlesbar machen könnten.[20][21] Wenn interstellare Nachrichten über gebündelte Sendestrahlen ausgestrahlt werden und auf solche Probleme treffen, gibt es nichts, was wir von unserer Seite aus tun könnten, um mit diesen Problemen umzugehen – außer, uns der Problematik bewusst zu sein und mit eventuellen Störungen zu rechnen. Für den Empfang und das Finden einer Sendung ist der Zeitaufwand erheblich größer. Das Durchsuchen von nur einer Million Empfangskanälen braucht, sogar bei Anwendung sehr schneller Programme und wenn nur etwa mit einer Sekunde für jeden Kanal ohne interessanten Informationsgehalt gerechnet wird, erheblich mehr Zeit.

Die moderne SETI-Forschung begann mit der Publikation „Searching for Interstellar Communications“ der beiden Physiker Giuseppe Cocconi und Philip Morrison, die im September 1959 in Nature veröffentlicht wurde.[22] Cocconi und Morrison kamen darin zu dem Schluss, dass Mikrowellen-Frequenzen zwischen 1 und 10 Gigahertz am besten für die interstellare Kommunikation geeignet wären. Unter einem Gigahertz beginnt die sogenannte Synchrotronstrahlung (verursacht durch Elektronen, die durch galaktische Magnetfelder wandern) andere Strahlungsquellen zu übertönen. Über 10 Gigahertz wirkt die Strahlung von Wasserstoff- und Sauerstoff-Atomen in unserer Erdatmosphäre störend auf eventuelle Signale ein. Selbst wenn außerirdische Welten völlig andere Atmosphärenverhältnisse haben, machen Quanteneffekte den Bau von konventionellen (elektrotechnischen) Empfängern für Signale über 100 Gigahertz schwierig. Besonders die untere Grenze dieses „Mikrowellenfensters“ eignet sich gut zur Kommunikation: Es ist prinzipiell einfacher, Signale mit niedrigen Frequenzen zu senden und zu empfangen, als solche mit hohen. Die niedrigen Frequenzen sind auch wegen des Doppler-Effekts besser geeignet, welcher durch planetare Bewegungen verursacht wird. Dieser Effekt führt zu einer Änderung der Signalfrequenz im Laufe einer Übertragung, und zwar umso gravierender, je höher die Frequenz des ausgestrahlten Signals ist. Cocconi und Morrison kamen zu dem Schluss, dass die Frequenz von 1,42 Gigahertz (auch HI-Linie genannt), die sog. 21-cm-Linie, besonders interessant für eine interstellare Übertragung wäre: auf dieser Frequenz strahlt neutraler Wasserstoff.[23][24] Radioastronomen durchsuchen oft das All nach dieser Frequenz, um große Wasserstoff-Wolken zu lokalisieren. Würde man also eine Nachricht nah an dieser „Markierungsfrequenz“ senden, so würde dies die Chance einer zufälligen Entdeckung erhöhen. Da man nach spektral schmalbandigen Signalen sucht, kann man eine Verwechslung mit neutralem Wasserstoff ausschließen, weil dessen Strahlung durch die Temperaturbewegung eine hohe Dopplerverbreiterung (siehe dazu auch Spektrallinie) aufweist. Eine weitere interessante Frequenz ist 1,720 Gigahertz (18-cm-Linie). Es ist eine Frequenz von OH, einem Sauerstoff-Wasserstoff-Molekül. Der Bereich zwischen 1,420 und 1,720 Gigahertz wird von den Radioastronomen auch als kosmisches Wasserloch bezeichnet.[25][26][27] Der Frequenzbereich ist durch internationale Abkommen geschützt.[28] Der Begriff des Wasserlochs wurde in diesem Zusammenhang 1971 von Bernard M. Oliver geprägt.[29] Zwei mögliche Suchstrategien nach Signalen wären die gezielte Suche (englisch Targeted search) und die Suche am Gesamthimmel (englisch All-sky survey).[30][31] Eine weitere Methode, Signale von möglicherweise existierenden außerirdischen Zivilisationen zu detektieren, wäre die durch den Gravitationslinseneffekt eines Sterns fokussierten Radiowellen mit Raumsonden zu untersuchen.[32] Diese Methode wird als GL-SETI bezeichnet, was die Abkürzung für gravitational lensing SETI ist und englisch für SETI mit Hilfe von Schwerkraftlinsen bedeutet.[33][34] 1968 erwähnte Stanisław Lem in seinem Roman Głos Pana (dt. Die Stimme des Herrn) die Möglichkeit Neutrinos für SETI einzusetzen, auch Isaac Asimov verfolgte diese Idee in Außerirdische Zivilisationen.[35] Die Suche nach künstlichen Neutrinos bzw. Antineutrinos wurde auch von Wissenschaftern mehrfach diskutiert.[36][37]

Künstliche terrestrische Abstrahlung

Durch die Nutzung von Radiowellen, TV-Signalen, zivilen und militärischen Radaranlagen und anderen Quellen produziert unsere Zivilisation eine künstliche EM-Signatur der Erde (engl. Leakage radiation), die von extraterrestrischen technischen Zivilisationen mit astronomischem Forschungsinteresse innerhalb einer Entfernung von etwa 60 bis 80 Lj gegebenenfalls detektiert werden kann.[38][39][40] Abschätzungen (Stand: 2009) gehen von etwa 3000 Sternen und einer unbekannten Anzahl von Planetensystemen innerhalb einer Distanz von 100 Lj aus.[41] Einige Seti-Forscher halten es für möglich, dass militärische Einrichtungen, wie z.B. das Langstrecken-Phased-Array-Radar Don-2N, Cobra Dane, Sea-Based X-Band Radar oder HAARP aufgrund der verwendeten Strahlungsleistung noch in Entfernungen von 500 Lichtjahren und mehr detektiert werden könnten.[42]

Geschichte und Methoden der Suche

Radioteleskop am Green-Bank-Observatorium

Frühe Versuche, Radiosignale von Außerirdischen auszumachen, unternahm Guglielmo Marconi, der Anfang der 1920er Jahre behauptete, Signale empfangen zu haben, was aber nicht bestätigt werden konnte. Viel früher beschäftigte sich auch schon Nikola Tesla mit angeblichen Signalen vom Mars.[43][44] Der Astronom David Peck Todd schlug schon erfolglos 1909 vor mit Forschungsballon und Empfangsgerät nach eventuellen extraterrestrischen Radiosignalen zu suchen.[45][46]

Am 21. April 1960 begann Frank Drake von der Cornell Universität das erste moderne SETI-Experiment, das sogenannte Projekt Ozma (benannt nach der Königin von Oz aus den Fantasy-Büchern von Frank L. Baum).[47] Drake nutzte ein Radioteleskop des Green-Bank-Observatoriums mit einem Durchmesser von 26 Metern, um die beiden Sterne Tau Ceti und Epsilon Eridani nahe dem 1,42-GHz-Band zu untersuchen. Er untersuchte ein 400-kHz-Band rund um die Markerfrequenz und speicherte die Aufnahme auf Band, um sie später nach auffälligen Signalen zu durchsuchen.[48] Die Untersuchung ergab jedoch keine besonderen Auffälligkeiten. Die totale Beobachtungszeit waren etwa 150 Stunden, für das Projekt standen 2000 USD zu Verfügung.[49]

Im November 1961 fand die erste SETI-Konferenz am Green-Bank-Observatorium statt. Teilnehmer waren u. a.: Frank Drake, Otto von Struve, Philip Morrison, Carl Sagan, Melvin Calvin, Bernard M. Oliver und John Lilly.[50] Auch die Sowjetunion begann 1964 mit einem Suchprogramm. 1964 und 1971 organisierten u. a. Nikolai Kardaschow und Josef Schklowski weitere SETI-Konferenzen, diesmal am Byurakan-Observatorium.[51][52] Carl Sagan und Josef Schklowski veröffentlichten 1966 mit Intelligent Life in the Universe ein vielzitiertes Buch über SETI.[53] 1971 finanzierte die NASA eine Studie über ein Radio-SETI-Projekt mit dem Namen Zyklop.[54] Es wurde ein Array mit 1500 91,5-m-Teleskopen vorgeschlagen, die Kosten waren mit etwa 10 Milliarden Dollar jedoch zu hoch.

Arecibo-Observatorium

1974 wurde vom Arecibo-Observatorium eine einmalige Radiobotschaft von 1.679 Bits Länge ins All in Richtung des Kugelsternhaufens M13 (Entfernung rund 25.000 Lichtjahre) gesendet. Die Zahl 1.679 hat zwei Primfaktoren, 23 und 73, und die Nachricht soll als Bild von 23 mal 73 Pixeln verstanden werden. Die Nachricht wurde durch Frequenzmodulation mit 10 Bits pro Sekunde gesendet. Das Bild soll das Arecibo-Observatorium, eine menschliche Figur, die DNA und die für das Leben auf der Erde notwendigen Elemente darstellen.

Im Gegensatz zum passiven Lauschen wurde das Senden von Signalen auch als Active SETI oder METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) und CETI (Communication with extraterrestrial intelligence) bezeichnet.[55][56][57] Forscher, wie der Astrophysiker Stephen Hawking und David Brin spekulieren aber, dass Active SETI auch mit erheblichen Risiken verbunden sein könnte.[58][59] Es gibt Pläne für eine Planetare Verteidigung. Zur Risikobewertung eines gesendeten Signals wurde die San Marino Skala geschaffen.[60][61] Nach der zehnstufigen Skala wäre die 1974 gesendete Arecibo-Botschaft, Stufe 8.[62]

1979 startete die Universität von Kalifornien in Berkeley (UC Berkeley) das SETI-Projekt SERENDIP (Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent Populations) mit einem Frequenzanalysator mit 100 Kanälen. Es wurden Radioteleskope mit Spiegeldurchmessern von 25 bis 65 Metern verwendet. Im Sommer 1979 finanzierte NASA-Ames und andere Institutionen das Projekt Oasis. Ziel von Oasis war der Entwurf eines Detektors für Instrumente, die schon 1971 im Projekt Cyclops entworfen worden waren.[63]

Carl Sagan, Bruce Murray und Louis Friedman gründeten 1980 die Planetary Society, die unter anderem verschiedene SETI-Projekte finanziell unterstützt.

Nach Vorschlägen von Paul Horowitz wurden 1981 neue tragbare Radiofrequenzanalysatoren entwickelt. Gegenüber früheren analogen Frequenzanalysatoren hatten sie den Vorteil, dass sie durch ihre DSPs viel mehr und schmälere Kanäle hatten. Von 1982 bis 1985 wurde ein Frequenzanalysator mit 131.000 Kanälen an einem 25-m-Radioteleskop an der Harvard-Universität verwendet (Projekt Sentinel). 1985 folgte das Projekt META (Megachannel Extra-Terrestrial Array), geleitet von Horowitz und unterstützt von der Planetary Society sowie vom Regisseur Steven Spielberg, mit einem Analysator mit 8 Millionen Kanälen und einer Kanalbreite von 0,5 Hz. Ein weiteres Teleskop, META II, sucht von Argentinien aus am südlichen Himmel.

Ebenfalls 1985 startete die Ohio State University ein eigenes SETI-Programm, das Projekt Big Ear, das später finanzielle Unterstützung von der Planetary Society erhielt. 1986 startete die UC Berkeley ihr zweites SETI-Programm, SERENDIP II, mit 65.536 Kanälen. Hauptsächlich wurde dabei ein 90-m-Radioteleskop am Green-Bank-Observatorium in West Virginia verwendet. Das Nachfolgeprojekt SERENDIP III mit etwa 4 Millionen Kanälen nutzte das Arecibo-Observatorium. Dessen Nachfolger SERENDIP IV nutzt ebenfalls das Arecibo-Observatorium und arbeitet mit rund 168 Millionen Kanälen.[64]

Goldstone Deep Space Communications Complex

1992 entschied die NASA bzw. die US-Regierung, das SETI-Programm MOP (Microwave Observing Program), das später als High Resolution Microwave Survey (HRMS) bezeichnet wurde, zu finanzieren.[65][66] HRMS beinhaltete eine gezielte Suche bei 800–1000 sonnenähnlichen Sternen innerhalb einer Distanz von 100 Lichtjahren.[67] Die Frequenzanalysatoren sollten 15 Millionen Kanäle haben, wobei jeder Kanal bei der gezielten Suche ein Hertz und sonst 30 Hertz breit sein sollte. Als Radioteleskope sollten die Antennen des Deep Space Network, ein 43-m-Teleskop in West Virginia und das Arecibo-Observatorium verwendet werden. Das Programm wurde jedoch 1993, ein Jahr nach dem Start, vom US-Kongress beendet.[68][69][70]

Parkes-Observatorium

1995 startete das privat finanzierte Projekt Phoenix. Es wurde vom SETI-Institut in Mountain View in Kalifornien finanziert und begann die Radiosuche mit dem 64-m-Parkes-Teleskop in Australien. Von September 1996 bis April 1998 nutze das Programm das Green Bank Radioteleskop und ab August 1998 das Arecibo-Observatorium.[71] Phoenix wurde 2004 eingestellt, 800 Sterne innerhalb eines Suchradius von 200 Lichtjahren wurden ohne Ergebnis untersucht.[72]

Als Nachfolger des META-Projekts wird jetzt das Projekt BETA (Billion-Channel Extraterrestrial Array) von der Planetary Society betrieben. Entgegen der Bezeichnung wird mit weniger als einer Milliarde, nämlich mit nur 250 Millionen Kanälen von jeweils 0,5 Hertz Breite gearbeitet. Der Frequenzbereich von 1.400 bis 1.720 Megahertz wird untersucht, dabei wird jeweils zwei Sekunden (eine kürzere Beobachtungszeit würde diese hohe spektrale Auflösung nicht ermöglichen) ein Bereich von 125 Megahertz Breite (entsprechend dem Produkt aus Breite und Anzahl der Kanäle) untersucht, danach wird der Bereich verschoben, und es wird wieder zwei Sekunden beobachtet. Nach acht Verschiebungen ist wieder das ursprüngliche Frequenzband erreicht. Suchmethoden wie die parasitäre Suchweise, oder auch Huckepackverfahren (engl.: piggyback), die konventionelle radioastronomische Beobachtungsprogramme mitbenutzen, erhöhen die Effizienz der Suche zusätzlich.[73][74]

Der Bildschirmschoner des SETI@home-Client

Im Mai 1999 wurde das Projekt SETI@home von der UC Berkeley gestartet, das die Daten von SERENDIP IV benutzt. Dieses Projekt benutzt die Rechenleistung von vielen Computern im Internet, die von Benutzern freiwillig zur Verfügung gestellt wird. Man kann das SETI@home-Programm herunterladen, das Daten vom Server an der UC Berkeley herunterlädt und diese im Hintergrund (bei geringster Priorität) analysiert, sobald auf dem Computer Rechenkapazitäten frei sind. Ein spezieller Bildschirmschoner zeigt den Fortschritt der Arbeit an. Nach Abarbeitung eines Datenpakets werden die Ergebnisse zurückgeschickt. Das SETI Institute arbeitet nun mit der University of California, Berkeley zusammen, um im Norden Kaliforniens ein neues Radioteleskop, das Allen Telescope Array zu bauen. Es soll sich sowohl der Radioastronomie als auch der Suche nach außerirdischer Intelligenz widmen.[75] Das Teleskop wird von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen unterstützt und soll aus rund 350 6,1-m-Teleskopen bestehen. Der beobachtbare Frequenzbereich liegt zwischen 0,5 und 11,2 Gigahertz.[76] Die einzelnen Teleskope sind relativ billig, das Observatorium soll insgesamt etwa 25 Millionen US-Dollar kosten. 2005 wurde mit dem Bau begonnen. Das SETI Institute stellt vor allem Geld für den Bau zur Verfügung, während UC Berkeley das Teleskop entworfen hat und es betreiben wird. Es kann gleichzeitig auf verschiedenen Frequenzen und als Interferometer gleichzeitig viele Objekte innerhalb des Gesichtsfelds der Einzelteleskope beobachten. Im April 2011 war das SETI-Institut aus finanziellen Gründen gezwungen die Forschung mit dem Allen Telescope Array zu unterbrechen.[77][78]

6 Monate später konnte die vorläufige Finanzierung gewährleistet werden.[79] Mit Hilfe von privaten Spendern und der US Air Force konnte der weitere Betrieb wieder aufgenommen und die Suche nach außerirdischer Intelligenz fortgesetzt werden. Nebenbei soll das Telescope Array nun aber auch nach Weltraumschrott suchen, der Satelliten gefährden könnte.[80] Passend zur Entdeckung des Exoplaneten Kepler 22b soll die Suche nach außerirdischen Funksignalen wieder begonnen werden. In den nächsten Jahren sollen alle normalerweise stummen Frequenzen von 1–10 GHz systematisch nach Lebenszeichen auf Kepler 22b abgesucht werden. Das ATA ist hierbei weltweit die einzige Einrichtung, die in der Lage ist alle 9 Millionen Kanäle (1 KHz pro Kanal) gleichzeitig zu beobachten. Die Auswertung der gewonnen Daten dürfte hierbei auch weiterhin über das Distributed Computing Projekt Seti@Home erfolgen.[81]

In Europa wurde in den 1980er Jahren das Nançay-Radioteleskop für ein SETI-Programm genutzt und später das 32-m-Radioteleskop in Medicina, Italien.[82][83]

2009 wurde in Japan Projekt SAZANKA gestartet. Mittels 14 Radio- und 27 optischen Teleskopen wurde eine Multi-Site-Beobachtungskampagne durchgeführt.[84]

Im November 2010 begann das Projekt Dorothy. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Projekt OZMA wird eine Beobachtungskampage durchgeführt, an der sich Forscher aus 15 Ländern beteiligen.[85][86]

Optisches SETI

Selentschuk-Observatorium
Lick-Observatorium
Keck-Observatorium

Neben der Suche nach Radiosignalen betreibt man auch die Suche nach Signalen im sichtbaren Bereich und im nahen Infrarotbereich. Dies wird als Optisches SETI (engl. Optical SETI) oder kurz OSETI bezeichnet.[87][88] Man geht von der Annahme aus, dass extraterrestrische technische Zivilisationen sehr starke Laser für die Kommunikation über interstellare Distanzen verwenden könnten.[89] Bei Licht im sichtbaren Bereich ist die benötigte Spiegel- bzw. Linsengröße, die man braucht, damit die emittierte Strahlung einem bestimmten Divergenzwinkel (halber Öffnungswinkel eines gedachten Strahlungskegels, innerhalb dessen sich der Großteil der Strahlung befindet) aufweist, kleiner als bei den langwelligeren Radiowellen. Dadurch sinkt zwar die Wahrscheinlichkeit, einen nicht absichtlich auf die Erde gerichteten Strahl zu detektieren, jedoch steigt die Stärke nahe dem Strahlzentrum für eine bestimmte Ausgangsleistung. Die Suche nach diesen optischen Signalen erfolgt mit hochauflösenden Spektrographen; man versucht, sehr schmale Spektrallinien zu finden.

1961 veröffentlichten Robert N. Schwartz und Charles H. Townes eine Arbeit über die Möglichkeit interstellarer und interplanetarer Kommunikation mittels Maser.[90] 1965 wurde erstmals ein Artikel über die Verwendung von Lasern für interstellare Kommunikation publiziert.[91] In den 1970er Jahren wurde am Selentschuk-Observatorium im Rahmen des Projektes MANIA (Multichannel Analysis of Nanosecond Intensity Alterations) die erste Suche nach optisches Laserpulsen durchgeführt.[92]

Eine Arbeitsgruppe um Paul Horowitz hat in den 1990er Jahren einen Detektor entwickelt und an einem 1,55-m-Teleskop am Oak-Ridge-Observatorium der Harvard-Universität installiert.[93] Der Detektor arbeitete parasitär, d.h. parallel zu anderen astronomischen Untersuchungen. Zwischen Oktober 1998 und November 1999 wurden mit dem Detektor ungefähr 2500 Sterne untersucht. Die Forscher arbeiteten mit der Universität Princeton zusammen, um am 0,91-m-Teleskop des FitzRandolph Observatorium ebenfalls ein Nanosekunden-Detektionssystem zu installieren. Beide Teleskope beobachteten dann gleichzeitig in die gleiche Richtung, so dass der Fund eines Signals vom jeweils anderen Teleskop bestätigt oder als Falschalarm aussortiert werden konnte.[94] Ab Dezember 2000 wurde an einem 1,8-m-Teleskop für ein OSETI Observatorium gebaut, das seit April 2006 online ist und primär für All-Sky (Gesamthimmel)-Suchen nach außerirdischen Laserpulsen eingesetzt wird.[95]

Die UC Berkeley verfolgt zwei optische SETI Programme. Geoffrey Marcy, ein Astronom, der hauptsächlich nach Exoplaneten sucht, führte am Keck-Observatorium Untersuchungen an den Spektren durch, konnte aber nicht nach Pulsen suchen, weil die zeitliche Auflösung der Aufnahmen zu gering war.[96] Das andere Programm nutzt ein 0,76 m-Teleskop; es wird eine ähnliche Suche durchgeführt wie von der Gruppe an der Harvard-Universität. Auch am Lick-Observatorium wurde OSETI-Forschung betrieben.[97][98] In der südlichen Hemisphäre gab es ein OSETI-Programm am Campbelltown Rotary Observatory der University of Western Sydney in Australien, das ab dem Jahre 2000 von dem Astronomen Ragbir Bhathal durchgeführt wurde.[99][100]

SETA und SETV

Kitt-Peak-Observatorium

Hinweise auf extraterrestrische technologische Aktivitäten könnten aber nicht nur elektromagnetische Signale liefern. SETI-Forscher suchen auch vereinzelt nach außerirdischen Artefakten, Raumfahrzeugen, Raumsonden im Sonnensystem bzw. deren Energie- und Antriebssignaturen (wie z. B. Tritium oder evtl. Annihilationsprozesse von Antimaterieantrieben), Spuren von Bergbauaktivitäten auf dem Erdmond, Mars, Asteroiden, Kometen, o. ä.[101][102][103][104] Anfang der 1980er Jahre wurden unter anderem am Kitt-Peak-Nationalobservatorium Suchprogramme durchgeführt, bei denen Lagrange-Punkte des Erde-Mond- und Erde-Sonne-Systems nach Objekten untersucht wurden.[105][106] 1980 bis 1981 untersuchten die Radarastronomen Suchkin und Tokarev die Lagrange-Punkte L4 und L5 nach Artefakten in Park-Umlaufbahnen der Erde-Mond, Erde-Sonne Systeme, ohne Erfolg.[107] Es wurde auch schon mehrfach nach Dyson-Sphären gesucht, u. a. mit IRAS.[108]

Auch im Asteroidengürtel, Kuipergürtel und in der Oortschen Wolke könnten Relikte extraterrestrischer Technologien, wie z.B. inaktive oder havarierte Kommunikations- und Aufklärungssonden oder selbst-replizierende Raumfahrzeuge vorhanden sein.[109][110][111] Diese Methoden werden als SETA (Search for Extraterrestrial Artifacts) bzw. als SETV (Search for Extraterrestrial Visitation) oder auch als Xenoarchäologie oder Exoarchäologie bezeichnet.[112][113][114] Die Theorien der Paläo-SETI oder der Ufologie finden dzt. keine wissenschaftliche Rezeption.[115]

Sonstiges

Andrew G.Haley und Ernst Fasan, Pioniere des Weltraumrechts, befassten sich schon früh mit möglichen juristischen Fragen eines Erstkontakts mit nicht-terrestrischen Spezies und entwickelten ein Konzept, das als Metarecht bezeichnet wird.[116][117]

Seit 1999 gibt es am Institut für Astronomie der University of California, Berkeley den Watson and Marilyn Alberts Chair in the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), eine Stiftungsprofessur, die 2012 von Geoffrey Marcy übernommen wurde.[118]

Die Exosoziologie versucht mögliche soziologische Auswirkungen und hypothetische Erstkontakt-Szenarien zwischen Menschen und intelligenten extraterrestrischen Spezies zu erforschen und unterscheidet: Langstreckenkontakt-Szenario (wie z.B. auf technischem Weg durch Radiowellen), Artefakt-Szenario und direkter Kontakt.[119][120]

Die Auswirkungen eines Kontakts wären vielseitig für z.B. Naturwissenschaften, Philosophie, Politik, Religion und sind Gegenstand aktueller interdisziplinärer Forschung und Diskussion.[121][122][123][124] Manche Forscher, u. a. Paul Davies, sehen die Auswirkungen eines Erstkontakts für die etablierten Religionsgemeinschaften als möglicherweise problematisch an.[125][126][127] Die NASA erforschte mögliche Konsequenzen schon in den 1960er Jahren und publizierte dies im NASA-Brookings Report (Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs).[128][129] Der Global Risks Report 2013 des World Economic Forums bezeichnet eine zukünftige Entdeckung außerirdischen Lebens als einen möglichen X-Factor, der tiefgreifende Auswirkungen haben könnte.[130][131]

Im Rahmen des IYA 2009 veranstaltete der Vatikan eine Studien-Woche der Astrobiologie bei der rund 30 Fachwissenschafter aus Astronomie, Physik, Biologe, Geologie, Chemie und auch Seti-Forscherinnen wie unter anderen Jill Tarter und Vertreter der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften und der Vatikanischen Sternwarte wie z.B. Guy Consolmagno und José Gabriel Funes referierten und diskutierten.[132][133]

2009 befasste das Thema auch die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages.

Im Oktober 2010 verabschiedete das SETI Permanent Committee der International Academy of Astronautics auf einem Symposium in Prag eine Deklaration (Declaration of Principles Concerning the Conduct of the Search for Extraterrestrial Intelligence) für die Suche und den Fall einer Entdeckung eines Signals.[134][135][136] Die SETI-Forschungsgruppe der IAA hat schon früher eine Sammlung von Verhaltensweisen, die sog. SETI-Protokolle, vorgeschlagen.[137][138] Die IAA betreibt verschiedene Arbeitsgruppen die sich mit verschiedenen Aspekten von SETI, wie z.B. SETI Post-Detection und Communications with Extraterrestrial Intelligence befassen.[139]

Um die Bedeutung und Glaubwürdigkeit einer möglichen Entdeckung eines extraterrestrischen Signals oder Artefakts einstufen und abschätzen zu können, wurde von den SETI-Forschern die Rio-Skala konzipiert.[140][141] 2010 wurde auf einem Treffen der Royal Society die London Skala (0-10) vorgestellt, die es ermöglicht wissenschaftliche Bedeutung, Validität und potentielle Konsequenzen zu bewerten.[142][143]

Siehe auch

Literatur

  • Frank Drake, Dava Sobel: Signale von anderen Welten - die wissenschaftliche Suche nach außerirdischer Intelligenz. Droemer, Knaur, München 1998, ISBN 3-426-77351-1.
  • Sebastian v. Hoerner: Sind wir allein? - SETI und das Leben im All. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49431-5.
  • Emmanuel Davoust: Signale ohne Antwort? - die Suche nach außerirdischem Leben. Birkhäuser, Basel 1993, ISBN 3-7643-2731-6.
  • Tobias Wabbel, Stephen Hawking u. a.: SETI – Die Suche nach dem Außerirdischen. Beust, München 2002, ISBN 3-89530-080-2.
  • Harald Zaun: SETI - Die wissenschaftliche Suche nach außerirdischen Zivilisationen. Chancen, Perspektiven, Risiken. Heise-Verlag, Hannover 2010, ISBN 978-3-936931-57-0.
  • Walter, Ulrich: Zivilisationen im All - sind wir allein im Universum? Spektrum, Akad. Verl., Heidelberg 1999, ISBN 3-8274-0486-X.
  • Thomas Steinegger: Die Kultur der interstellaren Kommunikation – eine Studie zum Demokratisierungs- und Etablierungsprozess rund um SETI. Diplomarbeit, Univ. Wien 2007.
  • Martin Engelbrecht: SETI - Die wissenschaftliche Suche nach Außerirdischer Intelligenz im Spannungsfeld divergierender Wirklichkeitskonzepte. In: M. Schetsche (Hrsg.): Von Menschen und Außerirdischen. Transcript, Bielefeld 2008, ISBN 978-3-89942-855-1, S. 205–226.
  • P. Morrison, J. Billingham, J. Wolfe: The search for extraterrestrial intelligence-SETI. NASA SP 419, Washington 1977. (online)
  • H. Paul Shuch: Searching for extraterrestrial intelligence - SETI past, present, and future. Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-13195-0.
  • Seth Shostak, Alexandra Barnett: Cosmic company - the search for life in the universe. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-82233-5.
  • Claudio Maccone: SETI, extrasolar planets search and interstellar flight - When are they going to merge? In: Acta Astronautica. 64, 2009, S. 724–734. doi:10.1016/j.actaastro.2008.11.006

Weblinks

Commons: Search for extraterrestrial intelligence – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Externe Artikel

Einzelnachweise

  1. Frank White: The SETI Factor – How the Search for Extraterrestrial Intelligence Is Changing Our View of the Universe and Ourselves. Walker & Company, New York 1990, ISBN 0-8027-1105-7, "Modern SETI-A New Form of Space Exploration" S. 50–69
  2. Ronald D. Ekers: Seti 2020 - a roadmap for the search for extraterrestrial intelligence. Seti Press, Mountain View, Calif. 2002, ISBN 0-9666335-3-9; SETI Observations seti.org (abgerufen am 19. April 2012)
  3. Carl Sagan: On the detectivity of advanced galactic civilizations. Icarus, Vol. 19, Issue 3, Juli 1973, S. 350–352, doi:10.1016/0019-1035(73)90112-7 @nasa ads; William I. Newman, et al.:Galactic civilizations - Population dynamics and interstellar diffusion Icarus, vol. 46, Juni 1981, S.293-327, abstract@naca.larc.nasa.gov; J. G. Kreifeldt: A Formulation for the Number of Communicative Civilizations in the Galaxy; Icarus, vol. 14, S. 419 @nasa ads
  4. Frank J. Tipler: Extraterrestrial Intelligence - A Skeptical View of Radio Searches. Science 14. Januar 1983, Vol. 219 no. 4581, S. 110–112, doi:10.1126/science.219.4581.110-a; preview; B. Finney: The impact of contactAbstract@nasa ads abgerufen am 16. März 2011
  5. Milan M. Ćirković: The Temporal Aspect of the Drake Equation and SETI. Astrobiology, Vol. 4, Issue 2, S. 225–231, Juni 2004,abstract@ NASA ADS abgerufen am 4. März 2011
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  9. Signatures of distant super-technology S. 140f. in: Paul C. W. Davies: The eerie silence - renewing our search for alien intelligence. Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2010, ISBN 978-0-547-13324-9
  10. The Milky Way Galaxy seds.lpl.arizona.edu@web.archive.org; How Many Stars are in the Milky Way? www.universetoday.com
  11. «Kepler»-Mission: 50 Milliarden Planeten in Milchstraße zeit.de, 20. Februar 2011; Astronomen vermuten 50 Milliarden Planeten in Milchstraße spiegel.de, 20. Februar 2011, abgerufen am 5. März 2011
  12. Kepler’s galaxy census estimates 50 billion planets wired.co.uk, 21. Februar 2011; 50 Milliarden Planeten allein in unserer Milchstraße derstandard.at, 21. Februar 2011, abgerufen am 5. März 2011
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