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Verdiktum

el ancho de banda de 10 kHz no es pequeño en comparación con el ancho de banda d...

Piotr Kosek: "el ancho de banda de 10 kHz no es pequeño en comparación con el ancho de banda de algunos máseres astrofísicos (~1 kHz) o con la resolución..." — Pendiente

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📅 20.04.2026 · Co naprawdę usłyszały ziemskie radioteleskopy? · 👁️ 2

Pendiente. La afirmación de que en la astrofísica conocida no existen absolutamente ningún proceso natural capaz de generar una señal de radio de banda extremadamente estrecha, por ejemplo, con un ancho de banda de solo 1 Hz, es fa...

"el ancho de banda de 10 kHz no es pequeño en comparación con el ancho de banda de algunos máseres astrofísicos (~1 kHz) o con la resolución de frecuencia de las búsquedas SETI de banda estrecha modernas (~1 Hz)." "w znanej nam astrofizyce nie istnieją absolutnie żadne naturalne procesy zdolne wygenerować skrajnie wąsko pasasmowy sygnał radiowy o szerokości na przykład zaledwie 1 Hzca."
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ych czy zanieczyszczeń przemysłowych aż po potężne megastruktury takie jak sfery Dysona, które blokują światło macierzyste gwiazdy w nienaturalny sposób i nasz obcy badacz będzie szukał dokładnie właśnie takich śladów. Zresztą to samo robimy na Ziemi. Jednak naszą główną i najskuteczniejszą bronią pozostają poszukiwania radiowe. Dlaczego? ponieważ w znanej nam astrofizyce nie istnieją absolutnie żadne naturalne procesy zdolne wygenerować skrajnie wąsko pasasmowy sygnał radiowy o szerokości na przykład zaledwie 1 Hzca. Żeby oddzielić taki potencjalny sygnał od szumu naszego własnego sprzętu, astronomowie polegają na efekcie doplera, a w astronomii radiowej na tak zwanym dryfie doplerowskim. Na pewno kojarzysz to zjawisko z ulicy. Kiedy mija cię pędząca na sygnale karetka, dźwięk syreny jest wysoki, kiedy się zbliża i gwałtownie opada, kiedy karetka się oddala. F

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