https://frosthead.com

Primer Call Cosmic Annotated

Call Cosmic adalah mesej radio yang dihantar dari pemancar radio 70 meter di Evpatoria, Ukraine, kepada empat bintang pada tahun 1999 dan lima lagi bintang pada tahun 2003. Ia mempunyai beberapa elemen: buku asas yang menerangkan aspek asas matematik manusia, sains, dan biologi, diikuti dengan lukisan, teks, video dan lagu digital. Halaman web ini membincangkan primer sahaja.

Anotasi buku asas ini berdasarkan dokumen-dokumen penjelasan yang ditulis oleh Dutil dan Dumas, dengan sedikit penyatuan dan pembersihan oleh Michael Chorost. Sejarah ringkas mengenai penciptaan mesej itu ditulis oleh Chorost di sini. Perbincangan mendalam mengenai buku asas ini adalah di sini.

Terdapat 23 halaman dalam primer. Setiap halaman terdiri daripada kotak 127 piksel di sisi dengan sempadan satu piksel di sekelilingnya. Sudut kiri dan kanan atas setiap halaman memberikan nombor halaman dalam binari, contohnya 00001 adalah halaman 1, 00010 halaman 2, 00011 halaman 3, dan sebagainya. Simbol tengah di bahagian atas mewakili topik halaman.

Simbol-simbol ini direka untuk menjadi tahan terhadap degradasi isyarat. Satu bit dibalik boleh membuat 8 menjadi 0, atau 1 menjadi 7. Mereka juga direka untuk menjadi sukar untuk mengelirukan satu sama lain walaupun rosak oleh bunyi. Selain itu, tiada simbol diputar atau dicerminkan oleh mana-mana orang lain, jadi mesej itu akan tetap utuh walaupun penerima membinanya terbalik atau dalam cermin terbalik.

Mesej telah dihantar kepada bintang berikut.

Bintang Sasaran Kosmik 1999 Target Bintang

NamaJawatan HDConstellationJenis spektrumJarakTarikh dihantarTarikh ketibaanPlanet?
16 CygHD 186408CygnusG2V70.524 Mei 1999November 2069Sistem bintang binari. 16 Cygni B mempunyai 1 gergasi gas yang orbitnya sebahagiannya berada di zon yang boleh dihuni (HZ).
15 SgeHD 190406SagittaG1V57.630 Jun 1999Februari 2057
HD 178428SagittaG5V68.330 Jun 1999Oktober 2067
Gl 777HD 190360CygnusG6IV +51.81 Julai 1999April 20512 planet, bukan di HZ
Sumber: Zaitsev, Alexander dan Ignatov, Sergey (1999), Laporan Kosmik Call 1999, Jadual 1 dan 2, dan Zaitsev, Alexander (2004), "Pemindahan dan pencarian isyarat pintar di alam semesta" data dari Abel Méndez, kurator dari Katalog Exoplanet Habitable.

Dutil dan Dumas menyemak semula primer untuk satu set mesej baru yang dihantar pada tahun 2003. Matlamat mereka adalah untuk memampatkannya untuk menjimatkan masa penghantaran. Mereka menghapuskan bahagian halaman, mengurangkan saiz piksel angka, dan mengeluarkan halaman 14 kerana mereka merasakan ia akan menjadi lebih membingungkan daripada membantu. Selain itu, primer 2003 pada dasarnya adalah sama dengan tahun 1999.

Bintang Sasaran Kosmik 2003 Target

NamaJawatan HDConstellationJenis spektrumJarakTarikh dihantarTarikh ketibaanPlanet?
Hip 4872CassiopeiaK5V32.86 Julai 2003April 2036
Gl 208HD 245409OrionK737.16 Julai 2003Ogos 2040
55 CncHD 75732KanserG8V40.36 Julai 2003Mei 20445 planet, salah satunya adalah gergasi gas di HZ.
HD 10307AndromedaG1.5V41.56 Julai 2003September 2044
47 UMaHD 95128Ursa MajorG1V45.96 Julai 2003Mei 2049
Sumber: Sumber untuk bintang sasaran tahun 2003: Zaitsev, Alexander (2004), "Pemindahan dan pencarian isyarat cerdas di alam semesta, " Jadual 3. Data planet adalah dari Abel Méndez, kurator Katalog Habitable Exoplanets.

Halaman 1. Nombor

image001-WR.jpg

Ini mentakrifkan nombor yang digunakan dalam mesej. Ia menyenaraikan nombor 0 hingga 20, membaca dan menghilangkan beberapa dari mereka. Setiap nombor diberikan dalam tiga bentuk: sebagai sekumpulan titik, sebagai nombor perduaan, dan sebagai simbol dalam format asas-10. Simbol bermaksud "bersamaan." Jadi garis diterjemahkan ke dalam 2 = 2 = 2.

Berikut adalah nombor utama 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, dan 89.

Angka di bahagian bawah adalah perdana yang paling terkenal pada tahun 1999: 2 3, 021, 377 - 1. Ini diberikan sebagai petunjuk kepada kemampuan komputasi kami.

Page 2. Operasi

image004-WR.jpg

Halaman ini mentakrifkan simbol untuk penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Notasi berkala ... diperkenalkan menggunakan pecahan. Simbol untuk "tidak ditentukan" ditakrifkan sebagai satu dibahagikan dengan sifar. Nombor negatif diperkenalkan dengan menolak 1 dari 0. Simbol bererti "..."

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
3 + 2 = 5
4 + 3 = 7
1 + 0 = 1

1-1 = 0
1-2 = -1
3-2 = 1
4-3 = 1
1-0 = 1

1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
3 * 2 = 6
4 * 3 = 12
1 * 0 = 0

1/1 = 1
1/2 = 0.5
3/2 = 1.5
1/0 = tidak dapat ditentukan
0/1 = 0
0-1 = -1

1/3 = 0.3333 ...
4/3 = 1.3333 ...
1/9 = 0.1111 ...
2/3 = 0.6666 ...
1/11 = 0.0909 ...

Halaman 3. Eksponen

image005-WR.jpg

Halaman ini menunjukkan eksponen, yang penting untuk nombor besar yang akan muncul di halaman kemudian. Ia menggunakan notasi a " b " dan bukannya nota "a ^ b" atau "a ** b" untuk mengelakkan daripada menanggung keutamaan matematik operasi.

1 1 = 1
1 2 = 1
1 3 = 1

2 1 = 2
2 2 = 4
2 3 = 8

3 1 = 3
3 2 = 9
3 3 = 27

4 2 = 16
5 3 = 125

10 1 = 10
10 3 = 1000

10 2 = 100
10 -2 = 0.01

1.23 * 10 2 = 123
45 * 10 -2 = 0.45

8 1/3 = 2
4 1/2 = 2

2 1/2 = 1.4142356 ...

Halaman 4. Pembolehubah

image006-WR.jpg

Laman ini membincangkan tentang persamaan, korespondensi, dan soal siasat. Baris pertama ialah X X + 2 = 3 X = 1. Ia boleh dibaca seperti, "Apa itu X? X + 2 = 3. X = 1. " adalah pembolehubah. Di bahagian bawah sebelah bawah halaman adalah graf dengan label untuk paksi X dan Y.

? a
? a
? a
? a
? a
? a
? a

a + 2 = 3
a + 4 = 10
a - 5 = 15
a ÷ 2 = 5
a + b = c
a * b = c
a 2 = b

a = 1
a = 6
a = 20
a = 10
a = c - b
a = c ÷ b
a = b 0.5

? a

b = a 3

Halaman 5. Geometri

image008-WR.jpg

Geometri adalah penting untuk membincangkan panjang dan kelantangan. Pi dibentangkan dengan menunjukkan bulatan dan jejarinya. Lingkaran dibezakan daripada kelantangan. Empat digit pertama pi diberikan, diikuti dengan "..." dan 15 digit terakhir yang diketahui pada tahun 1999.

pi = 3.1415927 ... 465698614212904

Ini adalah satu lagi petunjuk untuk kehebatan komputasi kami (walaupun ada kemungkinan untuk mengira angka pi pi dengan formula Bailey-Borwein-Plouffe.) Ia juga boleh digunakan untuk melintangi simbol nombor yang ditakrifkan pada halaman 1.

Di bawah itu, teorem Pythagoras ditunjukkan.

c 2 = a 2 + b 2
cxc = axa + bxb

Ini mengukuhkan idea eksponen.

Page 6. Unsur-unsur

image009-WR.jpg

Halaman ini memperkenalkan unsur-unsur. Atom hidrogen dipaparkan dengan proton dan elektron, bersama dengan massa dan caj mereka masing-masing. Jisim proton diberikan berhubung dengan elektron.

Proton massa = 1836 x Massa elektron

Sepuluh elemen disenaraikan di halaman ini dengan menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam nukleusnya, menggunakan simbol kesatuan.

H = 1p U 0n

Al = 13p U 14n

Dia = 2p U2n

Si = 14p U 14n

C = 6p U 6n

Fe = 26p U 30n

N = 7p U 7n

Na = 11p U 12n

O = 8p U 8n

Cl = 17p U 18n

Halaman 7. Massa

image010-WR.jpg

Halaman ini membincangkan jisim. Jisim proton, neutron dan elektron diberikan dalam kilogram, menghapus titik perpuluhan untuk membolehkan lebih banyak angka. Atom karbon-12 digunakan untuk memperkenalkan nombor Avogadro, 6.0221367x10 23 atom setiap tahi lalat. Lima elemen lain diperkenalkan untuk kegunaan kemudian dalam membincangkan suhu dan komposisi Bumi.

S = 16p U 16n

Ag = 47p U 60n

Zn = 30p U 35n

Au = 79p U 117n

Ar = 18p U 22n

U = 92p U 116n

E112 = 112p U 165n

Unsur 112 diberikan kepada petunjuk sejauh mana manusia telah mendapat fizik nuklear. (Sehingga tahun 1999, elemen 113 masih belum dijumpai. Elemen 114 telah diumumkan tetapi belum disahkan.)

Mass C = 6 x Mass proton + 6 x Mass neutron + Energy

12 kg = 6022137x10 19 x Karbon massa
Proton massa = 16726237 x 10 -34 kg
Neutron massa = 16739286 x 10 -34 kg
Elektron Mass = 91093897 x 10 -38 kg

Halaman 8. Atom hidrogen

image011-WR.jpg

Halaman ini memberikan spektrum hidrogen, yang membolehkan pengenalan simbol untuk frekuensi, panjang gelombang, masa dan tenaga. Di bahagian bawah kelajuan cahaya diberikan dengan menggunakan hubungan antara kekerapan dan panjang gelombangnya.

l = 1.87310 x 10 -6 m
f = 1.59881 x 10 14 Hz

l = 6.56285 x 10 -7 m
f = 4.56802 x 10 14 Hz

l = 1.21567 x 10 -7 m
f = 2.46607 x 10 15 Hz

Kedua = Hz -1 = 1 / Hz
Frekuensi foton = frekuensi * panjang gelombang = 299792458 m / s

Page 9 Unit pengukuran

image012-WR.jpg

Halaman ini mentakrifkan unit pengukuran. Item terakhir ialah nilai h (pemalar Planck) dan G (pemalar graviti).

Angkatan = M x L ​​÷ T 2

1 Newton = 1 kg xm ÷ s 2

Tenaga = M x L 2 ÷ T 2

1 Joule = 1 kg xm 2 ÷ s 2

Tekanan = M ÷ L ÷ T 2

1 Pascal = 1 kg ÷ m ÷ s 2

Kuasa = M x L 2 ÷ T 3

1 Watt = 1 kg xm 2 ÷ s 3

Kelajuan = L ÷ T = m ÷ s
Percepatan = Kelajuan ÷ T = L ÷ T 2 = m ÷ s 2

h = 6.6260755 x 10 -34 J s
G = 6.67259x10 -11 m 3 kg -1 s -2

Page 10 Suhu

image013-WR.jpg

Suhu mendidih dan lebur beberapa elemen diberikan di Kelvins. Garis di bawah nilai ini menunjukkan bahawa suhu ini wujud untuk tekanan 101300 pascal. Di bahagian bawah adalah graf yang menunjukkan titik beku dan didih air.

H

14.025 K

20.268 K

C

4100 K

4470 K

S

388.36 K

717.75 K

Zn

692.73 K

1180 K

Ag

1234 K

2436 K

Au

1337.58 K

3130 K

Tekanan = 101300 pascals

HHO 273K 373K

Page 11 Sistem Suria

image014-WR.jpg

Setiap planet dalam sistem suria kita dikenalpasti. Jisim dan radius Jupiter dan Matahari diberikan untuk membantu penerima mengesahkan sistem solar kami sebagai sumber mesej. Suhu matahari juga diberikan. Ia berkemungkinan bahawa penerima dapat mengukur beberapa nilai ini secara bebas, jadi ia membantu dalam pemahaman ganda.

Jupiter Mass = 1.901 x 10 27 kg

Jupiter Radius = 7.137 x 10 7 m

Mass Sun = 1.991 x 10 30 kg

Radius Sun = 6.9595 x 10 8 m

Suhu Matahari = 5763 K

Page 12 Bumi dan Bulan (bahagian 1)

image015-WR.jpg

Halaman ini memberikan jisim dan jejari Bumi dan Bulan dan jarak di antara mereka. Garis terakhir memberikan jarak antara Bumi dan matahari. Ini akan membantu dalam pengenalpastian sistem suria kita.

Jarak Bumi-Bulan = 3844 x 10 5 m
Bulan Mass = 7.35 x 10 22 kg
Radius Moon = 1.74 x 10 6 m
Bumi Massa = 5.977 x 10 24 kg
Radius Bumi = 6.378 x 10 6 m
Jarak Bumi-Matahari = 1.4957 x 10 11 m

Page 13 Bumi dan Bulan (bahagian 2)

image016-WR.jpg

Halaman ini memberikan panjang hari dan tahun Bumi, dan tempoh orbit Bulan di sekeliling Bumi. Ia juga memberikan umur Bumi dan Matahari.

Masa = 2360591 saat [Orbit Bulan]

Masa = 31556926 saat [Bumi tahun]

Masa = 1 tahun

Masa = 86163 saat [Hari Bumi]

Umur Bumi = 4550000000 tahun

Umur Sun = 4550000000 tahun

Page 14 Kerak bumi, air, suasana, dan graviti permukaan bumi

image017-WR.jpg

Halaman ini mengenal pasti unsur-unsur dalam atmosfer bumi, kerak, dan lautan. Ia juga mencatatkan graviti permukaannya dan ketinggian tertinggi dan terendahnya (Mount Everest dan Mariana Trench, masing-masing, walaupun ini tidak dinamai dalam mesej.)

Kerak

Suasana

laut

SiOO
AlAlOOO
FeFeOOO
FeO

NN
OO
Ar
COO

HHO
Na
Cl

Atas Tanah = 8848 m

Bawah Laut = 11000 m

Pecutan = 9.7978 m / s 2

Halaman 15. Penampilan luar manusia

image018-WR.jpg

Halaman ini memberikan perwakilan skematik seorang lelaki dan seorang wanita dengan nilai min ketinggian mereka dalam meter. Ia disesuaikan daripada plak yang dilampirkan kepada Pioneer 10 dan 11.

Garis putus-putus di sebelah kiri adalah lintasan balistik yang bertujuan untuk menjelaskan arah mana yang berada dalam medan graviti.

Ketinggian 1.8m

Page 16 Maklumat lain mengenai manusia

image019-WR.jpg

Halaman ini memberikan julat frekuensi di mana manusia mendengar dan melihat. Ia juga memberikan jangka hayat, berat badan dan suhu badan kita. Grafik di bahagian bawah memberikan pelbagai warna yang dapat dilihat oleh penglihatan manusia. Ia juga menunjukkan bahawa kita mempunyai visi warna trichromatic (contohnya, retina kita mempunyai reseptor untuk panjang gelombang yang kita lihat sebagai biru, hijau, dan merah).

Orang Bumi = Lelaki U Perempuan = 6000000000

Umur Lelaki = Umur Wanita = 70 tahun

Massa Pria = Wanita Massa = 80 kg

Suhu Suhu = Wanita Suhu = 311 K

Audition: 20Hz hingga 20, 000Hz

Visual: 295 535 565 x10 -9 m

Page 17. DNA

image020-WR.jpg

Halaman ini mewakili nukleotida dalam DNA. Bon dua kali ditinggalkan. Ini mendedahkan bahawa kita adalah bentuk kehidupan berasaskan karbon.

thymine

adenine

cytosine

guanine

Page 18. Sel

image021-WR.jpg

Laman ini menunjukkan sel manusia dengan DNA dalam nukleusnya. Ia memberikan maklumat mengenai saiz sel dan komposisi, dan bilangan sel dalam manusia.

6XC U 12xH U 6xO
2xO
CU 2xO

Saiz sel = 10 -5 m
Male Cell = Cell Female = 10 13 cells

Page 19. Peta Bumi, separuh kiri

image022-WR.jpg

Halaman ini adalah bahagian kiri peta yang mewakili lautan dan benua Bumi.

Unjuran Fuller telah dipilih sebagai cara untuk tidak memusatkan peta di mana-mana tempat tertentu. Simbol-simbol yang ditakrifkan pada halaman 14 digunakan untuk benua dan lautan.

Page 20. Peta bumi, separuh kanan

image023-WR.jpg

Halaman ini adalah bahagian kanan peta yang mewakili lautan dan benua Bumi.

Page 21. Alat yang digunakan untuk menghantar mesej

image024-WR.jpg

Halaman ini memberikan maklumat tentang pemancar radio yang digunakan untuk menghantar mesej, dan mesej itu sendiri. Saiz mesej ialah 127x127 piksel sebanyak 23 muka surat. 43, 000 orang menyumbang kepada bahan mesej yang datang selepas buku asas.

Kekerapan = 5010240000 Hz
Panjang gelombang = 0.059836 m
127 x 127 x 23
43000 orang
Kuasa = 150000 watt
70 meter

Di bahagian atas sebelah kiri halaman adalah simbol "target" ( ). Simbol ini bermaksud "penerima isyarat" atau "anda." Simbol ini digunakan pada halaman 23 sebagai cara mengarahkan soalan kepada penerima.

Page 22. Kosmologi

image025-WR.jpg

Halaman ini memberikan beberapa unsur kosmologi: pengembangan alam semesta, ketumpatan alam semesta, pemalar kosmologi, pemalar Hubble, dan suhu alam semesta.

H 2 = 8/3 x π x G x ketumpatan alam semesta + pemalar kosmologi / 3

Ketumpatan alam semesta = 2.76 x 10 -27 [kg * m -3 ]

Konstan kosmologi = 1.08 x 10 -35 s -2

Konstan Hubble = 1/4000000000 tahun -1

Suhu alam semesta = 2.736 Kelvin

Ini juga merupakan petunjuk tahap teknologi kami dan cara lain untuk menyemak semula mesej itu.

Page 23. Soalan untuk Penerima

image029-WR.jpg

Tujuan laman ini adalah untuk meminta balasan. Ia meminta persoalan penerima menggunakan simbol-simbol yang ditetapkan di halaman sebelumnya. Simbol yang besar di tengahnya adalah "pembolehubah." Di sini, ia adalah sama dengan tanda tanya. Sebagai contoh, baris pertama boleh dibaca seperti, "Apakah jisim anda dalam kilogram?"

Simbol sasaran (ditakrifkan di sudut kiri atas halaman 21) bermaksud "penerima" atau "anda."

? Kilogram
? Meter
? Minit

? Bumi anda (misalnya "Beritahu kami tentang planet anda")

? Matematik anda (cth. "Beritahu kami tentang matematik anda")
? Fizik anda
? Biologi awak

? anda (misalnya "Soalan mengenai planet anda")
? Massa kamu
? Radius anda
? Percepatan anda

? Kelajuan
? Pecutan

? Tenaga
? Pasukan
? Tekanan
? Kuasa

? Tanah anda
? Suasana anda
? Ocean you

? Lelaki
? Perempuan
? Orang awak
? Umur anda

? Kosmologi (cth. "Beritahu kami tentang kosmologi anda")

? Foton kelajuan

? h
? G

Kamus simbol Abjad yang digunakan dalam mesej 1999 dibentangkan di sini. Semua simbol dibina menggunakan bitmap 5x7. numbers-key-updated.pngmatematik-key.pngunits-key.pngkimia-elemen-key.pngfizik-key.pngbiologi-key.pngastronomi-key.pnglain-key.png
Primer Call Cosmic Annotated