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El caso de la ¡Señal Wow!
¿Dónde Corresponde?
(El método científico en la generación de conocimiento)
Presenta:
Ing. Benjamin Quintanar Ortega
¡La Señal WOW!:
El 15 de agosto de 1977 a las 23:16 horas, el radio-telescopio Big Ear recibió una señal de
radio de origen desconocido durante aproximadamente 72 segundos proveniente de la zona
oeste de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Esta
señal no se grabó, pero fue registrada por la computadora del observatorio en una sección
de papel continúo diseñada para tal efecto. Unos días después, un joven profesor de la
universidad del estado de Ohio llamado Jerry Ehman que estaba trabajando como voluntario
en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió atónito la señal
anómala más intensa jamás detectada por un radio-telescopio.
J.Ehman.- "... Estaba revisando los registros de la computadora que habían comenzado el
15 de agosto. Me quede atónito al ver la serie de números y letras "6EQUJ5" en el segundo
canal del registro. Reconocí esto como el patrón que esperaríamos ver de una fuente de
radio de banda estrecha de un pequeño diámetro angular en el cielo. ¡Con el bolígrafo rojo
que estaba usando, rodeé esos seis caracteres y escribí la notación “Wow!" en el margen
izquierdo del registro. Después de terminar de revisar el resto contacte con Bob Dixon y con
el doctor John D. Kraus, director del radio-observatorio Big Ear. Ellos también se quedaron
atónitos. ¡A partir de entonces fue cuando comenzó el análisis de lo que ha sido llamado
durante 21 años la señal Wow! ... "
La computadora del radio-observatorio, una IBM 1130 equipada con 1 MB de disco duro y 32
KB de memoria RAM, se encargaba de convertir los datos recibidos directamente por el
radio-telescopio a una serie de caracteres alfanuméricos. El software, diseñado por Bob
Dixon y Jerry Ehman era bastante sofisticado ya que hacía continuos chequeos del
funcionamiento del equipo y era capaz de ejecutar varios algoritmos de búsqueda
simultáneamente, incluidos unos algoritmos de búsqueda capaces de aislar señales
pulsantes o continuas. Además, sirvió para solucionar la falta de espacio en los registros de
impresora y el ahorro de tinta ya que se estaban rastreando 50 canales en la frecuencia del
hidrogeno neutro (1420 MHz). Cada fila representaba los resultados de los datos recogidos
durante aproximadamente 12 segundos de búsqueda. Eran necesarios 10 segundos para
obtener las intensidades de todos los canales, y aproximadamente 2 segundos para que la
computadora procesara los datos recibidos. Las columnas representaban las intensidades
para los 50 canales en rastreo, de 10kHz de ancho de banda cada uno, con el canal nº1
situado en el extremo izquierdo y el canal nº50 situado en el extremo derecho.
Para detectar con precisión la intensidad de una posible señal, la computadora basaba las
mediciones tomando como referencia la medición anterior. Esto se hacía debido a que le
ruido de fondo no es constante respecto al tiempo y necesitaban tener en todo momento una
referencia actualizada del mismo para poder diferenciar lo que es señal de lo que es el ruido.
Este proceso se llevaba a cabo en 5 pasos:
• En un primer momento se dividía en 6 porciones la señal recibida en cada canal, de
las cuales se separaban 1/6 del valor actual y 5/6 del valor anterior y eran separadas
para eliminar el ruido de base.
• En el siguiente paso el resto era dividido por la desviación estándar (*) computada
sobre 60 periodos (porciones de señal), 1/60 del valor actual más 59/60 del valor
anterior. *Nótese que la desviación estándar es equivalente al ruido.
• El número calculado en el primer paso era dividido por el número calculado en el
segundo. Esta operación daba el ratio de ruido de la señal.
• Después la parte entera de este ratio de ruido de la señal era tomada; y ...
• Por último, el número entero era imprimido con las siguientes modificaciones. Si el
valor era un 0 era representado mediante un espacio en blanco, los valores entre el 1
y el 9 eran imprimidos tal cual, y los enteros del 10 al 35 eran representados con las
letras mayúsculas que van de la A a la Z respectivamente. Si alguna señal tenía una
intensidad de 36,0 o superior, el programa simplemente empezaba de nuevo desde 0.
Así, el valor 39 seria convertido a 4 (39-35).
La secuencia "6EQUJ5" en el segundo canal del registro de la computadora representaba los
siguientes valores de ruido de la señal:
• 6 --> los valores entre 6,0 y 6,999...
• E --> los valores entre 14,0 y 14,999...
• Q --> los valores entre 26,0 y 26,999...
• U --> los valores entre 30,0 y 30,999...
• J --> los valores entre 19,0 y19,999...
• 5 --> los valores entre 5,0 y 5,999...
El intervalo más intenso recibido (la "U") significa que la señal era 30 veces más intensa que
el ruido de fondo. Mucho de este ruido de fondo llega al receptor sin que se vea alterado,
pero algunos ruidos pueden provenir de los árboles, de la hierba u otros objetos
circundantes, y algo proviene del remanente del "Big Bang", explosión que se estima habría
ocurrido hace 15 billones de años.
1420.4056 MHz - Hidrogeno neutro
¿Porque en esta frecuencia? Pues porque es la del elemento más abundante en el universo.
Hay millones de frecuencias posibles en todo el espectro radio-eléctrico, pero se piensa que
cualquier civilización inteligente lo suficientemente avanzada como para estudiar el universo,
debería conocer la radio-astronomía y por tanto hacer investigaciones radio-astronómicas. Si
esto es así deberían conocer la frecuencia natural de emisión del hidrogeno neutro, que al
ser el elemento más abundante del universo proporciona un canal óptimo para la emisión y
recepción de señales. Ya tenemos el canal, pero ¿en qué tipo de onda podemos esperar
recibir un posible mensaje? Hay varios tipos de ondas que se diferencian por sus
características a la hora de imprimirles un mensaje, como son la modulación de frecuencia
(FM), la modulación de amplitud (AM), modulación de fase, modulación digital, banda lateral
única, etc... Pero de entre todas ellas destaca una en particular por su capacidad de
concentrar gran cantidad de energía en el menor ancho de banda. Esta es la conocida como
onda continua o CW (Continuous Wave) que por ser de una frecuencia fija y estable es la
onda óptima para salvar las grandes distancias interestelares a la vez que es capaz de ser
escuchada a niveles muy bajos de señal (el código Morse se emite en CW). ¡Durante todos
estos años se han recibido muchas otras señales de origen desconocido provenientes del
espacio exterior, pero ninguna tan intensa ni tan larga como lo fue la señal Wow! Quizás
algún DIA tengamos otra oportunidad de escucharla... 1
1 Confidencial, E. (2 de julio de 2013). El día en que los alienígenas contactaron con la Tierra. Obtenido de
http://www.elconfidencial.com/: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/08/15/el-dia-en-que-los-
alienigenas-contactaron-con-la-tierra-103779/
Examinaremos el caso polémico de una sospechosa señal no producida por humanos, esto
en el marco del proyecto SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), no vamos a
polemizar si existe o no vida extraterrestre, vamos a poner las evidencias para darnos
certeza y concluir en la verdad de este caso.
1. Hecho: Se ha detectado una señal aparentemente ajena a los humanos por el
radiotelescopio gigante 'Big Ear' de la Universidad Estatal de Ohio quienes participan en
el programa SETI.
2. Duda: ¿Cómo sabemos que es una señal de otra civilización?
3. Evidencias: ¿Qué evidencias tenemos?
4. Certeza: Con base a las evidencias, ¿qué concluimos?
Nota: Es probable que confundas “la verdad”, con “los hechos”; “la ignorancia” con “la duda”,
y “la opinión” con “la conjetura”; por lo cual te apoyaras en tus compañeros de equipo, de
manera que entre todos disipen estas posibles dudas y confusiones, hasta clasificar cada
elemento del caso wow donde corresponde.
HECHOS DUDA OPINIÓN IGNORANCIA ERROR CONJETURA CERTEZA EVIDENCIA VERDAD
El 15 de agosto
de 1977 a las
23:16 horas, el
radio-telescopio
big ear recibió
una señal de
radio de origen
desconocido.
¿Porque los
científicos
esperaban este
patrón de señal
de una fuente de
radio de banda
tan estrecha?
En mi opinión no
es el único
patrón de señal
que se podría
esperar en este
ancho de banda,
ya que existe
muchos otros
anchos de banda
en la que pueden
transmitir
mensajes.
No tenemos aun
la certeza de que
existe vida
inteligente en
otro planeta, o
sistemas solares
de este tan
inmenso
universo.
Esta señal pudo
ser el producto
de una explosión
del remanente
del Bing Bang,
explosión que se
estima ocurrió
hace 15 billones
de años o
quizás algún
pedazo de basura
espacial.
Esta señal
proviene de alguna
parte fuera de
nuestro sistema
solar.
Esta señal fue
registrada por la
computadora del
observatorio.
Esta señal fue registrada
en una sección de papel
continúo diseñado para tal
efecto.
Es la única señal
recibida durante
36 años.
Estados unidos
tiene el radio
observatorio de
la universidad
del estado de
Ohio, más
conocido como
big ear el
observatorio fue
parte del
proyecto
"búsqueda de
inteligencia
extraterrestre"
(seti).
¿Porque habrían
de transmitir
señal en esta en
esta frecuencia
en caso de existir
vida inteligente
fuera de la
tierra?
Existen más
anchos de banda,
además de los ya
existentes en el
universo.
No se tienen
registro de otras
señales en otras
frecuencias.
No se ha
estudiado otras
frecuencias, en
otro diámetro
angular del cielo.
Es posible que
podamos se
puedan registrar
más señales, a
otras frecuencias y
en otro diámetro
angular de cielo.
Los científicos y
muchos otros
astrónomos de todo el
mundo, se volcaron en
el análisis de la zona
de sagitario de la que
vino la señal. los
investigadores se
sorprendieron al
descubrir la
localización exacta de
ésta: un punto al
noroeste del cúmulo
globular m55 en el que,
aparentemente, no
había ningún planeta ni
estrella. ¿de dónde
provenía entonces el
mensaje?
El código en
cuestión correspondía a
una supuesta señal de
radio de exactamente 72
segundos de
duración correspondiente
a la zona oeste de la
constelación de sagitario,
la región del firmamento
que estaba analizando el
radiotelescopio en ese
momento. la señal era de
una intensidad 30 veces
superior al ruido de fondo
que solía registrar Big Ear,
y se trataba de la
anomalía más intensa
detectada nunca por un
radiotelescopio.
Se realizaron
más de 100
estudios para
explorar la
misma región del
espacio. nadie
volvió a
encontrar nada
fuera de lo
normal.
La computadora
del radio-
observatorio,
una IBM 1130
equipada con 1
Mb de disco
duro y 32 kb de
memoria RAM,
se encargaba de
convertir los
datos recibidos
directamente
por el radio-
telescopio a una
serie de
caracteres
alfanuméricos.
el software,
diseñado por
Bob Dixon y
Jerry Ehman era
bastante
sofisticado ya.
que hacía
continuos
chequeos del
funcionamiento
del equipo y era
capaz de
ejecutar varios
algoritmos de
búsqueda
simultáneamente
, incluidos unos
algoritmos de
búsqueda
capaces de aislar
señales
pulsantes o
continuas.

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  • 2. ¡La Señal WOW!: El 15 de agosto de 1977 a las 23:16 horas, el radio-telescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante aproximadamente 72 segundos proveniente de la zona oeste de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Esta señal no se grabó, pero fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continúo diseñada para tal efecto. Unos días después, un joven profesor de la universidad del estado de Ohio llamado Jerry Ehman que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió atónito la señal anómala más intensa jamás detectada por un radio-telescopio. J.Ehman.- "... Estaba revisando los registros de la computadora que habían comenzado el 15 de agosto. Me quede atónito al ver la serie de números y letras "6EQUJ5" en el segundo canal del registro. Reconocí esto como el patrón que esperaríamos ver de una fuente de radio de banda estrecha de un pequeño diámetro angular en el cielo. ¡Con el bolígrafo rojo que estaba usando, rodeé esos seis caracteres y escribí la notación “Wow!" en el margen izquierdo del registro. Después de terminar de revisar el resto contacte con Bob Dixon y con el doctor John D. Kraus, director del radio-observatorio Big Ear. Ellos también se quedaron atónitos. ¡A partir de entonces fue cuando comenzó el análisis de lo que ha sido llamado durante 21 años la señal Wow! ... "
  • 3. La computadora del radio-observatorio, una IBM 1130 equipada con 1 MB de disco duro y 32 KB de memoria RAM, se encargaba de convertir los datos recibidos directamente por el radio-telescopio a una serie de caracteres alfanuméricos. El software, diseñado por Bob Dixon y Jerry Ehman era bastante sofisticado ya que hacía continuos chequeos del funcionamiento del equipo y era capaz de ejecutar varios algoritmos de búsqueda simultáneamente, incluidos unos algoritmos de búsqueda capaces de aislar señales pulsantes o continuas. Además, sirvió para solucionar la falta de espacio en los registros de impresora y el ahorro de tinta ya que se estaban rastreando 50 canales en la frecuencia del hidrogeno neutro (1420 MHz). Cada fila representaba los resultados de los datos recogidos durante aproximadamente 12 segundos de búsqueda. Eran necesarios 10 segundos para obtener las intensidades de todos los canales, y aproximadamente 2 segundos para que la computadora procesara los datos recibidos. Las columnas representaban las intensidades para los 50 canales en rastreo, de 10kHz de ancho de banda cada uno, con el canal nº1 situado en el extremo izquierdo y el canal nº50 situado en el extremo derecho. Para detectar con precisión la intensidad de una posible señal, la computadora basaba las mediciones tomando como referencia la medición anterior. Esto se hacía debido a que le ruido de fondo no es constante respecto al tiempo y necesitaban tener en todo momento una referencia actualizada del mismo para poder diferenciar lo que es señal de lo que es el ruido. Este proceso se llevaba a cabo en 5 pasos: • En un primer momento se dividía en 6 porciones la señal recibida en cada canal, de las cuales se separaban 1/6 del valor actual y 5/6 del valor anterior y eran separadas para eliminar el ruido de base. • En el siguiente paso el resto era dividido por la desviación estándar (*) computada sobre 60 periodos (porciones de señal), 1/60 del valor actual más 59/60 del valor anterior. *Nótese que la desviación estándar es equivalente al ruido. • El número calculado en el primer paso era dividido por el número calculado en el segundo. Esta operación daba el ratio de ruido de la señal. • Después la parte entera de este ratio de ruido de la señal era tomada; y ... • Por último, el número entero era imprimido con las siguientes modificaciones. Si el valor era un 0 era representado mediante un espacio en blanco, los valores entre el 1 y el 9 eran imprimidos tal cual, y los enteros del 10 al 35 eran representados con las
  • 4. letras mayúsculas que van de la A a la Z respectivamente. Si alguna señal tenía una intensidad de 36,0 o superior, el programa simplemente empezaba de nuevo desde 0. Así, el valor 39 seria convertido a 4 (39-35). La secuencia "6EQUJ5" en el segundo canal del registro de la computadora representaba los siguientes valores de ruido de la señal: • 6 --> los valores entre 6,0 y 6,999... • E --> los valores entre 14,0 y 14,999... • Q --> los valores entre 26,0 y 26,999... • U --> los valores entre 30,0 y 30,999... • J --> los valores entre 19,0 y19,999... • 5 --> los valores entre 5,0 y 5,999... El intervalo más intenso recibido (la "U") significa que la señal era 30 veces más intensa que el ruido de fondo. Mucho de este ruido de fondo llega al receptor sin que se vea alterado, pero algunos ruidos pueden provenir de los árboles, de la hierba u otros objetos circundantes, y algo proviene del remanente del "Big Bang", explosión que se estima habría ocurrido hace 15 billones de años. 1420.4056 MHz - Hidrogeno neutro ¿Porque en esta frecuencia? Pues porque es la del elemento más abundante en el universo. Hay millones de frecuencias posibles en todo el espectro radio-eléctrico, pero se piensa que cualquier civilización inteligente lo suficientemente avanzada como para estudiar el universo, debería conocer la radio-astronomía y por tanto hacer investigaciones radio-astronómicas. Si esto es así deberían conocer la frecuencia natural de emisión del hidrogeno neutro, que al ser el elemento más abundante del universo proporciona un canal óptimo para la emisión y recepción de señales. Ya tenemos el canal, pero ¿en qué tipo de onda podemos esperar recibir un posible mensaje? Hay varios tipos de ondas que se diferencian por sus características a la hora de imprimirles un mensaje, como son la modulación de frecuencia (FM), la modulación de amplitud (AM), modulación de fase, modulación digital, banda lateral única, etc... Pero de entre todas ellas destaca una en particular por su capacidad de concentrar gran cantidad de energía en el menor ancho de banda. Esta es la conocida como onda continua o CW (Continuous Wave) que por ser de una frecuencia fija y estable es la
  • 5. onda óptima para salvar las grandes distancias interestelares a la vez que es capaz de ser escuchada a niveles muy bajos de señal (el código Morse se emite en CW). ¡Durante todos estos años se han recibido muchas otras señales de origen desconocido provenientes del espacio exterior, pero ninguna tan intensa ni tan larga como lo fue la señal Wow! Quizás algún DIA tengamos otra oportunidad de escucharla... 1 1 Confidencial, E. (2 de julio de 2013). El día en que los alienígenas contactaron con la Tierra. Obtenido de http://www.elconfidencial.com/: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/08/15/el-dia-en-que-los- alienigenas-contactaron-con-la-tierra-103779/
  • 6. Examinaremos el caso polémico de una sospechosa señal no producida por humanos, esto en el marco del proyecto SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), no vamos a polemizar si existe o no vida extraterrestre, vamos a poner las evidencias para darnos certeza y concluir en la verdad de este caso. 1. Hecho: Se ha detectado una señal aparentemente ajena a los humanos por el radiotelescopio gigante 'Big Ear' de la Universidad Estatal de Ohio quienes participan en el programa SETI. 2. Duda: ¿Cómo sabemos que es una señal de otra civilización? 3. Evidencias: ¿Qué evidencias tenemos? 4. Certeza: Con base a las evidencias, ¿qué concluimos? Nota: Es probable que confundas “la verdad”, con “los hechos”; “la ignorancia” con “la duda”, y “la opinión” con “la conjetura”; por lo cual te apoyaras en tus compañeros de equipo, de manera que entre todos disipen estas posibles dudas y confusiones, hasta clasificar cada elemento del caso wow donde corresponde.
  • 7. HECHOS DUDA OPINIÓN IGNORANCIA ERROR CONJETURA CERTEZA EVIDENCIA VERDAD El 15 de agosto de 1977 a las 23:16 horas, el radio-telescopio big ear recibió una señal de radio de origen desconocido. ¿Porque los científicos esperaban este patrón de señal de una fuente de radio de banda tan estrecha? En mi opinión no es el único patrón de señal que se podría esperar en este ancho de banda, ya que existe muchos otros anchos de banda en la que pueden transmitir mensajes. No tenemos aun la certeza de que existe vida inteligente en otro planeta, o sistemas solares de este tan inmenso universo. Esta señal pudo ser el producto de una explosión del remanente del Bing Bang, explosión que se estima ocurrió hace 15 billones de años o quizás algún pedazo de basura espacial. Esta señal proviene de alguna parte fuera de nuestro sistema solar. Esta señal fue registrada por la computadora del observatorio. Esta señal fue registrada en una sección de papel continúo diseñado para tal efecto. Es la única señal recibida durante 36 años. Estados unidos tiene el radio observatorio de la universidad del estado de Ohio, más conocido como big ear el observatorio fue parte del proyecto "búsqueda de inteligencia extraterrestre" (seti). ¿Porque habrían de transmitir señal en esta en esta frecuencia en caso de existir vida inteligente fuera de la tierra? Existen más anchos de banda, además de los ya existentes en el universo. No se tienen registro de otras señales en otras frecuencias. No se ha estudiado otras frecuencias, en otro diámetro angular del cielo. Es posible que podamos se puedan registrar más señales, a otras frecuencias y en otro diámetro angular de cielo. Los científicos y muchos otros astrónomos de todo el mundo, se volcaron en el análisis de la zona de sagitario de la que vino la señal. los investigadores se sorprendieron al descubrir la localización exacta de ésta: un punto al noroeste del cúmulo globular m55 en el que, aparentemente, no había ningún planeta ni estrella. ¿de dónde provenía entonces el mensaje? El código en cuestión correspondía a una supuesta señal de radio de exactamente 72 segundos de duración correspondiente a la zona oeste de la constelación de sagitario, la región del firmamento que estaba analizando el radiotelescopio en ese momento. la señal era de una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo que solía registrar Big Ear, y se trataba de la anomalía más intensa detectada nunca por un radiotelescopio. Se realizaron más de 100 estudios para explorar la misma región del espacio. nadie volvió a encontrar nada fuera de lo normal.
  • 8. La computadora del radio- observatorio, una IBM 1130 equipada con 1 Mb de disco duro y 32 kb de memoria RAM, se encargaba de convertir los datos recibidos directamente por el radio- telescopio a una serie de caracteres alfanuméricos. el software, diseñado por Bob Dixon y Jerry Ehman era bastante sofisticado ya. que hacía continuos chequeos del funcionamiento del equipo y era capaz de ejecutar varios algoritmos de búsqueda simultáneamente , incluidos unos algoritmos de búsqueda capaces de aislar señales pulsantes o continuas.