Проведён поиск узкополосных радиосигналов с помощью 100-метрового телескопа Грин-Бэнк в L-диапазоне (1.15–1.73 ГГц). Обработано излучение от более чем 70 000 звёзд в пределах ~9 угловых минут луча. Эффективность конвейера для обнаружения сигналов со скоростями дрейфа частоты ±9 Гц/с составила 94–99%. Все 100 миллионов кандидатов оказались антропогенными: 99,5% отсеяны автоматически, 0,5% — визуально. Получено строгое ограничение: с доверительной вероятностью 95% доля звёзд в радиусе 20 000 световых лет с обнаружимым передатчиком (EIRP > 5×10¹⁶ Вт) не превышает 6,3×10⁻⁵. Наиболее интересные сигналы выложены на платформу гражданской науки с участием 40 000+ волонтёров. Для автоматического удаления радиочастотных помех и улучшения детектирования применяется ИИ. В проекте UCLA SETI задействовано около 200 бакалавров и 20 магистрантов.
Поиск внеземных сигналов — попытка расслышать шёпот на ревущем стадионе. Телескоп Грин-Бэнк слушал 70 000 звёзд, но 100 миллионов всплесков оказались земным шумом — от телефонов, спутников, микроволновок. Автоматика отсеяла почти всё, остальное перепроверили 40 000 добровольцев. Инопланетного шёпота нет.
Тишина сама по себе важна. Передатчик, который мы искали, в десятки раз мощнее всей энергии, когда-либо излученной человечеством. Заметили бы его без проблем. Но таких «рупоров» меньше шести на 100 000 звёзд в радиусе 20 000 световых лет. Стадион пуст.
🎯 Вся энергия радиопередач человечества за всю историю не превышает мощности одного сильного передатчика, который искал этот телескоп.
🎬 В фильме «Контакт» радиотелескопы улавливают внеземной сигнал. Реальный поиск пока больше похож на попытку услышать тишину.