<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>BLC1</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/BLC1"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-BLC1 rootpage-BLC1 skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">BLC1</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>BLC1</b> (<i>Breakthrough Listen Candidate 1</i>) ist ein am 18. Dezember 2020 über <i><a href="The_Guardian" title="The Guardian">The Guardian</a></i> öffentlich bekannt gegebener Kandidat für ein künstliches <a href="Funksignal" title="Funksignal">Radiosignal</a>, das anscheinend aus der Richtung von <a href="Proxima_Centauri" title="Proxima Centauri">Proxima Centauri</a>, dem der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> nächstgelegenen <a href="Stern" title="Stern">Stern</a> in etwa 4,2 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahren</a> Entfernung, stammt.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Signal hat mit einer Frequenz von 982,002 <a href="Hertz_(Einheit)" title="Hertz (Einheit)">MHz</a><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> eine sehr schmale <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a>, was der Meinung vieler <a href="Radioastronomie" title="Radioastronomie">Radioastronomen</a> nach die Möglichkeit einer natürlichen <a href="Radioquelle" title="Radioquelle">Radioquelle</a> mindert.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine scheinbare Verschiebung der Frequenz (Blauverschiebung) steht nicht im Einklang mit dem durch die Bewegung von <a href="Proxima_Centauri_b" title="Proxima Centauri b">Proxima Centauri b</a> – einem Planeten von Proxima Centauri – verursachten <a href="Doppler-Effekt" title="Doppler-Effekt">Doppler-Effekt</a>.<sup id="cite_ref-BLC1-guardian_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-BLC1-guardian-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Radiosignal wurde während einer 30-stündigen Beobachtung aufgezeichnet, die von <a href="Breakthrough_Listen" title="Breakthrough Listen">Breakthrough Listen</a> und dem <a href="Parkes-Observatorium" title="Parkes-Observatorium">Parkes-Observatorium</a> in <a href="Australien" title="Australien">Australien</a> im April und Mai 2019 durchgeführt wurden.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis Dezember 2020 haben Folgebeobachtungen das Signal nicht erneut entdeckt, ein Schritt, der notwendig ist, um zu bestätigen, dass das Signal eine <a href="Technosignatur" title="Technosignatur">Technosignatur</a> darstellt.<sup id="cite_ref-Spektrum_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit Stand Ende Januar 2021 wird das Signal von Mitarbeitern des Projekts als Störung eingeschätzt.<sup id="cite_ref-space-worden_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-space-worden-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Hintergründe"><span id="Hintergr.C3.BCnde"></span>Hintergründe</h2></div>
<p>Die Geschichte um das von SETI im Dezember 2020 gemeldete Radiosignal begann am 29. April 2019, als Wissenschaftler anfingen, Daten mit Hilfe des Parkes-Radioteleskops in Australien zu sammeln, um darin nach Anzeichen von <a href="Sonneneruption" title="Sonneneruption">Flares</a> beim <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">roten Zwergstern</a> Proxima Centauri zu suchen. Da Proxima Centauri auch ein sogenannter <a href="UV-Ceti-Stern" title="UV-Ceti-Stern">Flare-Stern</a> ist, wollte man u. a. wissen, welchen Einfluss diese Flares auf die Planeten von Proxima Centauri (<a href="Proxima_Centauri_b" title="Proxima Centauri b">Proxima Centauri b</a> und <a href="Proxima_Centauri_c" title="Proxima Centauri c">Proxima Centauri c</a>) haben könnten.<sup id="cite_ref-Spektrum_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Proxima Centauri b hat die etwa 1,2-fache Erdmasse, bewegt sich in einer 11 Tage dauernden Umlaufbahn um seinen Stern, befindet sich in der <a href="Habitable_Zone" title="Habitable Zone">habitablen Zone</a>, die flüssiges <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> ermöglicht und besitzt vielleicht auch eine <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a>, vorausgesetzt, dass sie nicht bereits Proxima Centauris Sterneneruptionen (Flares) zum Opfer gefallen ist. Ein weiterer allerdings unbewohnbarer Planet, der Proxima Centauri umkreist, ist <a href="Proxima_Centauri_c" title="Proxima Centauri c">Proxima Centauri c</a>, mit 7 Erdmassen eine <a href="Supererde" title="Supererde">Supererde</a>. Er benötigt für einen Umlauf um seinen Stern etwa 5,2 Jahre.<sup id="cite_ref-Spektrum_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entdeckung_des_Signals">Entdeckung des Signals</h3></div>
<p>Nachdem die Astronomen den Stern mit Hilfe des Parkes-Radioteleskops 26 Stunden lang beobachtet hatten, markierten sie die gewonnenen Daten, um sie später analysieren zu können. Diese Aufgabe fiel Shane Smith im Juni 2020 zu, der am Hillsdale College in Michigan studiert und als Praktikant beim SETI-Programm von Andrew Siemion an der <a href="University_of_California%2C_Berkeley" title="University of California, Berkeley">University of California, Berkeley</a> tätig ist. Bei der Auswertung der Daten Ende Oktober 2020 stieß Shane auf die schmalbandige Emission von genau 982,002 Megahertz.<sup id="cite_ref-Spektrum_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Entdeckung wurde vor der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Studien dazu als Leak über die Presse bekanntgegeben.<sup id="cite_ref-space-worden_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-space-worden-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Möglicherweise_korrelierte_Ereignisse"><span id="M.C3.B6glicherweise_korrelierte_Ereignisse"></span>Möglicherweise korrelierte Ereignisse</h3></div>
<p>In einer 10 Tage zuvor veröffentlichten Studie anderer Astronomen berichteten diese, ebenfalls im April und Mai 2019 von Proxima Centauri „einen hellen, lang andauernden optischen Flare, begleitet von einer Reihe intensiver, kohärenter Radiobursts“ ohne schmale Bandbreite beobachtet zu haben, ohne dies direkt mit BLC1 in Verbindung zu bringen. Diese und andere zuvor beobachtete Ausbrüche<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> weisen darauf hin, dass Planeten um Proxima Centauri und ähnliche <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Rote Zwerge</a> wahrscheinlich eher unbewohnbar für Menschen und andere derzeit bekannte Lebensformen sind.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Breakthrough_Listen">Breakthrough Listen</h3></div>
<p><a href="Breakthrough_Listen" title="Breakthrough Listen">Breakthrough Listen</a> ist ein privat finanziertes Projekt, bei dem unter anderem an <a href="Breakthrough_Starshot" title="Breakthrough Starshot">Breakthrough Starshot</a>, welches beabsichtigt <a href="Sonnensegel_(Raumfahrt)" title="Sonnensegel (Raumfahrt)">Lichtsegel</a> in Richtung Proxima Centauri zu senden, gearbeitet wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Das_Signal">Das Signal</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Auswertung">Auswertung</h3></div>
<p>Die mit der Analyse der gewonnenen Daten betraute Sofia Sheikh von der <a href="Pennsylvania_State_University" title="Pennsylvania State University">Pennsylvania State University</a>, die auch Namensgeberin des Signals „BLC1“ ist, sagte:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Es ist das aufregendste Signal, das wir im Rahmen des Breakthrough-Listen Projekts gefunden haben, denn noch nie zuvor ist ein Signal durch so viele unserer Filter gelangt.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card">Sofia Sheikh</span><sup id="cite_ref-Spektrum_7-4" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Das Signal hat eine enge Bandbreite, die Frequenz scheint zu driften und das Signal verschwindet, sobald das Teleskop auf eine andere Himmelsregion gerichtet wird.
</p><p>Nach Aussagen des Breakthrough-Teams hat das Signal alle Filter durchlaufen, um menschengemachte Signale auszuschließen. Bei der Überprüfung der Daten wurde u. a. eine Technik namens <i>Nodding</i> verwendet, bei der das Teleskop eine Zeitlang auf das Zielobjekt gerichtet ist, dann aber die gleiche Zeit nochmals an einen anderen Ort des Himmels „wegschaut“, um festzustellen, ob ein potenzielles Signal vom Ziel und nicht etwa von der Mikrowelle in der Cafeteria des Observatoriums kommt.<sup id="cite_ref-Banner_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Banner-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach derzeitigem Wissen besitzt das Signal keine Spur einer Modulation, die darauf hinweist, dass mit einer Veränderung seiner Eigenschaft eine Informationsübertragung ermöglicht worden wäre.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="15_ähnliche_Aufzeichnungen"><span id="15_.C3.A4hnliche_Aufzeichnungen"></span>15 ähnliche Aufzeichnungen</h4></div>
<p>In zwei Studien berichten Astronomen im Oktober 2021, dass 15 Signale zwischen 2019 und 2020, die 'BLC1' ähneln und nicht aus der Nähe von Proxima Centauri stammen, darauf hindeuten, dass BLC1 keine Technosignatur oder Radiosignal von Außerirdischen war und stattdessen wahrscheinlich auf Funkstörung – menschenverursachte elektromagnetische Interferenz (RFI) – zurückzuführen ist.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10.1038/s41550-021-01508-8_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1038/s41550-021-01508-8-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So heißt es in einer der Studien (übersetzt):<sup id="cite_ref-10.1038/s41550-021-01508-8_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-10.1038/s41550-021-01508-8-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<blockquote>
<p>Wir fanden 15 ähnlich aussehende Merkmale in diesen nicht-ProxCen UWL-Beobachtungen. Eine visuelle Inspektion der vollständigen Kadenzen, die diese Merkmale umgeben, zeigt, dass 14 von ihnen sich von den blc1-ähnlichen Signalen in Morphologie, Länge, Driftverhalten und/oder Signalstärke über die Zeit unterscheiden. Eines der 15 Merkmale ist jedoch eindeutig eine RFI, da es sowohl in den On-Source- als auch in den Off-Source-Beobachtungen bestehen bleibt. Es erschien vier Tage vor blc1 und scheint möglicherweise zu der Gruppe zu gehören, die blc1 und die ähnlichen Signale der ProxCen-Kampagne umfasst
</p>
</blockquote>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Herkunft">Herkunft</h3></div>
<p><a href="Seth_Shostak" title="Seth Shostak">Seth Shostak</a> vom Forschungsinstitut SETI listete mehrere Möglichkeiten auf, welche Quellen als mögliche Ursache für das mysteriöse Signal in Frage kommen könnten:<sup id="cite_ref-Banner_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Banner-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Es handelt sich um Signale eines Satelliten, der die Erde umkreist.</li>
<li>Das Signal stammt möglicherweise nicht von Proxima Centauri, sondern aus dem Weltraum hinter dem Stern.</li>
<li>Es handelt sich um natürliche Radiostrahlen, wie sie beispielsweise von <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> her als <a href="Synchrotronstrahlung" title="Synchrotronstrahlung">Synchrotronstrahlung</a> bekannt sind.</li>
<li>Das Signal ist lediglich lokaler Natur und stammt z. B. von einem <a href="Mikrowellenherd" title="Mikrowellenherd">Mikrowellenherd</a>.</li></ul>
<p>Astronom Jason Wright erläuterte, dass der nächstgelegene Stern auch als relativ wahrscheinlicher Ursprungsort eines Radiosignals gesehen werden kann, sofern man interstellare <a href="Kommunikationsnetzwerk" class="mw-redirect" title="Kommunikationsnetzwerk">Kommunikationsnetzwerke</a> – etwa ähnlich den Konzepten <a href="Interplanetares_Internet" title="Interplanetares Internet">Interplanetaren Internets</a> – in Betracht zieht.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Später erklärte er jedoch:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Wir sind daran, die Paper über das Signal einzureichen. Wir sind jetzt praktisch sicher, dass es Interferenz ist. Ich kann nicht ins Detail gehen. Unsere Absicht war jedoch, dies eine Art Wegbereiter sein zu lassen, also sind wir glücklich über diese Gelegenheit. Es ist das erste Signal, das unseren Basistest bestanden hat.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Jason Wright</span><sup id="cite_ref-space-worden_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-space-worden-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Die Frequenzverschiebung des Signals ist ein Indiz dafür, dass sich die Signalquelle bewegt, wie dies z. B. bei einem Planeten der Fall ist, der einen Stern umrundet. Seth Shostak erklärte:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Das Signal kommt nicht von einer Antenne auf der Erde. Das macht es per Definition nicht-irdisch, aber deshalb ist es noch lange kein Alien-Signal.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Seth Shostak</span><sup id="cite_ref-Banner_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Banner-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p><a href="Pete_Worden" title="Pete Worden">Pete Worden</a>, Exekutivdirektor der Breakthrough Listen Initiative, schätzt die Wahrscheinlichkeit für einen <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogenen</a> Ursprung des Signals auf 99,9 %<sup id="cite_ref-Spektrum_7-5" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und merkte an, dass dieses, sowie weitere noch unberichtete Signale, wahrscheinlich durch „Interferenz, die wir noch nicht erklären können“ verursacht worden sind.<sup id="cite_ref-BLC1-guardian_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-BLC1-guardian-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dennoch schien es neben dem <a href="Wow!-Signal" title="Wow!-Signal">Wow!-Signal</a> als eines der zwei bis dato stärksten Kandidaten für empfangene ETI-Radiosignale zu gelten.<sup id="cite_ref-OCallaghan2000_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-OCallaghan2000-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NYT-20201231_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-NYT-20201231-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Wow!-Signal" title="Wow!-Signal">Wow!-Signal</a></li>
<li><a href="SHGb02%2B14a" title="SHGb02+14a">SHGb02+14a</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.newscientist.com/article/2263645-weird-radio-beam-probably-isnt-aliens-but-its-the-best-candidate-yet/">Weird radio beam probably isn’t aliens but it’s the best candidate yet</a>, 21. Dezember 2020, In: newscientist.com (englisch) (abgerufen am 22. Dezember 2020)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nationalgeographic.com/science/2020/12/alien-hunters-detect-mysterious-radio-signal-from-nearby-star/">Alien hunters detect mysterious radio signal from nearby star</a>, von Nadia Drake, 18. Dezember 2020, In: nationalgeographic.com (englisch) (abgerufen am 21. Dezember 2020)</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.seti.org/signal-proxima-centauri">A Signal from Proxima Centauri?</a> 19. Dezember 2020, In: seti.org (englisch) (abgerufen am 21. Dezember 2020)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://sites.psu.edu/astrowright/2020/12/20/blc1-a-candidate-signal-around-proxima/"><i>BLC1: A candidate signal around Proxima | AstroWright.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 23. Dezember 2020</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABLC1&rft.title=BLC1%3A+A+candidate+signal+around+Proxima+%7C+AstroWright&rft.description=BLC1%3A+A+candidate+signal+around+Proxima+%7C+AstroWright&rft.identifier=https%3A%2F%2Fsites.psu.edu%2Fastrowright%2F2020%2F12%2F20%2Fblc1-a-candidate-signal-around-proxima%2F"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-BLC1-guardian-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-BLC1-guardian_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-BLC1-guardian_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.theguardian.com/science/2020/dec/18/scientists-looking-for-aliens-investigate-radio-beam-from-nearby-star">Scientists looking for aliens investigate radio beam 'from nearby star', Tantalising ‘signal’ appears to have come from Proxima Centauri, the closest star to the sun</a>, In: theguardian.com (englisch) (abgerufen am 21. Dezember 2020)</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://de.nachrichten.yahoo.com/blc-1-das-radiosignal-aus-dem-weltall-110508877.html">“BLC1”: Das Radiosignal aus dem Weltall</a>, von Moritz Piehler, 21. Dezember 2020 (abgerufen am 22. Dezember 2020)</span>
</li>
<li id="cite_note-Spektrum-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Spektrum_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Spektrum_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Spektrum_7-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Spektrum_7-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Spektrum_7-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Spektrum_7-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/ausserirdische-mysterioeses-signal-von-proxima-centauri/1811189">Alien-Jäger entdecken mysteriöses Signal von Proxima Centauri von Jonathan O'Callaghan, 21. Dezember 2020</a> (abgerufen am 22. Dezember 2020)</span>
</li>
<li id="cite_note-space-worden-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-space-worden_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-space-worden_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-space-worden_8-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Leonard David: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.space.com/proxima-centauri-signal-breakthrough-listen-pete-worden-interview"><i>E.T. signal from Proxima Centauri? A conversation with Breakthrough Initiatives' Pete Worden.</i></a> In: <i>space.com.</i> 25. Januar 2021,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 29. Januar 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABLC1&rft.title=E.T.+signal+from+Proxima+Centauri%3F+A+conversation+with+Breakthrough+Initiatives%27+Pete+Worden&rft.description=E.T.+signal+from+Proxima+Centauri%3F+A+conversation+with+Breakthrough+Initiatives%27+Pete+Worden&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.space.com%2Fproxima-centauri-signal-breakthrough-listen-pete-worden-interview&rft.creator=Leonard+David&rft.date=2021-01-25"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://phys.org/news/2017-04-space-weather-proxima-centauri.html"><i>The space weather forecast for Proxima Centauri B.</i></a> In: <i>phys.org.</i> 3. April 2017<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 27. Juli 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABLC1&rft.title=The+space+weather+forecast+for+Proxima+Centauri+B&rft.description=The+space+weather+forecast+for+Proxima+Centauri+B&rft.identifier=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2017-04-space-weather-proxima-centauri.html&rft.date=2017-04-03"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://phys.org/news/2020-12-space-weather-discovery-habitable-planets.html"><i>Space weather discovery puts 'habitable planets' at risk.</i></a> In: <i>phys.org.</i> 9. Dezember 2020<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 27. Juli 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABLC1&rft.title=Space+weather+discovery+puts+%27habitable+planets%27+at+risk&rft.description=Space+weather+discovery+puts+%27habitable+planets%27+at+risk&rft.identifier=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2020-12-space-weather-discovery-habitable-planets.html&rft.date=2020-12-09"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://earthsky.org/space/proxima-centauri-space-weather-planets-uninhabitable"><i>Space weather in Proxima's vicinity dims hopes of habitable worlds.</i></a> In: <i>earthsky.org.</i> 23. Dezember 2020<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 27. Juli 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABLC1&rft.title=Space+weather+in+Proxima%27s+vicinity+dims+hopes+of+habitable+worlds&rft.description=Space+weather+in+Proxima%27s+vicinity+dims+hopes+of+habitable+worlds&rft.identifier=https%3A%2F%2Fearthsky.org%2Fspace%2Fproxima-centauri-space-weather-planets-uninhabitable&rft.date=2020-12-23"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Andrew Zic et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">A Flare-type IV Burst Event from Proxima Centauri and Implications for Space Weather</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. 905. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2020, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3847/1538-4357%2Fabca90">10.3847/1538-4357/abca90</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/2012.04642">2012.04642</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020ApJ...905...23Z">2020ApJ...905...23Z</a> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abca90">iop.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:BLC1&rft.atitle=A+Flare-type+IV+Burst+Event+from+Proxima+Centauri+and+Implications+for+Space+Weather&rft.au=Andrew+Zic+et+al.&rft.date=2020&rft.doi=10.3847%2F1538-4357%2Fabca90&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=The+Astrophysical+Journal&rft.volume=905.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Banner-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Banner_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Banner_13-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Banner_13-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fr.de/wissen/signal-blc-1-weltraum-all-proxima-centauri-ausserirdisch-parkes-radioteleskop-australien-alien-seti-breakthrough-90146969.html">Forschende analysieren mysteriöses Signal aus dem All, von Tanja Banner, fr.de</a> (abgerufen am 30. Dezember 2020)</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text"> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.theguardian.com/australia-news/2021/oct/26/alien-false-alarm-extraterrestrial-radio-signals-turn-out-to-be-human"><cite>Alien false alarm: ‘Extraterrestrial’ radio signals turn out to be human</cite></a> In: <cite>The Guardian</cite>, 25. Oktober 2021. Abgerufen am 15. November 2021 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.type=newspaperArticle&rft.subject=News&rft.title=Alien+false+alarm%3A+%E2%80%98Extraterrestrial%E2%80%99+radio+signals+turn+out+to+be+human&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Faustralia-news%2F2021%2Foct%2F26%2Falien-false-alarm-extraterrestrial-radio-signals-turn-out-to-be-human&rft.source=The+Guardian&rft.date=2021-10-25&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Shane Smith, Danny C. Price, Sofia Z. Sheikh, Daniel J. Czech, Steve Croft, David DeBoer, Vishal Gajjar, Howard Isaacson, Brian C. Lacki, Matt Lebofsky, David H. E. MacMahon, Cherry Ng, Karen I. Perez, Andrew P. V. Siemion, Claire Isabel Webb, Jamie Drew, S. Pete Worden, Andrew Zic: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">A radio technosignature search towards Proxima Centauri resulting in a signal of interest</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Astronomy</cite>. 5. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11</span>, November 2021, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222397-3366%22&key=cql">2397-3366</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1148–1152</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41550-021-01479-w">10.1038/s41550-021-01479-w</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:BLC1&rft.atitle=A+radio+technosignature+search+towards+Proxima+Centauri+resulting+in+a+signal+of+interest&rft.au=Shane%26%2332%3BSmith%2C%26%2332%3BDanny+C.%26%2332%3BPrice%2C%26%2332%3BSofia+Z.%26%2332%3BSheikh%2C+...&rft.date=2021-11&rft.doi=10.1038%2Fs41550-021-01479-w&rft.genre=journal&rft.issn=2397-3366&rft.issue=11&rft.jtitle=Nature+Astronomy&rft.pages=1148-1152&rft.volume=5.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1038/s41550-021-01508-8-16"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-10.1038/s41550-021-01508-8_16-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-10.1038/s41550-021-01508-8_16-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Sofia Z. Sheikh, Shane Smith, Danny C. Price, David DeBoer, Brian C. Lacki, Daniel J. Czech, Steve Croft, Vishal Gajjar, Howard Isaacson, Matt Lebofsky, David H. E. MacMahon, Cherry Ng, Karen I. Perez, Andrew P. V. Siemion, Claire Isabel Webb, Andrew Zic, Jamie Drew, S. Pete Worden: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Analysis of the Breakthrough Listen signal of interest blc1 with a technosignature verification framework</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Astronomy</cite>. 5. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11</span>, November 2021, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222397-3366%22&key=cql">2397-3366</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1153–1162</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41550-021-01508-8">10.1038/s41550-021-01508-8</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:BLC1&rft.atitle=Analysis+of+the+Breakthrough+Listen+signal+of+interest+blc1+with+a+technosignature+verification+framework&rft.au=Sofia+Z.%26%2332%3BSheikh%2C%26%2332%3BShane%26%2332%3BSmith%2C%26%2332%3BDanny+C.%26%2332%3BPrice%2C+...&rft.date=2021-11&rft.doi=10.1038%2Fs41550-021-01508-8&rft.genre=journal&rft.issn=2397-3366&rft.issue=11&rft.jtitle=Nature+Astronomy&rft.pages=1153-1162&rft.volume=5.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/01/proxima-centauri-blc1/617635/">https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/01/proxima-centauri-blc1/617635/</a></span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://sites.psu.edu/astrowright/2020/12/20/blc1-a-candidate-signal-around-proxima/">https://sites.psu.edu/astrowright/2020/12/20/blc1-a-candidate-signal-around-proxima/</a></span>
</li>
<li id="cite_note-OCallaghan2000-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-OCallaghan2000_19-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Jonathan O'Callaghan: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scientificamerican.com/article/alien-hunters-discover-mysterious-signal-from-proxima-centauri/"><i>Alien Hunters Discover Mysterious Radio Signal from Proxima Centauri.</i></a> In: <i>Scientific American.</i> 18. Dezember 2020<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen im 1. Januar 1</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABLC1&rft.title=Alien+Hunters+Discover+Mysterious+Radio+Signal+from+Proxima+Centauri&rft.description=Alien+Hunters+Discover+Mysterious+Radio+Signal+from+Proxima+Centauri&rft.identifier=&rft.creator=Jonathan%26%2332%3BO%27Callaghan&rft.date=2020-12-18&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-NYT-20201231-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NYT-20201231_20-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Dennis Overbye: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nytimes.com/2020/12/31/science/radio-signal-extraterrestrial.html"><cite>Was That a Dropped Call From ET? - A spooky radio signal showed up after a radio telescope was aimed at the next star over from our sun.</cite></a> In: <cite><a href="The_New_York_Times" title="The New York Times">The New York Times</a></cite>, 31. Dezember 2020. Abgerufen am 26. Oktober 2025 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.type=newspaperArticle&rft.subject=News&rft.au=Dennis+Overbye&rft.title=Was+That+a+Dropped+Call+From+ET%3F+-+A+spooky+radio+signal+showed+up+after+a+radio+telescope+was+aimed+at+the+next+star+over+from+our+sun.&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2020%2F12%2F31%2Fscience%2Fradio-signal-extraterrestrial.html&rft.source=%5B%5BThe+New+York+Times%5D%5D&rft.date=2020-12-31&rft.language=en"> </span></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://sites.psu.edu/astrowright/2020/12/20/blc1-a-candidate-signal-around-proxima/">BLC1: A candidate signal around Proxima psu.edu</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/proxima-centauri-signale-aus-dem-weltall-funkt-da-wer-a-7f7d123e-7595-4dd1-8d25-ec527d7d5bd8">Signale aus dem All – Funkt da wer? Von Frank Patalong, 20. Dezember 2020</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=OD-_J6Wq2Kg"><i>SETI Detected a Strange Radio Signal From Proxima Centauri (englisch)</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scientificamerican.com/article/alien-hunters-discover-mysterious-signal-from-proxima-centauri/">Alien Hunters Discover Mysterious Signal from Proxima Centauri, von Jonathan O'Callaghan und Lee Billings, 18. Dezember 2020 (englisch)</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-10-26" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=BLC1&oldid=260945257">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>