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<title>Wow!-Signal</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Wow!-Signal</span></h1>
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<p>Das <b>Wow!-Signal</b> war ein <a href="Schmalbandkommunikation#Nachrichtentechnik" title="Schmalbandkommunikation">Schmalband</a>-<a href="Radiowelle" title="Radiowelle">Radiosignal</a>, das der <a href="Astrophysik" title="Astrophysik">Astrophysiker</a> <a href="Jerry_Ehman" title="Jerry Ehman">Jerry R. Ehman</a> im Rahmen eines <a href="Search_for_Extraterrestrial_Intelligence" title="Search for Extraterrestrial Intelligence">SETI</a>-Projekts am <a href="#Big-Ear-Radioteleskop">„Big Ear“-Radioteleskop</a> der <a href="Ohio_State_University" title="Ohio State University">Ohio State University</a> am 15. August 1977 aus Richtung des Sternbildes <a href="Sch%C3%BCtze_(Sternbild)" title="Schütze (Sternbild)">Schütze</a> aufzeichnete. Das Signal gilt bis heute als meistversprechender Anwärter für eine <a href="Au%C3%9Ferirdisches_Leben" title="Außerirdisches Leben">außerirdische</a> Botschaft.
</p><p>Eine 2025 veröffentlichte Neuauswertung der Daten korrigierte einige der abgeleiteten Werte, die teils sogar höher als angenommen lägen, schloss jedoch einen menschlichen Ursprung weiterhin aus.<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>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Big-Ear-Radioteleskop">Big-Ear-Radioteleskop</h2></div>
<p>Das Ohio State University Radio Observatorium, kurz auch nur <i>The Big Ear</i> (deutsch: Das große Ohr) genannt, war ein <a href="Radioteleskop" title="Radioteleskop">Radioteleskop</a> auf dem Gelände der <a href="Ohio_Wesleyan_University" title="Ohio Wesleyan University">Ohio Wesleyan University</a> und war bis 1995 Teil eines SETI-Suchprogramms der <a href="Ohio_State_University" title="Ohio State University">Ohio State University</a>.<sup id="cite_ref-about_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-about-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am Big Ear wurde von 1973 bis 1995 das bisher längste SETI-Suchprogramm durchgeführt. Nach fast 40 Betriebsjahren wurde das Teleskop 1998 demontiert, das Gelände verkauft und danach als <a href="Golfplatz" title="Golfplatz">Golfplatz</a> genutzt.<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>
</p><p>Das Empfangssystem wurde von <a href="John_D._Kraus" title="John D. Kraus">John D. Kraus</a>, dem Direktor des Observatoriums, entwickelt. Es bestand aus mehreren Teilen: einem ebenen Reflektor, einem parabolischen Reflektor und zwei verschiebbaren Horn-Antennen.
</p><p>Der ebene Reflektor war 104 m breit und 9 m hoch, konnte aber geneigt werden. Der parabolische Reflektor war fest montiert, 110 m breit und 21 m hoch. Beide bestanden aus Gitterdraht, erschienen aber für Funkwellen im interessanten Frequenzbereich wie feste Reflektoren. Die Fläche zwischen den beiden Reflektoren (110 m breit und 150 m lang) war mit Aluminium bedeckt.<sup id="cite_ref-about_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-about-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die beiden Horn-Antennen waren 1,43 m voneinander entfernt<sup id="cite_ref-wow20th_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und hatten einen Empfangsbereich von je etwa 8 Bogenminuten Breite und etwa 40 Bogenminuten Höhe. Der Empfänger schaltete mit einer Frequenz von 79 Hz zwischen den beiden Antennen hin und her und berechnete die Differenz der beiden Empfangssignale, um terrestrische Einflüsse und Hintergrundrauschen des Himmels auszufiltern. Punktförmige Signalquellen würden zuerst in der westlichen (der „negativen“) Antenne erscheinen, dann in der östlichen (der „positiven“). Der zeitliche Abstand betrug für Objekte am Himmelsäquator 150 Sekunden, für Objekte näher an den Polen entsprechend länger.<sup id="cite_ref-about_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-about-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Die_Durchmusterung">Die Durchmusterung</h2></div>
<p>Von 1965 bis 1971 wurde der von Ohio aus sichtbare Himmel nach breitbandigen <a href="Radioquelle" title="Radioquelle">Radioquellen</a> durchsucht (Ohio Sky Survey). 1973 wurde von einer breitbandigen <a href="Durchmusterung" title="Durchmusterung">Durchmusterung</a> auf eine schmalbandige gewechselt. Die bisher angestellten Wissenschaftler konnten allerdings nicht weiter bezahlt werden und wurden größtenteils entlassen. Einige von ihnen arbeiteten ehrenamtlich weiter, unter anderem der bisherige stellvertretende Leiter Bob Dixon und Jerry R. Ehman, der einen Teil der Software geschrieben hatte und gelegentlich die automatisch erstellten Ergebnisse durchsah.<sup id="cite_ref-wow20th_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gesucht wurde im Frequenzbereich der <a href="HI-Linie" title="HI-Linie">HI-Linie</a> von 1420,4456 MHz bis 1420,9356 MHz gleichzeitig auf 50 Kanälen von je 10 kHz Breite. Die Durchmusterung erfolgte automatisch. Die Messung dauerte 10 Sekunden, die Auswertung auf einem IBM-1130-Computer etwa 2 Sekunden. Alle 12 Sekunden wurde eine Ergebniszeile gedruckt. Sie enthielt die Empfangsstärken der 50 Kanäle, die <a href="Rektaszension" title="Rektaszension">Rektaszension</a> (allerdings fehlerhaft aufgrund eines Vorzeichenfehlers bei der Berücksichtigung eines Korrekturwertes) und die <a href="Deklination_(Astronomie)" title="Deklination (Astronomie)">Deklination</a> des empfangenen Ortes, die Uhrzeit (aus Konsistenzgründen auch im Sommer die Standardzeit <a href="Eastern_Standard_Time" class="mw-redirect" title="Eastern Standard Time">EST</a>), sowie weitere Informationen.<sup id="cite_ref-wow20th_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Jedes Zeichen auf dem linken Teil des Ausdrucks (Bild 1) repräsentiert die Empfangsfeldstärke in einem bestimmten 10-kHz-Kanal und einem bestimmten 12-Sekunden-Intervall. Zur Codierung wurde die geglättete Feldstärke relativ zum Rauschen in Einheiten der Standardabweichung herangezogen. Dieser Wert wurde durch ein alphanumerisches Zeichen dargestellt. Ein <a href="Leerzeichen" title="Leerzeichen">Leerzeichen</a> bedeutete, dass das derzeitige Signal weniger als 1 Standardabweichung über dem Rauschen lag. Werte von 1 bis 9 gaben an, dass das Signal über 1 bis 9 Standardabweichungen über dem Rauschen lag. Noch stärkere Signale (Faktor 10 bis 35 über dem Rauschen) wurden durch die Buchstaben A bis Z dargestellt. Der Buchstabe U entspricht dem Intervall 30–31.<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> Üblicherweise sollte der Ausdruck viele Leerstellen aufweisen, mit gelegentlichen niedrigen Zahlen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Das_Signal">Das Signal</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Entdeckung">Die Entdeckung</h3></div>
<p>Bei der Durchsicht der Ausdrucke einige Tage nach dem 15. August 1977 entdeckte Ehman ein außergewöhnlich starkes und schmalbandiges Signal. Verblüfft, wie schmalbandig das Signal war, und wie sehr das Intensitätsprofil dem glich, das ein lokalisiertes Signal in der verwendeten Antenne erzeugen würde, umrandete Ehman auf dem Computerausdruck den Zeichencode „6EQUJ5“ der Intensitätsvariation mit einem Rotstift und schrieb den Kommentar „Wow!“ an den Seitenrand. Dieser Kommentar wurde zum Namen des Signals.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Der_Zeitpunkt">Der Zeitpunkt</h3></div>
<p>Da jede Zeile des Empfangsprotokolls einen Zeitstempel (<a href="Eastern_Standard_Time" class="mw-redirect" title="Eastern Standard Time">EST</a>) trug, konnte die Empfangszeit genau eingegrenzt werden. Die sechs außergewöhnlichen Messpunkte wurden am 16. August 1977 von 03:15:22 bis 03:16:34 <a href="Koordinierte_Weltzeit" title="Koordinierte Weltzeit">UTC</a> empfangen (23:16 <a href="Eastern_Daylight_Time" class="mw-redirect" title="Eastern Daylight Time">EDT</a> Ortszeit am 15. August 1977). Die gemessene Leistung erreichte wohl um 03:16:00.64 <a href="Koordinierte_Weltzeit" title="Koordinierte Weltzeit">UTC</a> ihr Maximum. Zu dieser Zeit befand sich kein Personal im Observatorium.<sup id="cite_ref-wow20th_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Signal trat nur ein einziges Mal auf. Es wäre zu erwarten gewesen, dass das Signal zuerst mit der östlichen Hornantenne empfangen würde und etwa drei Minuten später mit der westlichen. Dies war nicht der Fall. Entweder wurde das Signal vom westlichen Horn empfangen und verschwand, bevor es in den Empfangsbereich des östlichen Horns kam, oder aber es war noch nicht vorhanden, als die Ursprungsrichtung von der westlichen Antenne überdeckt wurde und tauchte erst auf, als die östliche Antenne kurz danach diesen Bereich überstrich.
</p><p>Zwar lief ständig ein Empfänger mit 8 MHz Bandbreite mit, ein schmalbandiges Signal hat aber so wenig Energie, dass es bei breitbandigem Empfang im Rauschen untergeht.<sup id="cite_ref-wow20th_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den folgenden etwa 30 Tagen wurde das Signal erneut gesucht, aber nicht gefunden. Auch weitere Suchaktionen einige Jahre später blieben erfolglos.<sup id="cite_ref-wow20th_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Intensitätsverlauf"><span id="Intensit.C3.A4tsverlauf"></span>Intensitätsverlauf</h3></div>
<p>Das Signal war mit dem 30-fachen der <a href="Empirische_Standardabweichung" class="mw-redirect" title="Empirische Standardabweichung">Standardabweichung</a> signifikant stärker als das <a href="Hintergrundrauschen" class="mw-redirect" title="Hintergrundrauschen">Hintergrundrauschen</a>. Die <a href="Zeichenkette" title="Zeichenkette">Zeichenkette</a> „6EQUJ5“ gibt den zeitlichen Verlauf des Signals in 12-Sekunden-Schritten an, gemessen in ganzzahligen Vielfachen der Standardabweichung über dem Rauschen.
</p><p>In Bild 2 zeigen die blauen Blöcke die gemessene Signalstärke. Die Zeit ist bekannt, die Stärke hat eine Unsicherheit von der Größe einer Standardabweichung. Die rote Kurve ist die passendste Annäherung einer <a href="Normalverteilung" title="Normalverteilung">Glockenkurve</a>. Ungefähr dieser Verlauf ist bei einer gleichmäßigen Sendestärke zu erwarten, wenn sich die Empfangskeule der Antenne durch das Signal dreht, wie der spätere Vergleich mit der bekannten Radioquelle <a href="Cygnus_A" title="Cygnus A">Cygnus A</a> zeigte.<sup id="cite_ref-tantalizing_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-tantalizing-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Frequenz">Frequenz</h3></div>
<p>Das Signal trat im zweiten der 50 beobachteten Kanäle auf. Dessen Mittenfrequenz betrug 1420,4556 MHz. Die Abweichung zwischen dieser Frequenz und der tatsächlichen Frequenz betrug weniger als 5 kHz, also die halbe Kanalbreite, denn in den benachbarten Kanälen wurde nichts Auffälliges empfangen, die <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a> betrug weniger als 10 kHz.<sup id="cite_ref-wow20th_5-6" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> <a href="John_D._Kraus" title="John D. Kraus">John D. Kraus</a>, der Direktor des Observatoriums gab die Frequenz fälschlicherweise um 0,1 MHz zu niedrig an, also mit 1420,3556 MHz<sup id="cite_ref-tantalizing_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-tantalizing-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, weil einer der Oszillatoren nicht wie geplant mit 120,0 MHz lief, sondern mit 119,9 MHz.<sup id="cite_ref-wow20th_5-7" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ursprungsrichtung">Ursprungsrichtung</h3></div>
<p>Da das Signal nur ein einziges Mal und nur etwa eine Minute lang beobachtet wurde, konnte nicht festgestellt werden, ob das Signal vom westlichen oder vom östlichen Horn empfangen wurde. Dementsprechend gibt es zwei Möglichkeiten für die <a href="Rektaszension" title="Rektaszension">Rektaszension</a>, nämlich 19<sup>h</sup>22<sup>m</sup>25<sup>s</sup> und 19<sup>h</sup>25<sup>m</sup>17<sup>s</sup>, jeweils mit einer Unsicherheit von ±10<sup>s</sup>.<sup id="cite_ref-wow20th_5-8" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Deklination_(Astronomie)" title="Deklination (Astronomie)">Deklination</a> ist in beiden Fällen gleich und kann mit −27°03′ ±20′ angegeben werden. Die Unsicherheit in der Deklination ist wesentlich größer als in der Rektaszension, weil das Sichtfeld einer Hornantenne etwa fünf Mal so hoch wie breit war, außerdem konnte durch die <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erdrotation</a> der Zeitpunkt des Maximums und damit die Rektaszension der Quelle recht genau bestimmt werden.
</p><p>Die Angaben beziehen sich auf die damals übliche <a href="Epoche_(Astronomie)" title="Epoche (Astronomie)">Epoche</a> B1950.0. Umgerechnet auf die heute übliche Epoche J2000.0 betragen die Werte 19<sup>h</sup>25<sup>m</sup>31<sup>s</sup>, 19<sup>h</sup>28<sup>m</sup>22<sup>s</sup> bzw. −26°57′. Die Unsicherheiten bleiben unverändert.<sup id="cite_ref-wow20th_5-9" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Umgerechnet in das <a href="Galaktisches_Koordinatensystem" title="Galaktisches Koordinatensystem">galaktische Koordinatensystem</a> ergibt sich eine Breite von −18,89° und eine Länge von 11,65°, falls das Signal durch das positive Horn kam. Im anderen Fall betragen die Koordinaten des Ursprungspunkts −19,48° Breite und 11,90° Länge.<sup id="cite_ref-wow20th_5-10" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Diese Region liegt im <a href="Sch%C3%BCtze_(Sternbild)" title="Schütze (Sternbild)">Sternbild Schütze</a>, etwa 2,5 Grad nördlich der Gruppe Chi Sagittarii. Tau Sagittarii ist der nächste sichtbare Stern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Modulation">Modulation</h3></div>
<p>Die Daten wurden in Intervallen von 12 Sekunden und in Frequenzabständen von 10 kHz erfasst. Dies ist zu grob, um eine mögliche Modulation zu erkennen.
</p><p>Jerry Ehman diskutiert in seinem Aufsatz <i>The Big Ear Wow! Signal</i> ausführlich Details.<sup id="cite_ref-wow20th_5-11" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In einem Kapitel des Dokuments diskutiert er die Frage, ob es möglich ist, dass das Signal <a href="Modulation_(Technik)" title="Modulation (Technik)">Modulation</a>, also Inhalt, enthielt.<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>
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Die Antwort von Dr. Ehman war: ‚Ja, das ist möglich.‘ Aber damals war der Empfänger nicht genügend leistungsfähig. Auch der damalige Computer war es nicht. Beim damaligen Stand der Technik hätte man bereits einen wesentlich schmalbandigeren Empfänger einsetzen können, nämlich mit einer Bandbreite von höchstens 0,5 kHz, und einen zweiten Computer für die Analyse. Falls das Signal eine Modulation enthielt, etwa eine ähnliche, wie wir sie in unserer <a href="Arecibo-Botschaft" title="Arecibo-Botschaft">Arecibo-Botschaft</a> verwendeten, konnten wir den Inhalt wegen unseres zu einfachen, breitbandigen Empfängers nicht feststellen.“
</p>
</blockquote>
</div></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mögliche_Erklärungen"><span id="M.C3.B6gliche_Erkl.C3.A4rungen"></span>Mögliche Erklärungen</h2></div>
<p>Das außergewöhnlich starke, kurze und schmalbandige Signal bot Raum für Spekulationen und Hypothesen hinsichtlich seines Ursprungs. Das Wow!-Signal könnte von der Erde oder aus dem Weltraum stammen und es könnte natürlichen oder künstlichen Ursprungs sein.
</p><p>Ein aktiver Sender auf der Erde als Quelle des Wow!-Signals ist möglich, allerdings ist der Frequenzbereich um 1420 MHz dem <a href="Weltraumforschungsfunkdienst" title="Weltraumforschungsfunkdienst">Weltraumforschungsfunkdienst</a> und dem <a href="Radioastronomiefunkdienst" title="Radioastronomiefunkdienst">Radioastronomiefunkdienst</a> zum Empfang zugeteilt. Jeder aktive terrestrische Funkverkehr ist weltweit durch die <a href="Internationale_Fernmeldeunion" title="Internationale Fernmeldeunion">Internationale Fernmeldeunion</a> (ITU) untersagt und wird daher als Ursache nicht in Betracht gezogen.<sup id="cite_ref-wow20th_5-12" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zudem ist der Signalverlauf innerhalb der 72 Sekunden Empfangszeit charakteristisch für eine Quelle, die sich mit dem Sternenhimmel bewegt oder nur sehr langsam relativ dazu. Planeten, größere Asteroiden und bekannte Raumflugkörper waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe der beiden Empfangsbereiche.<sup id="cite_ref-wow20th_5-13" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Rätselhaft ist die Tatsache, dass nur eine der beiden Horn-Antennen das Signal empfangen hat, es also relativ schnell auftauchte oder verschwand. Eine permanente Radioquelle wäre auch nach 24 Stunden erneut zu empfangen gewesen, was aber nicht der Fall war.<sup id="cite_ref-wow20th_5-14" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Viele Erklärungen, die einen natürlichen Ursprung als Ursache sehen, gehen nicht auf die äußerst geringe Bandbreite des Signals ein.
</p><p>Es wurde spekuliert, ob interstellare <a href="Szintillation_(Astronomie)" title="Szintillation (Astronomie)">Szintillation</a> eines schwächeren, kontinuierlichen Signals (ein Effekt ähnlich dem atmosphärischen Funkeln der Sterne) eine mögliche Erklärung ist (obwohl diese einen künstlichen Ursprung des Signals nicht widerlegen würde). Jedoch konnte das Signal mit dem wesentlich empfindlicheren <i><a href="Very_Large_Array" title="Very Large Array">Very Large Array</a></i> ebenfalls nicht festgestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal unterhalb der Empfindlichkeit des <i>Very Large Array</i> vom „Big Ear“-Radioteleskop wegen interstellarer <a href="Szintillation_(Astronomie)" title="Szintillation (Astronomie)">Szintillation</a> empfangen wird, ist mit weniger als 10<sup>−40</sup> extrem gering.
</p><p>Im Rahmen der Fernsehdokumentation <i>Die Aliens – Mythos und Wahrheit</i> (<a href="ZDF" title="ZDF">ZDF</a>, 2010) erklärte <a href="Harald_Lesch" title="Harald Lesch">Harald Lesch</a>, dass das Wow!-Signal alle Kennzeichen eines interstellaren Kommunikationsversuchs zeigte, es aber auch ein gigantischer Ausbruch eines <a href="Pulsar" title="Pulsar">Pulsars</a> gewesen sein könnte.<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>
</p><p>Antonio Paris, Astronomieprofessor am St. Petersburg College in Florida, vermutet dagegen, dass das Signal natürlichen Ursprungs war und von einem vorüberziehenden <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a> innerhalb des Sonnensystems stammen könnte. Laut Paris könnte das Teleskop seinerzeit die Spur einer Wasserstoffwolke eines solchen Kometen registriert haben. Diese Wasserstoffwolken entstehen, wenn sich ein Komet der Sonne nähert. Mögliche Kandidaten für dieses Ereignis seien die erst 2006 bzw. 2008 entdeckten Kometen <i>266P/Christensen</i> und <i>335P/Gibbs</i>.<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><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Am 25. Januar 2017 bot sich mit der erneuten Passage von <i>266P/Christensen</i> eine Überprüfung seiner Theorie an. Im Ergebnis dieser Beobachtung sowie vergleichender Untersuchungen an anderen 1420-MHz-Quellen kamen Paris und sein Team zu dem Schluss, dass die Wolke des Kometen die Quelle für das Wow!-Signal gewesen sei.<sup id="cite_ref-:0_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Hypothese wird von führenden Astronomen abgelehnt und gilt als widerlegt.
</p><p>Der Amateurastronom Alberto Caballero analysierte anhand des <a href="Gaia_DR2" title="Gaia DR2">Gaia DR2</a> Sternenkatalogs die Sterne in der Herkunftsregion des Signals, worunter er nur einen potentiell sonnenähnlichen Stern (2MASS 19281982-2640123) fand.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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>
</p><p>Jerry R. Ehman selbst bewertet einen irdischen Ursprung des Signals als unwahrscheinlich und schließt daher auf extraterrestrische Intelligenz, räumt aber ein, dass es zu wenig Daten gebe, um viele Schlussfolgerungen zu ziehen.<sup id="cite_ref-wow20th_5-15" class="reference"><a href="#cite_note-wow20th-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im August 2024 veröffentlichte ein Team um Abel Méndez vom Planetary Habitability Laboratory (University of Puerto Rico at Arecibo) auf Basis von Archivdaten des Arecibo-Teleskops und ergänzenden Beobachtungen eine neue Hypothese. Sie untersuchten schwache, schmalbandige Signale nahe der Wasserstofflinie, die von interstellaren Wolken aus nicht ionisiertem Wasserstoff (HI) stammen. Das Team vermutet, dass das ursprüngliche „Wow!“-Signal durch das kurzzeitige Aufleuchten einer solchen Wasserstoffwolke ausgelöst wurde, verursacht durch eine starke transiente Strahlungsquelle wie einen Magnetar-Flare oder einen Soft Gamma Repeater.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Populärkultur"><span id="Popul.C3.A4rkultur"></span>Populärkultur</h2></div>
<p>Das Wow!-Signal hatte auch Einfluss auf literarische und filmische Darstellungen der Suche nach außerirdischem Leben. Im Roman <i><a href="Contact_(Roman)" title="Contact (Roman)">Contact</a></i> (1985) des Astronomen <a href="Carl_Sagan" title="Carl Sagan">Carl Sagan</a>, der selbst ein Befürworter der SETI war und sich mit dem Wow!-Signal beschäftigte, wird die Entdeckung eines außerirdischen Radiosignals beschrieben, das aus <a href="Primzahl" title="Primzahl">Primzahlen</a> besteht und vom Sternsystem <a href="Wega" title="Wega">Vega</a> stammt. Obwohl das Wow!-Signal nicht explizit erwähnt wird, spiegelt die Handlung reale SETI-Ereignisse wider, wie die Erkennung potenzieller Signale durch Radioteleskope. Der auf Sagans Roman basierende, gleichnamige Film <i><a href="Contact_(1997)" title="Contact (1997)">Contact</a></i> (1997) unter der Regie von <a href="Robert_Zemeckis" title="Robert Zemeckis">Robert Zemeckis</a>, verstärkt diese Verbindung. Die Protagonistin (gespielt von <a href="Jodie_Foster" title="Jodie Foster">Jodie Foster</a>) nutzt das Very Large Array, um Signale zu suchen – ein Teleskop, das auch in realen Nachsucheversuchen nach dem Wow!-Signal eingesetzt wurde. <i>Contact</i> wird als Inspiration für die nächste Generation von SETI-Forschern beschrieben.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<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="BLC1" title="BLC1">BLC1</a></li>
<li><a href="SHGb02%2B14a" title="SHGb02+14a">SHGb02+14a</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Robert H. Gray: <i>The Elusive Wow: Searching for Extraterrestrial Intelligence.</i> Palmer Square Press, Chicago 2012, ISBN 0-9839584-4-0</li>
<li>Jerry R. Ehmann: <i>“Wow!” – A Tantalizing Candidate.</i> In: H. Paul Shuch: <i>Searching for extraterrestrial intelligence – SETI past, present, and future.</i> Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-13195-0, S. 47–63.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wow!_signal?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Wow!-Signal</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ag-evolutionsbiologie.de/html/2024/der-genetische-code-als-design-signal.html">Unser genetischer Code: ein "Wow!-Signal" oder Zahlenmystik?</a> Abgerufen am 7. Juli 2024</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.npr.org/player/embed/133914639/133917623">A Synthetic SETI Signal</a> (Hörprobe), Auf: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.npr.org/2011/02/20/133914639/tuning-in-space-noise-for-sounds-of-life">NPR: Tuning In Space Noise For Sounds Of Life</a> (20. Februar 2011)</li>
<li>Jerry R. Ehman: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/wow20th.htm"><i>The Big Ear Wow! Signal. What We Know and Don’t Know About It After 20 Years.</i></a> Auf: Big Ear Radio Observatory (3. Februar 1998).</li>
<li>Jerry R. Ehman: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/Wow30th/wow30th.htm"><i>The Big Ear Wow! Signal (30th Anniversary Report).</i></a> Auf: Big Ear Radio Observatory (28. Mai 2010).</li>
<li>Matthias Meier: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.final-frontier.ch/WowSignal">Das Wow!-Signal – 30 Jahre danach.</a> Auf: Final Frontier (21. August 2007).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/">Big Ear Radio Observatory Memorial Website</a> (Gedenkseite des Antennen-Arrays).</li>
<li>Barry Kawa: <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20030210203047/http://www.bigear.org/wowmenu.htm">About The Wow! Signal</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 10. Februar 2003 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Auf: Big Ear Radio Observatory (englisch).</li>
<li>Amir Alexander: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20101128074356/http://planetary.org/explore/topics/seti/seti_history_10.html"><i>“Wow!”</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 28. November 2010 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Auf: The Planetary Society (engl.).</li>
<li>Seth Shostak: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20100824000757/http://www.space.com/searchforlife/seti_shostak_wow_021205.html"><i>Interstellar Signal From the 70s Continues to Puzzle Researchers.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 24. August 2010 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li>
<li>R. H. Gray; K. B. Marvel: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/Gray-Marvel.pdf"><i>A VLA Search for the Ohio State 'Wow'.</i></a> (PDF; 138 kB; 7 S.) In: <i>Astrophys. J.</i>, 546, 2001, S. 1171–1177; abgerufen am 25. November 2016</li>
<li>R. H. Gray; S. Ellingsen: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/Gray-Ellingsen.pdf"><i>A Search for Periodic Emissions at the Wow Locale.</i></a> (PDF; 532 kB; 5 S.) In: <i>Astrophys. J.</i>, 578, 2002, S. 967–971; abgerufen am 25. August 2010</li>
<li>Mike McDowall: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ozy.com/flashback/the-wow-signal-or-that-time-jerry-ehman-may-have-heard-from-aliens/39395"><i>The ‘Wow!’ Signal, or That Time Jerry Ehman May Have Heard From Alien.</i></a> Auf: Ozy, 20. Mai 2015.</li>
<li>Lars Fischer: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spektrum.de/news/aus-fuer-ausserirdische/1462193"><i>Aus für Außerirdische.</i></a> Auf: <a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">Spektrum.de</a>, 6. Juni 2017.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.golem.de/news/astronomie-ursprung-des-beruehmten-wow-signals-moeglicherweise-geklaert-2408-188295.html">Ursprung des berühmten Wow!-Signals möglicherweise geklärt</a> <a href="Golem.de" class="mw-redirect" title="Golem.de">golem.de</a>, 23. August 2024</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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</li>
<li id="cite_note-about-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-about_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-about_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-about_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/about.htm"><i>About the Big Ear Radio Telescope.</i></a> Ohio State University Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory, 12. August 2005,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 25. März 2024</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%3AWow%21-Signal&rft.title=About+the+Big+Ear+Radio+Telescope&rft.description=About+the+Big+Ear+Radio+Telescope&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.bigear.org%2Fabout.htm&rft.publisher=Ohio+State+University+Radio+Observatory+and+North+American+AstroPhysical+Observatory&rft.date=2005-08-12&rft.language=en"> </span></span>
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<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Fernando J. Ballesteros: <i>E. T. talk: how will we communicate with intelligent life on other worlds?</i> Springer, New York 2010, ISBN 978-1-4419-6088-7, S. 78</span>
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<li id="cite_note-wow20th-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-10">k</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-11">l</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-12">m</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-13">n</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-14">o</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wow20th_5-15">p</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Jerry R. Ehman: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/wow20th.htm"><i>The Big Ear Wow! Signal. What We Know and Don’t Know About It After 20 Years.</i></a> Big Ear Radio Observatory, 1. September 1997,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 27. März 2024</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%3AWow%21-Signal&rft.title=The+Big+Ear+Wow%21+Signal.+What+We+Know+and+Don%E2%80%99t+Know+About+It+After+20+Years&rft.description=The+Big+Ear+Wow%21+Signal.+What+We+Know+and+Don%E2%80%99t+Know+About+It+After+20+Years&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.bigear.org%2Fwow20th.htm&rft.creator=Jerry+R.+Ehman&rft.publisher=Big+Ear+Radio+Observatory&rft.date=1997-09-01&rft.language=en"> </span></span>
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<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/tp/features/Historisches-SETI-Signal-ohne-Kosmogramm-3801610.html"><i>Historisches SETI-Signal ohne Kosmogramm</i>.</a> <a href="Telepolis" title="Telepolis">Telepolis</a>; abgerufen am 15. August 2017.</span>
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<li id="cite_note-tantalizing-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-tantalizing_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-tantalizing_8-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">John Kraus: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nrao.edu/archives/files/original/2ec6ba346ab16e10a10d09462507beda.pdf"><i>The Tantalizing "WOW!" Signal.</i></a> (PDF) Ohio State University Radio Observatory, 30. Januar 1994,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 26. März 2024</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%3AWow%21-Signal&rft.title=The+Tantalizing+%22WOW%21%22+Signal&rft.description=The+Tantalizing+%22WOW%21%22+Signal&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nrao.edu%2Farchives%2Ffiles%2Foriginal%2F2ec6ba346ab16e10a10d09462507beda.pdf&rft.creator=John+Kraus&rft.publisher=Ohio+State+University+Radio+Observatory&rft.date=1994-01-30&rft.language=en"> </span></span>
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<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">“<span lang="en">The signal was very strong (30 sigmas or thirty times the background), and it was narrowbanded (width of 10 kilohertz or less) because it appeared in only one channel.</span>” in: David W. Swift: <i>SETI pioneers – scientists talk about their search for extraterrestrial intelligence.</i> University of Arizona Press, Tucson 1990, ISBN 0-8165-1119-5, S. 13–15, 244</span>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Jerry R. Ehman: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bigear.org/wow20th.htm"><i>The Big Ear Wow! Signal. What We Know and Don’t Know About It After 20 Years.</i></a> Big Ear Radio Observatory, 1. September 1997, <span style="white-space:nowrap;">S. 21–23</span>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 6. Juni 2011</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%3AWow%21-Signal&rft.title=The+Big+Ear+Wow%21+Signal.+What+We+Know+and+Don%E2%80%99t+Know+About+It+After+20+Years&rft.description=The+Big+Ear+Wow%21+Signal.+What+We+Know+and+Don%E2%80%99t+Know+About+It+After+20+Years&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.bigear.org%2Fwow20th.htm&rft.creator=Jerry+R.+Ehman&rft.publisher=Big+Ear+Radio+Observatory&rft.date=1997-09-01&rft.language=en"> </span></span>
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<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Video <i>Die Aliens – Mythos und Wahrheit</i> in der <a href="ZDFmediathek" class="mw-redirect" title="ZDFmediathek">ZDFmediathek</a>, abgerufen am 11. Februar 2014. (offline)</span>
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<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Antonio Paris, Evan Davies: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://planetary-science.org/wp-content/uploads/2016/01/Paris_Davies-H-I-Line-Signal.pdf"><i>Hydrogen Clouds from Comets 266/P Christensen and P/2008 Y2 (Gibbs) are Candidates for the Source of the 1977 “WOW” Signal.</i></a> (PDF; 888 kB) In: <i>Journal of the Washington Academy of Sciences</i>, 100, 2015.</span>
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