
La escala de Kardashev ( en ruso : шкала Кардашёва , romanizado : shkala Kardashova ) es un método para medir el nivel de avance tecnológico de una civilización basado en la cantidad de energía que es capaz de aprovechar y utilizar. Como método propuesto para rastrear el progreso civilizacional y como forma de evaluar posibles civilizaciones alienígenas, ocupa una intersección entre los estudios del futuro y la xenología . La medida fue propuesta por el astrónomo soviético Nikolai Kardashev en 1964, [ 1 ] formando la base de una serie de artículos que proponían formas de detectar supercivilizaciones y dirigir la búsqueda de inteligencia extraterrestre .
El modelo inicial de Kardashev se desarrolló a partir de una definición funcional de civilización, basada en la inmutabilidad de las leyes físicas , y utilizando la civilización humana como modelo de extrapolación . Propuso una clasificación de las civilizaciones en tres tipos, basada en el axioma del crecimiento exponencial :
- Una civilización de tipo I (planetaria) es capaz de acceder a toda la energía disponible en su planeta y almacenarla para su consumo.
- Una civilización de tipo II (estelar) puede consumir directamente la energía de una estrella , por ejemplo, mediante el uso de una esfera de Dyson .
- Una civilización de tipo III (galáctica) es capaz de capturar toda la energía emitida por su galaxia y todos los objetos que contiene, como cada estrella, agujero negro , etc.
En esta escala, la suma de la civilización humana aún no alcanza el estatus de Tipo I, aunque se aproxima. Posteriormente se han propuesto extensiones de la escala, que incluyen un rango más amplio de niveles de poder (Tipos 0, IV y V) y el uso de métricas distintas al poder puro, por ejemplo, el crecimiento computacional o el consumo de alimentos . [ 2 ] [ 3 ]
Publicaciones de Kardashev
Primera publicación (1964)

Kardashev esbozó por primera vez su escala en un artículo presentado en la conferencia de 1964 que comunicó los hallazgos de BS-29-76, la Conferencia de Byurakan en la RSS de Armenia , que revisó el programa soviético de escucha espacial de radioastronomía . El artículo se tituló " Передача информации внеземными цивилизациями " o Transmisión de información por civilizaciones extraterrestres . El artículo se publicó en 1964 primero en ruso en el número de marzo-abril del Astronomicheskii Zhurnal , [ 1 ] luego en inglés en el número de septiembre-octubre de 1964 del Soviet Astronomical Journal. [ 1 ] En él, el científico presenta un cálculo de la evolución de las necesidades energéticas de la humanidad. Suponiendo que el uso energético humano general seguirá aumentando, calcula que la tasa de consumo energético cruzará hitos específicos. Kardashev propuso una tipología de civilizaciones tecnológicas basada en el logro evolutivo de los tres hitos de aprovechamiento energético que describió. [ 1 ] [ 4 ]
Una civilización conocida como "Tipo I" ha alcanzado un nivel tecnológico cercano al alcanzado en la Tierra en el momento en que se envió el artículo de Kardashev (diciembre de 1963), con una tasa de consumo de energía estimada en aproximadamente 4 × 10¹² vatios ( W ). Una civilización conocida como "Tipo II" superaría a la primera en catorce órdenes de magnitud, igualando la potencia total emitida por el Sol en unos 3200 años, es decir, la "producción" de la estrella de la Tierra en ese momento, prevista en 4 × 10²⁶ W. Finalmente, una civilización conocida como "Tipo III" alcanza el hito establecido en 5800 años, cuando la tasa de consumo de energía de la humanidad, según predice el autor , igualará la potencia emitida por las aproximadamente 10¹¹ estrellas de la galaxia Vía Láctea, lo que implica aprovechar una potencia de hasta 4 × 10³⁷ W. [ 1 ]
Partiendo del desarrollo de la radio , Kardashev predijo que en las dos décadas siguientes (es decir, en la década de 1980) sería posible construir antenas de 100 000 m² capaces de detectar civilizaciones de tipo II y III. Una civilización de tipo I, como la de la Tierra, podría recibir las extraordinarias emisiones energéticas de los otros tipos de civilizaciones, que supuestamente podrían emitir de forma continua. [ 1 ] [ 5 ]
Kardashev examinó entonces las características de una transmisión de una fuente artificial. Mencionó las dos fuentes de radio cósmicas descubiertas en 1963 por el Instituto Tecnológico de California , CTA-21 y CTA-102 en particular, que tendrían características cercanas a las de una supuesta fuente artificial. La región más adecuada de la galaxia para observar civilizaciones de tipo II y III sería entonces el Centro Galáctico , debido a la alta densidad de población estelar que alberga. Luego recomendó que los programas de búsqueda de tales fuentes artificiales se centraran en otras galaxias cercanas, como la Galaxia de Andrómeda , las Nubes de Magallanes , M87 o Centaurus A. Kardashev concluyó su artículo señalando que el posible descubrimiento incluso de los organismos más simples en Marte aumentaría la probabilidad de que existan civilizaciones de tipo II en la galaxia. [ 1 ]
Segunda publicación (1980)
Hacia una definición energética de la civilización.
En 1980, Nikolai Kardashev publicó un segundo artículo titulado Estrategias de búsqueda de inteligencia extraterrestre: un enfoque fundamental del problema básico, [ 6 ] en el que afirmó que:
La detección y el estudio de civilizaciones extraterrestres constituyen un problema de inmensa importancia para el progreso de la humanidad, su cultura y su filosofía. El descubrimiento de vida inteligente en el Universo proporcionaría una guía para el posible desarrollo de nuestra civilización a lo largo de periodos astronómicos.
— Nikolai Kardashev, Estrategias para la búsqueda de inteligencia extraterrestre: Un enfoque fundamental del problema básico

Según el astrónomo soviético, la civilización terrestre sería demasiado joven para poder contactar con otra civilización que sin duda sería más avanzada; el Sistema Solar es demasiado joven con sus cinco mil millones de años, y los primeros ancestros del hombre actual aparecieron hace apenas 6 millones de años; [ 7 ] los objetos celestes más antiguos tienen entre 10 y 14 mil millones de años; es evidente que las otras civilizaciones son incomparablemente más antiguas que la civilización humana. Por lo tanto, el conocimiento de estas civilizaciones debe ser mayor que el de la Tierra y, razonó, seguramente deben estar al tanto de lo que hacen los humanos. [ 6 ] Kardashev creía que es probable que el estado actual de la civilización terrestre sea solo una de las etapas por las que pasan las civilizaciones durante su evolución. Así pues, es posible definir la civilización sobre la base de esta característica universal, que permitió a Aleksandr Lyapunov definir la vida como «un estado de la materia altamente estable, que utiliza la información codificada por los estados de las moléculas individuales para producir reacciones de mantenimiento», lo que Kardashev denomina la «definición funcional de la civilización». [ 6 ] Por lo tanto, sugiere pensar en la civilización como un "estado de la materia altamente estable capaz de adquirir, analizar abstractamente y utilizar información para obtener información cualitativamente nueva sobre su entorno y sobre sí misma, para mejorar sus capacidades de recopilar nueva información para producir reacciones sostenibles". [ 6 ]
La civilización se caracteriza, por lo tanto, por la calidad de la información adquirida por su programa operativo y por la energía necesaria para implementar estas funciones. Por «información sobre su entorno y sobre sí misma», Kardashev especificó que se trata de datos sobre la naturaleza orgánica o inorgánica, la ciencia , la tecnología , la economía , la cultura , las artes , etc. A partir de esta definición, propuso un diagrama que representa las interacciones entre una civilización y su entorno, y enumeró una serie de problemas científicos derivados de estas interacciones con la información disponible en el Universo. [ 6 ]
A partir de esta definición, Kardashev extrajo tres conclusiones. La primera postulaba que, debido al vasto e ilimitado conjunto de actividades que requieren los problemas científicos, el período durante el cual las civilizaciones deben transmitir y comunicarse es necesariamente largo, incluso ilimitado. Por otro lado, dado que nuestro desarrollo actual abarca solo una fracción insignificante de esta fase de comunicación , Kardashev planteó la hipótesis de la alta improbabilidad de que encontremos "hermanos de inteligencia" que se encuentren en la misma etapa evolutiva que nosotros. Sería más probable que nos comunicáramos con civilizaciones altamente avanzadas que conocerían y utilizarían las leyes de la física en un grado que aún no podríamos comprender. Kardashev afirmó que "este último punto debería tenerse en cuenta en los programas de investigación de civilizaciones extraterrestres" y concluyó que es muy probable que nuestro estado actual sea solo una de las etapas por las que pasa toda civilización durante su evolución. [ 6 ]
Dos estrategias para buscar señales inteligentes
Kardashev analizó entonces varios modelos e hipótesis sobre la evolución de la civilización. Respondiendo a la pregunta del astrónomo ruso Iosif Shklovsky , quien en un artículo publicado en 1977 titulado « Posibilidad de que la vida inteligente en el universo sea única» consideró extraño que la «onda expansiva de inteligencia» de una supercivilización aún no hubiera alcanzado los límites de todo el universo , Kardashev propuso dos hipótesis explicativas. En la primera, postuló que no sería útil para una supercivilización expandir el espacio que ocupa para mantener su actividad, y en la segunda, es posible que una civilización, en lugar de dispersarse en el espacio, continúe sus actividades de análisis de información para descubrir nuevas leyes fundamentales (como la exploración del microcosmos o los agujeros negros , por ejemplo). [ 6 ]
Sin embargo, tales actividades civilizatorias requieren el uso de abundante energía. Según las leyes de la termodinámica , una parte importante de esta energía consumida debe convertirse en radiación de magnitud bolométrica aproximadamente igual a la del fondo de radiación que rodea la fuente. La distribución espectral de esta intensidad debe ser similar a la de un cuerpo negro . Esta sería una posible vía para la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Dicho consumo de energía también requeriría una gran cantidad de materia sólida para actividades de ingeniería estelar, que Kardashev denominó «milagros cósmicos». En resumen, la información sobre la posible existencia de una civilización extraterrestre se presentaría en forma de radiación electromagnética . [ 6 ]
Respecto al destino de las civilizaciones, Kardashev distinguió dos conceptos, de los cuales se derivan dos estrategias para la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. El primero, al que denominó « chovinismo terrestre », se basa en el principio de que las civilizaciones solo pueden estabilizarse o perecer en un nivel de desarrollo cercano al nuestro. El segundo, al que llamó «concepto evolutivo», sostiene que las civilizaciones son capaces de alcanzar niveles de desarrollo superiores a los de la humanidad contemporánea. En el primer caso, la mejor estrategia de búsqueda mediante métodos de detección astronómica (por ejemplo, el programa SETI ) consistiría en observar las fuentes de radiación más potentes (y a menudo las más distantes) en el espacio. [ 6 ]
El observador podrá entonces determinar si se trata de fuentes de emisión naturales, y solo entonces podrá centrar la búsqueda en objetos con radiación más débil. En el segundo caso, recomendó buscar fuentes de radiación nuevas y potentes, especialmente en las regiones poco conocidas del espectro electromagnético . Estas fuentes podrían ser señales monocromáticas significativas o periódicas provenientes del centro galáctico , de otras galaxias o de cuásares y otros objetos cósmicos exóticos. [ 6 ]
Kardashev creía que la búsqueda debía centrarse en el espectro de longitudes de onda milimétricas , cerca de la intensidad máxima del fondo cósmico de microondas , en lugar de en la banda de 21 centímetros (que es el dominio de investigación del programa SETI). Según Kardashev, para captar la radiación significativa de una civilización avanzada emitida por una megaestructura (como una esfera de Dyson ), habría que colocar en órbita un radiotelescopio con un diámetro mayor que el de la Tierra. [ 6 ]
Kardashev concluyó prediciendo que la búsqueda de civilizaciones extraterrestres conduciría a resultados positivos en la [entonces] década siguiente, brindando a la humanidad acceso a una vasta cantidad de información sobre el Universo y su evolución durante un período de varios miles de millones de años. [ 6 ]
Tercera publicación (1985)
Descubriendo supercivilizaciones
En el artículo « Sobre la inevitabilidad y la posible estructura de las supercivilizaciones», publicado en 1985, Kardashev evoca los posibles escenarios y los medios de investigación disponibles para la humanidad en la detección de hipotéticas supercivilizaciones extraterrestres . El astrónomo soviético nos recuerda que buscamos estas supercivilizaciones basándonos en nuestros propios criterios de desarrollo, y que las predicciones solo son posibles para mundos extraterrestres cercanos a nuestro nivel tecnológico, ya que los demás están más allá de nuestra comprensión intelectual. Sin embargo, le parece útil concebir modelos de supercivilizaciones basados simultáneamente en la imaginación y en nuestro conocimiento científico actual. Dado que las leyes de la física son inmutables, incluso si se descubren nuevas leyes en el futuro, no anularán las ya conocidas. [ 8 ]
Según Kardashev, los modelos teóricos de supercivilizaciones deben cumplir dos supuestos básicos. El primero es que el alcance de las actividades de la supercivilización que obedecen las leyes de la física está limitado únicamente por restricciones naturales y científicas, mientras que el segundo es que la evolución de las actividades de la supercivilización no puede ser interrumpida ni limitada por contingencias intrínsecas e inherentes, como conflictos sociales a gran escala. Para Kardashev, a diferencia de otros científicos, las supercivilizaciones no pueden autodestruirse ni retroceder. De acuerdo con estos principios, deben existir en el espacio megaestructuras de gran tamaño, que emitan mucha energía e información , y que existan durante miles de millones de años, a la vez que sean lo suficientemente compactas como para intercambiar rápidamente grandes cantidades de datos entre ellas. [ 8 ] [ 9 ]
Una supercivilización crearía, por lo tanto, una estructura tecnológica de dimensiones cósmicas. Como ejemplo, Kardashev cita la megaestructura de Freeman Dyson , en forma de esfera de varias unidades astronómicas de diámetro. Otros fenómenos podrían indicar actividades altamente tecnológicas, como la explosión artificial de estrellas o la modificación de órbitas estelares para almacenar masa y energía. Las gigantescas nubes moleculares también encierran un gran potencial para la astroingeniería . Kardashev incluso plantea la posibilidad de que una supercivilización remodele toda la galaxia. [ 8 ] [ 9 ]
Luego, evoca la posibilidad teórica y matemática de la existencia de una megaestructura en forma de disco que gira sobre sí mismo a velocidad angular constante . Según él, la búsqueda de señales inteligentes debería dirigirse a la detección de dichas megaestructuras en la radiación característica (20 μm). Los cuásares o centros galácticos pueden ser excelentes candidatos para atestiguar la existencia de una supercivilización, ya que emiten una fuerte radiación infrarroja , lo que indica una estructura sólida. El astrónomo aconseja buscar estos objetos en un rango de longitud de onda de unos pocos micrómetros a unos pocos milímetros. Las grandes estructuras inteligentes también pueden detectarse por el hecho de que bloquean o reflejan la radiación circundante. [ 8 ]
Posibles escenarios para la evolución de las supercivilizaciones
Kardashev cree que es muy probable que una supercivilización ya haya detectado y observado a la humanidad mediante telescopios de tamaño cósmico. Aborda este tema en un artículo de 1997 titulado Radioastron: un radiotelescopio mucho mayor que la Tierra . [ 10 ] Para esta supercivilización, la ciencia de la "etnografía cósmica" debe estar altamente desarrollada. Sin embargo, el hecho de que no se haya establecido contacto hasta ahora podría explicarse por consideraciones éticas de estas civilizaciones . Basándose en este principio, Kardashev contempla solo dos posibles escenarios evolutivos para una supercivilización: la evolución natural y la evolución tras el contacto con otras civilizaciones extraterrestres . Considera más probable el escenario basado en el contacto entre dos civilizaciones altamente desarrolladas, tecnológica y culturalmente avanzadas; este escenario, al que denomina la "Hipótesis de Urbanización", daría como resultado la reagrupación y unificación de varias civilizaciones en unas pocas regiones compactas del Universo . [ 8 ]
Kardashev enumera, en forma de herramientas de investigación, seis posibles escenarios (resumidos en una tabla al final de su artículo de 1997) [ 10 ] que explican la evolución de una civilización. Cada uno de los escenarios corresponde a una probabilidad , uno o más objetos a observar, un procedimiento adaptado y, finalmente, las posibles consecuencias para nuestra civilización: [ 8 ]
- El escenario de una gran unificación de civilizaciones en una extensión de entre uno y diez mil millones de años luz, con concentración en una región determinada, tiene una probabilidad del 60 %. Estas civilizaciones se buscarán en los cuásares más potentes y en el bulbo galáctico , con un nivel de radiación superior a 10³⁸ vatios, en longitudes de onda de 10 μm a 1 cm, así como en otras regiones del espectro. Esto permitirá detectar megaestructuras o señales con una longitud de onda de 1,5 mm [ 11 ] y emisión omnidireccional de hasta 21 cm. En caso de contacto, la humanidad experimentaría un progreso en todos los ámbitos de la sociedad para integrarse en esta supercivilización; además, se prevé la creación de un conservatorio etnográfico en la Tierra.
- El escenario de una unificación a escala del cúmulo galáctico tiene solo un 20 % de probabilidad de hacerse realidad. Kardashev recomienda observar el cúmulo de Virgo (especialmente M87 ) y otros cúmulos de forma similar a como se planteó en el primer escenario. Las consecuencias para la humanidad son las mismas que en el primer escenario.
- El escenario de una unificación a escala galáctica tiene una probabilidad de tan solo el 10%. Para confirmarlo, debemos estudiar los centros galácticos, tanto de la Vía Láctea como de galaxias vecinas (como M31 y M33 ), siguiendo un procedimiento similar al del primer escenario. Las consecuencias para la humanidad son las mismas que en el primer escenario.
- Según Kardashev , el escenario de una colonización completa del espacio es prácticamente imposible, ya que, de serlo, "ellos" ya estarían en la Tierra; sin embargo, esto no ocurre. En caso de contacto, las consecuencias para la humanidad serían las mismas que en el primer escenario.
- Este escenario presupone que todas las civilizaciones se habrían autodestruido antes de cualquier contacto. Kardashev estima que la probabilidad de que esto ocurra es del 10 %. La humanidad debería ser capaz de detectar megaestructuras antiguas en las proximidades de las estrellas más cercanas . Por lo tanto, no puede haber contacto con la humanidad.
- El último escenario sugiere que somos los primeros o los únicos en el Universo. Kardashev estima su probabilidad en un 10%. Solo la exobiología puede confirmar o refutar tal escenario. Podemos imaginar un posible contacto en un futuro lejano, y entonces las consecuencias serían similares a las de los otros cinco escenarios.
Cuarta publicación (1997)

En el artículo «Cosmología y civilizaciones» , publicado en 1997, Kardashev reitera la necesidad de observar cuidadosamente objetos astronómicos con radiación intensa para detectar supercivilizaciones. Sin embargo, el descubrimiento de una civilización en una etapa de desarrollo similar a la nuestra es improbable. La existencia de tales supercivilizaciones es posible gracias a que la vida en la Tierra es reciente en comparación con la edad del Universo (8 × 10⁹ años antes de la formación del Sistema Solar ). A continuación, examina las condiciones para la aparición de la vida en escalas de tiempo cosmológicas. Suponiendo la tasa de evolución de la vida en la Tierra y considerando la edad del Universo, es razonable suponer que una civilización podría haber alcanzado nuestro nivel de desarrollo tecnológico en 6 × 10⁹ años . Dichas civilizaciones pueden observarse en regiones cercanas, ya que cuanto más lejos observamos, más jóvenes son los objetos. Descubrimientos recientes de fuentes de radiación intensa, letales para la vida, demuestran que la vida podría haber florecido oculta durante el tiempo necesario para su aparición y mantenimiento. Otro argumento a favor de la posibilidad de una supercivilización muy antigua es que la mayoría de los objetos que podrían ser megaestructuras aún no han sido descubiertos ni cartografiados. Además, el 95% de la materia permanece invisible o solo puede inferirse por la influencia gravitacional que produce. [ 9 ]
Según Kardashev, es esencial enfocar nuestras herramientas de búsqueda en nuevos objetos que irradian en una longitud de onda de unos pocos micrómetros a unos pocos milímetros, y a una temperatura de 3 a 300 K , que es característica de grandes estructuras de materia sólida. [ 12 ] Entonces sería posible detectar estructuras pertenecientes al Tipo II en nuestra galaxia o en las cercanas. Las estructuras de Tipo III también pueden observarse a grandes distancias cosmológicas. Kardashev recuerda que se realizó un estudio sobre 3000 fuentes del catálogo IRAS de las cuatro direcciones del cielo. Se apuntaron dos bandas de temperatura: de 110 a 120 K y de 280 a 290 K. El análisis mostró que las fuentes de 110–120 K están agrupadas en el plano galáctico y en su centro. Kardashev explica que solo observaciones más potentes en el rango infrarrojo y submilimétrico pueden revelar posibles fuentes artificiales de radiación. Luego se refiere a los proyectos que ha propuesto, en particular el de poner en órbita un telescopio espacial criogénico (el Proyecto Millimetron ). [ 9 ] [ 13 ]
Según Kardashev, estos resultados, combinados con los de otras investigaciones sobre la edad de ciertos objetos cósmicos, sugieren que podrían existir civilizaciones de entre 6 y 8 mil millones de años de antigüedad en nuestra galaxia. Es probable que ya hayan descubierto nuestra civilización, una hipótesis que podría responder a la pregunta planteada por Enrico Fermi al formular su paradoja : "¿Dónde están?". Sin embargo, sin el descubrimiento de fuentes artificiales, se demostraría la teoría de Shklovsky de que las civilizaciones se autodestruyen como resultado de conflictos sociales a gran escala. Kardashev menciona otra hipótesis que, en su opinión, es capaz de explicar la dinámica de las supercivilizaciones: el "efecto de retroalimentación" (teorizado por Sebastian von Hoerner en 1975), [ 14 ] que se basa en la hipótesis de que, a un alto nivel tecnológico, las civilizaciones tienden a converger en lugar de aislarse. La distancia entre supercivilizaciones podría determinarse entonces por la mitad del tiempo de evolución tecnológica de la civilización más antigua, que sería de unos 3 a 4 mil millones de años. Por otro lado, esta supercivilización podría no haber estado presente en nuestra galaxia durante mucho tiempo. Kardashev concluye diciendo que, dado que la expansión del Universo es infinita, el número y la duración de tales supercivilizaciones también son infinitos. [ 9 ]
Categorías definidas por Kardashev
La clasificación hipotética, conocida como la escala de Kardashev, distingue tres etapas en la evolución de las civilizaciones según el doble criterio de acceso y consumo de energía . [ 15 ] [ 16 ] El propósito de esta clasificación es guiar la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, particularmente dentro de SETI , en la que Kardashev participó, [ 17 ] y esto bajo el supuesto de que una fracción de la energía utilizada por cada tipo se destina a la comunicación con otras civilizaciones. Para hacer esta escala más comprensible, Lemarchand compara la velocidad a la que se puede transmitir a través de la galaxia un volumen de información equivalente a 100 000 libros de tamaño promedio. Una civilización de tipo II puede enviar estos datos utilizando un haz de transmisión que dura solo 100 segundos. Una cantidad similar de información se puede enviar a través de distancias intergalácticas de unos diez millones de años luz, con un tiempo de transmisión de varias semanas. Una civilización de tipo III puede enviar la misma cantidad de datos a todo el universo observable con un tiempo de transmisión de 3 segundos. [ 15 ] [ 18 ]
La clasificación de Kardashev se basa en la suposición de una tasa de crecimiento del 1 % anual. Kardashev creía que la humanidad tardaría 3200 años en alcanzar el Tipo II y 5800 años en alcanzar el Tipo III. [ 2 ] Sin embargo, el Dr. Michio Kaku cree que la humanidad debe aumentar su consumo de energía en un 3 % anual para alcanzar el Tipo I en 100-200 años. [ 19 ] Estos tipos están, por lo tanto, separados entre sí por una tasa de crecimiento de varios miles de millones. [ 2 ]
Tipo I
Una civilización "cercana al nivel alcanzado actualmente en la Tierra, con un consumo de energía de ≈4 × 1019 erg /seg" (4 × 10 12 vatios). [ 1 ] Una civilización de tipo I se define generalmente como aquella que puede aprovechar toda la energía que llega a su planeta de origen desde su estrella madre (para la Tierra, este valor es de aproximadamente 2 × 1017 vatios), lo que supone aproximadamente cuatro órdenes de magnitud más que la cantidad que se alcanza actualmente en la Tierra, con un consumo energético de ≈2 × 1013 vatios para 2020. El astrónomo Guillermo A. Lemarchand definió el Tipo I como un nivel cercano a la civilización terrestre actual, con una capacidad energética equivalente a la irradiancia solar de la Tierra , entre 1016 y 1017 vatios. [ 20 ]
Tipo II
Una civilización capaz de aprovechar la energía irradiada por su propia gran estrella, por ejemplo, completando con éxito una esfera de Dyson o un cerebro Matrioshka , con un consumo de energía de ≈4 × 1033 erg/seg. [ 1 ] Lemarchand definió tales civilizaciones como aquellas capaces de aprovechar y canalizar toda la radiación emitida por su estrella. El consumo de energía sería entonces comparable a la luminosidad del Sol , aproximadamente 4 × 1033 erg/seg (4 × 1026 vatios ). [ 20 ]
Tipo III
Una civilización con energía a la escala de su propia galaxia , con un consumo de energía de ≈4 × 1044 erg/seg. [ 1 ] Lemarchand definió las civilizaciones de este tipo como aquellas que tienen acceso a una energía comparable a la luminosidad de toda la galaxia Vía Láctea , aproximadamente 4 × 1044 erg/seg (4 × 1037 vatios). [ 20 ]
Según los datos disponibles en aquel momento, Kardashev no superó el nivel de civilización de Tipo III. Sin embargo, se han propuesto nuevos tipos (0, IV, V y VI).
Reevaluaciones de la escala de Kardashev
La clasificación más precisa de Sagan
En 1973, Carl Sagan descubrió el trabajo de Kardashev sobre la clasificación de las civilizaciones. [ 21 ] Encontró que las diferencias entre los tipos identificados por Kardashev eran tan grandes que no permitían la mejor modelización posible de la evolución de las civilizaciones. [ 5 ] En consecuencia, Sagan propone una clasificación más refinada, aún basada en los tipos de Kardashev, pero integrando niveles intermedios mediante la siguiente fórmula de interpolación logarítmica : [ 22 ]
,
donde K es el tipo de civilización de Kardashev y W es la cantidad de energía que utiliza, en vatios. Así, una civilización de tipo 1.1 se definiría por una potencia de 10¹⁷ vatios , mientras que una civilización de tipo 2.3 podría aprovechar 10²⁹ vatios.
Además, la fórmula anterior podría usarse para extrapolar más allá de los tipos originales de Kardashev. Por ejemplo, una civilización de Tipo 0 , no definida por Kardashev, controlaría aproximadamente 1 MW de potencia (equivalente a tener alrededor de 100 fogatas encendidas en cualquier momento); en la Tierra, el surgimiento de las civilizaciones de Tipo 0 es aproximadamente simultáneo al auge de la civilización en un sentido general. [ 23 ]
Sagan estimó que, según esta escala revisada, la humanidad de la década de 1970 sería de tipo 0,7 (aproximadamente 10 teravatios ), [ 24 ] equivalente al 0,16 % de la energía disponible en la Tierra. [ 25 ] Este nivel se caracteriza, según él, por la capacidad de autodestrucción, que denomina «adolescencia tecnológica». [ 18 ] En 2021, el consumo energético mundial total fue de 595,15 exajulios (165.319 TWh ), [ 26 ] equivalente a un consumo energético medio de 18,87 TW o una calificación de Kardashev de 0,73. [ nota 1 ] [ 27 ]
Sagan también sugiere que, para mayor exhaustividad, se debería añadir una escala alfabética para indicar el nivel de desarrollo social , expresado en la cantidad de información disponible para la civilización. Así, una civilización de Clase A se basaría en 10⁶ bits de información (menos que cualquier cultura humana registrada), una de Clase B en 10⁷ , una de Clase C en 10⁸ , y así sucesivamente. La humanidad en 1973 pertenecería a la clase "0,7 H". [ 28 ] Según Sagan, la primera civilización con la que la humanidad entraría en contacto podría estar entre "1,5 J" y "1,8 K"; una supercivilización galáctica estaría en la etapa "3 Q", mientras que una federación de galaxias podría estar en la etapa "4 Z". [ 18 ] Los ejes de información y energía no son estrictamente interdependientes, por lo que incluso una civilización de nivel Z no tendría que ser de tipo Kardashev III. [ 28 ] Sagan creía que ninguna civilización había alcanzado aún el nivel Z, especulando que tanta información única superaría la de todas las especies inteligentes en un supercúmulo galáctico , y observando que el universo no es lo suficientemente antiguo como para intercambiar información de manera efectiva a grandes distancias.
En 2017, la cantidad total de información generada en internet fue de 26 zettabytes (con una estimación de 120 zettabytes en 2023), [ 29 ] equivalente a 0,73 R/S en la escala combinada de Sagan. [ nota 1 ]
Kaku y la economía del conocimiento
En Física del Futuro (2011), el físico estadounidense Michio Kaku examina las condiciones para que la humanidad converja en una civilización planetaria de Tipo I. Esta convergencia se basa principalmente en la economía del conocimiento . Kaku utiliza la escala de Kardashev, pero la desarrolla añadiendo una etapa adicional: una civilización de Tipo IV sería capaz de obtener la energía que necesita de la radiación extragaláctica . Al estudiar la evolución de tecnologías que han cambiado la historia ( artículo , el circuito integrado ), Kaku cree que la humanidad avanza hacia una civilización de dimensiones planetarias, cuyo "punto de partida" es Internet . [ 30 ]
Una civilización de Tipo I consume energía del orden de miles a millones de veces nuestra producción planetaria actual, alrededor de 100 billones de billones de vatios. Tendría suficiente energía para manipular la ocurrencia de ciertos fenómenos naturales, como terremotos o volcanes , y podría construir ciudades en los océanos . Podemos ver los comienzos de una civilización de Tipo I en el hecho de que se está desarrollando un idioma global ( inglés ), está emergiendo un sistema de comunicación global ( Internet ), se está creando un sistema económico global (el establecimiento de la Unión Europea ), e incluso una cultura globalizada está estandarizando a la humanidad ( medios de comunicación , televisión , música rock y películas de Hollywood ). [ 2 ] Para lograr el Tipo I, la humanidad debe ser capaz de comunicarse con el resto del mundo y centrarse en varias áreas: construir infraestructura para facilitar la comunicación y la cooperación, educación , investigación y desarrollo , e innovación , así como construir fuertes lazos entre las diásporas y sus países de origen, y entre migrantes y no migrantes. [ 30 ] Si el desarrollo fracasa, es probable que el mundo no pueda alcanzar el Tipo II. Si estas áreas no se desarrollan, Kaku predice que la humanidad se hundirá en el "abismo": [ 30 ] una civilización avanzada debe crecer más rápido que la frecuencia de ocurrencia de catástrofes cósmicas de nivel de extinción , como impactos de cometas o asteroides . Una civilización de Tipo I también debería ser capaz de dominar los viajes espaciales para desviar objetos amenazantes. También tendría que anticipar el inicio de las edades de hielo y modificar el clima mucho antes de que ocurran para evitarlas. [ 2 ]
Además, en sus libros Hiperespacio y Mundos Paralelos , Michio Kaku ha analizado una civilización de Tipo IV que podría aprovechar fuentes de energía "extragalácticas" como la energía oscura . [ 31 ]
El dominio planetario de Zubrin
En Entering Space: Creating a Spacefaring Civilization , Robert Zubrin sugiere otra forma: su definición de civilización de Tipo I se describe como aquella que ha alcanzado el dominio total de los recursos de su planeta (global), una de Tipo II de su sistema solar (interplanetaria), y una de Tipo III habría liberado todo el potencial de la galaxia (civilización estelar). También se han propuesto otras métricas además del consumo puro de energía. [ 3 ]
Reflexiona sobre la posibilidad de una civilización de Tipo IV, una que dominaría el universo, señalando que existen límites a cómo las mentes pueden conectarse e interactuar a nivel galáctico o intergaláctico. Como ejemplo, menciona que la comunicación desde el centro galáctico de la Vía Láctea hasta su borde tardaría unos 50 000 años (ya que nada puede viajar más rápido que la luz , según nuestra comprensión de la física). [ 32 ] [ 3 ]
El dominio microdimensional de Barrow
El astrónomo John D. Barrow, de la Universidad de Sussex, ha planteado la hipótesis de que existen otras etapas más allá del Tipo III. Estas civilizaciones de Tipo IV, V o incluso VI serían capaces de manipular estructuras cósmicas (galaxias, cúmulos galácticos, supercúmulos) e incluso escapar del Big Crunch a través de agujeros en el espacio. [ 2 ]
Barrow también propone una "escala anti-Kardashev": observa que a los humanos les ha resultado más rentable extender su capacidad de manipular su entorno a escalas cada vez más pequeñas en lugar de a escalas cada vez más grandes. Por lo tanto, propone una clasificación inversa, desde el Tipo I-menos hasta el Tipo Omega-menos.
- El tipo I-menos es capaz de manipular objetos a su misma escala: construir estructuras, extraer minerales, unir y romper sólidos;
- El tipo II-menos es capaz de manipular genes y alterar el desarrollo de los seres vivos, trasplantar o reemplazar partes de sí mismos, leer y manipular su código genético ;
- El tipo III-menos es capaz de manipular moléculas y enlaces moleculares , creando nuevos materiales;
- El tipo IV-menos es capaz de manipular átomos individuales , crear nanotecnología a nivel atómico y crear formas complejas de vida artificial ;
- El tipo V-menos es capaz de manipular el núcleo atómico y diseñar los nucleones que lo componen;
- El tipo VI-menos es capaz de manipular las partículas más elementales de la materia ( quarks y leptones ) para crear una complejidad organizada entre poblaciones de partículas elementales;
- El tipo Omega-menos es capaz de manipular la estructura fundamental del espacio y el tiempo . [ 33 ]
En Imposibilidad: Los límites de la ciencia y la ciencia de los límites (1998), Barrow propone una escala que va desde "BI" hasta "BVI", con una etapa final que él llama "BΩ", la primera caracterizada por la posibilidad de manipular el entorno, mientras que la segunda permite la modificación del espacio-tiempo . [ 34 ]
La miniaturización de Galántai y su resistencia a las catástrofes.

Zoltan Galántai reconoce el importante papel que la clasificación de Kardashev ha desempeñado en el programa SETI, pero cree que es posible otra escala, sin utilizar el consumo de energía, recurriendo a la miniaturización. La hipótesis de Donald Tarter, investigador de SETI, es que una civilización basada en nanotecnología no necesitaría una cantidad cada vez mayor de energía. Una civilización de Tipo I que domine los viajes espaciales locales podría colonizar su sistema planetario e incluso la nube de Oort sin necesitar una cantidad de energía que la convertiría en una civilización de Tipo II. [ 21 ] Esta escala pierde su sentido más allá del Tipo II, ya que es imposible predecir la evolución de las civilizaciones a largas distancias en un proceso de colonización galáctica. Finalmente, Tarter afirma que la escala de Kardashev es producto de una era de conocimiento científico insuficiente, que consideraba la posibilidad de que el objeto estelar CTA-102 fuera una fuente artificial de Tipo III, mientras que hoy sabemos que es un núcleo galáctico . [ 21 ]
En otro artículo, Zoltan Galántai sugiere considerar otra escala, ya no basada en el consumo de energía, sino en la capacidad de una civilización para sobrevivir a desastres naturales y cósmicos. El Tipo I describiría una civilización capaz de sobrevivir a un desastre natural local, como los Anasazi . Una civilización de Tipo II tendría los medios para resistir un desastre regional o continental, y finalmente el Tipo III podría enfrentar un desastre global como el impacto de un asteroide , la erupción de un supervolcán o una era glacial . Más allá de los tres primeros tipos están las civilizaciones que se han dispersado por toda la galaxia. La civilización de Tipo IV aún sería vulnerable a algunas amenazas cósmicas, mientras que la civilización de Tipo V sería técnicamente inmortal, ya que ninguna catástrofe cósmica podría alcanzarla. [ 21 ] La escala de Kardashev puede ser una herramienta relevante para prevenir catástrofes, ya sean humanas o naturales, según Richard Wilson, quien relaciona esta escala con el poder de destrucción, en TNT . Una civilización de tipo I usaría 25 megatones de TNT equivalente por segundo, una civilización de tipo II 4 × 10⁹ veces más (4 mil millones de bombas de hidrógeno por segundo), mientras que una civilización de tipo III usaría 10¹¹ veces más. [ 25 ]
Progresión a través de los tipos
Hacia el tipo I
Según Carl Sagan, el Tipo I debería alcanzarse alrededor del año 2100. [ 30 ]
El físico y futurista Michio Kaku ha sugerido que, si los humanos aumentan su consumo de energía a una tasa promedio del 3 por ciento anual, podrían alcanzar el estado de Tipo I en 100-200 años, el estado de Tipo II en unos pocos miles de años y el estado de Tipo III en 100.000 a un millón de años. [ 35 ]
El físico Freeman Dyson calculó que el Tipo I se alcanzaría en unos 200 años, [ 36 ] mientras que Richard Carrigan estimó que la Tierra está a solo cuatro décimas partes del camino hacia el Tipo I en la escala de Sagan. Si el Tipo I se alcanza pronto (en el año 3000 según Richard Wilson ), [ 37 ] iría acompañado de profundas convulsiones sociales, pero también de un riesgo significativo de autodestrucción. [ 37 ]
Según Per Calissendorff, el consumo de energía no puede ser el parámetro principal para explicar la transición de un tipo a otro. Las civilizaciones deben tener los medios para mantener su tasa de crecimiento a pesar de las condiciones climáticas y los grandes desastres naturales, incluso a escala cósmica. Una civilización que avanza hacia el Tipo II debe haber dominado los viajes espaciales , la comunicación interplanetaria , la ingeniería estelar y el clima . También debe haber desarrollado un sistema de comunicación planetaria, como Internet . [ 16 ] Para Michio Kaku, la única amenaza seria para una civilización de Tipo II sería la explosión de una supernova cercana , mientras que ninguna catástrofe cósmica conocida sería capaz de aniquilar una civilización de Tipo III. [ 2 ]
Según Philip T. Metzger , la humanidad ha alcanzado el Tipo I, pero se enfrenta a un desafío energético. En su artículo de 2011, Nature's Way of Making Audacious Space Projects Viable , afirma que las fuentes de energía no renovables de la Tierra están casi agotadas; el gas natural se agotará entre 2020 y 2030, el carbón en 2035 y el uranio en 2056, mientras que la producción de petróleo alcanzó su punto máximo entre 2006 y 2008. [ 38 ] La energía nuclear no puede satisfacer completamente las necesidades energéticas mundiales (representaba solo el 6% en 2011). Además, la energía renovable no puede satisfacer la creciente demanda de energía. La mayoría de los minerales utilizados por los humanos están en peligro de escasear; 11 minerales ya se clasifican como que han superado su pico de producción. Para Metzger, por lo tanto, la humanidad debe emprender un "proyecto de 100 años" destinado a construir una nave espacial ("100 Year Starship") capaz de acceder a los vastos recursos energéticos del Sistema Solar . [ 38 ] Para Metzger, es incluso probable que si los extraterrestres codiciaran los recursos energéticos de nuestro Sistema Solar, no los buscarían en la Tierra, sino en los diversos asteroides y planetoides . La robótica es la única forma de acceder a tantos recursos dispersos, y la humanidad debería embarcarse en un segundo proyecto a largo plazo, que Metzger llama la "robotosfera", que comenzaría con la explotación energética de la Luna (estimada en 2,3 × 10 13 J /año). Este primer paso haría posible alcanzar el Tipo II en 53 años. Luego, la robotosfera ( sondas automatizadas autorreplicantes y de autoaprendizaje ) se extendería al resto del Sistema Solar. Los avances actuales en inteligencia artificial sugieren que las bases de una robótica espacial podrían alcanzarse a principios del próximo siglo, comenzando en 2100. Metzger ve ocho beneficios para la humanidad en la construcción de la Nave Estelar de 100 Años, incluyendo cero costos de lanzamiento porque la nave espacial será construida en el espacio por robots que pueden hacerlo con poca asistencia humana (reduciendo drásticamente los costos de fabricación), la creación de una economía a nivel de todo el Sistema Solar y el uso de recursos de objetos celestes y posiblemente su terraformación . [ 38 ]
Hacia el tipo II
Viorel Badescu y Richard Cathcart han estudiado la posibilidad de que una civilización de tipo II pudiera usar un dispositivo de 450 millones de kilómetros para dirigir la radiación solar y así poder impartir un movimiento cinético a su estrella que la desvíe de su trayectoria habitual en unos 35 a 40 pársecs , [ 39 ] lo que le permitiría, entre otras cosas, capturar su energía y navegar por la galaxia. [ 40 ] [ 39 ]
Para Claude Semay, "una civilización de tipo II podría detectarse a grandes distancias (mediante lo que se denomina "fuga astrotécnica"), siempre que no se encuentre en una región de la galaxia demasiado alejada de nosotros, o que no ocupe una ubicación oculta por nubes de gas o polvo". [ 41 ]
Hacia el tipo III

Una civilización de tipo III debería ser detectable debido a la gran cantidad de radiación capturada a escala galáctica. Calissendorff sugiere utilizar el 75 % de la luz total emitida por una galaxia para determinar que una civilización de tipo III utiliza muchas esferas de Dyson . Si solo tres o cuatro de estas esferas ocupan la galaxia, no significa necesariamente que la civilización haya alcanzado el tipo III, y puede que aún esté en transición; [ 16 ] sin embargo, tales civilizaciones podrían permanecer más allá del alcance de nuestra comprensión e instrumentos.
Semay observa que «una civilización de tipo III no debe confundirse con lo que los escritores de ciencia ficción llaman un " imperio galáctico " » , sabiendo que solo puede existir si se logra el viaje interestelar . Semay argumenta que no hay evidencia de que esto sea posible alguna vez. [ 41 ] Basándose en los cálculos de Dyson, Semay cree que tal viaje tomaría tres siglos, con una distancia promedio entre estrellas de aproximadamente 7 años luz. En general, la velocidad del frente de colonización, que oscila entre 4 × 10⁻⁴ y 5 × 10⁻³ años luz por año, resultaría en la expansión de la humanidad por toda la galaxia en un período de 16 a 200 millones de años. [ 41 ] «Una civilización de tipo III, habiendo "domesticado" así su galaxia mediante la construcción de un gran número de esferas de Dyson, sería detectable a distancias intergalácticas de varios millones de años luz». [ 41 ]
Una civilización de tipo III podría teóricamente vivir dentro de un agujero negro supermasivo , en una órbita periódica estable, lo que la haría completamente indetectable, según VI Dokuchaev. [ 42 ]
Hacia el tipo IV
Zoltan Galántai señala que ni Kardashev ni Sagan pensaron en extender la escala y definir un Tipo IV (que utilizaría la energía de un universo entero). Simplemente no imaginaron una civilización capaz de manipular su entorno a la mayor escala posible (unos 14 mil millones de pársecs ). [ 5 ] El concepto de una supercivilización de Tipo IV se acerca a posibilidades divinas, permitiendo la creación y el viaje a través de universos alternativos diseñados por la propia civilización, [ 5 ] aunque esta última posibilidad está reservada para una civilización de Tipo V por Carrigan. [ 22 ] La fracción de energía capturada por una civilización capaz de autoabastecerse en un agujero negro también podría usarse para clasificar civilizaciones. [ 43 ]
Posibles escenarios
Según Kardashev, los parámetros más importantes para definir la existencia de una civilización son tres: la presencia de fuentes de energía muy potentes, el uso de tecnologías no convencionales y la transmisión de cantidades significativas de información de diversa índole a través del espacio. [ 44 ]
Fuentes de energía
La clasificación de Kardashev se basa en la hipótesis de que una civilización avanzada utiliza una cantidad significativa de energía, lo que implica que debe ser detectable a largas distancias, como resume Zoltan Galántai. [ 21 ] Para Kardashev, el límite del consumo energético de una civilización se sitúa originalmente en la región del espectro electromagnético de 10 6 a 10 8 Hz, lo que permite dos observaciones relacionadas con la termodinámica . Primero, toda la energía consumida se convierte inevitablemente en calor. Segundo, esta energía solo puede disiparse en forma de radiación dispersa en el espacio. Estos dos hallazgos son los pilares de la teoría de Kardashev de que los objetos cósmicos con radiación intensa podrían ser fuentes artificiales. [ 44 ] También consideró la posibilidad de detectar una fuente artificial haciendo hincapié en la línea espectral del hidrógeno en su uso para la fusión nuclear . [ 45 ]
Dutil y Dumas consideran varios límites físicos para la producción continua de energía, como la fotosíntesis (aproximadamente 10 TW ), el clima (aproximadamente 127 TW) y el flujo solar (174 000 TW). La única fuente inagotable de energía que puede sustentar una civilización durante miles de millones de años es el deuterio (utilizado en la fusión nuclear ). [ 46 ] Por lo tanto, la sostenibilidad de una civilización debe implicar un "control estricto de la explotación de los recursos disponibles"; esta dificultad para superar los límites energéticos puede explicar el hecho de que la gran mayoría de las civilizaciones no se embarcan en un proyecto de colonización espacial. [ 46 ]
El astrofísico Makoto Inoue y el economista Hiromitsu Yokoo han explorado la posibilidad de que una civilización de tipo III pudiera extraer energía de un agujero negro supermasivo (SMBH). La energía capturada podría satisfacer las extraordinarias necesidades de una civilización que requiere aproximadamente 4 × 10⁴⁴ erg /s. [ 43 ] La energía se capturaría en forma de radiación emitida por la materia que se precipita hacia la estrella, mediante colectores ubicados dentro del disco de acreción . Estos colectores son similares a las esferas de Dyson. El excedente, así como los desechos de la civilización, se redirigirían hacia el agujero negro. Una fracción de esta energía, dirigida como un haz de alta potencia , podría ser útil para los viajes espaciales. Un club galáctico de civilizaciones podría transmitir la energía a través de redes dentro de la galaxia. Dentro de las diversas centrales eléctricas que componen la red, la transmisión de energía se conmuta periódicamente entre transmisor y receptor, según la rotación galáctica. Para ser eficiente, esta red debería estar ubicada en el centro de la galaxia. [ 43 ]
La tecnología
Este parámetro es uno de los más difíciles de detectar en el Universo debido a que las estructuras de materia sólida se encuentran a bajas temperaturas y emiten radiación débil. Su luminosidad, que es difícil de observar, también hace imposible observarlas con telescopios. Asimismo, no podemos detectarlas por sus efectos gravitacionales . [ 44 ] Sin embargo, su existencia puede detectarse analizando longitudes de onda entre 8 y 13 micras, que corresponden a temperaturas superficiales de 300 K. Una hipotética esfera de Dyson podría detectarse, [ 22 ] siempre que la observación se realice desde el espacio. Localmente, la importante disminución de luminosidad que resultaría de una esfera de Dyson gigante (o "burbuja de Fermi") permitiría la detección de una civilización de Tipo III. [ 22 ]
Una megaestructura como una esfera de Dyson podría ser el resultado de una tecnología basada en sondas autorreplicantes , como las imaginadas por von Neumann . Una civilización de tipo III tendría los medios para dispersar un número significativo de estas esferas por toda la galaxia, lo que atenuaría la luz emitida por ella. [ 16 ] Kaku también considera que este es el método más eficiente para colonizar el espacio. Por ejemplo, una galaxia de 100 000 años luz de diámetro se exploraría en medio millón de años. [ 2 ] Paul Davies ha sugerido que una civilización podría colonizar la galaxia dispersando sondas en miniatura, no mayores que la palma de una mano, utilizando nanotecnología . Esta tesis es realista, explica, porque es evidente que la tecnología se está miniaturizando cada vez más y, por lo tanto, resulta proporcionalmente menos costosa. [ 2 ]
Las megaestructuras de tipo II serían más fáciles de detectar. Este sería el caso de una esfera de Dyson utilizada como un " motor estelar " [ 47 ] , así como la contribución de elementos pesados [ 22 ] . De manera similar, los "propulsores de Shkadov", que producirían un empuje lateral de 4,4 pársecs en su estrella al reflejar la radiación solar a través de una estructura hecha de espejos, serían objetos observables. Este dispositivo rompería la simetría de la radiación solar y contrarrestaría las fuerzas gravitacionales , permitiendo que una civilización de tipo II moviera su sistema solar de origen a través del espacio [ 48 ] [ 47 ] . Drake y Shklovski también han considerado la posibilidad de "sembrar" una estrella (salinización estelar) mediante la adición artificial de elementos extremadamente raros como el tecnecio o el prometio . Tal intervención en la composición de una estrella sería detectable [ 22 ] .
Todavía es posible que la humanidad descubra rastros de civilizaciones perdidas de tipo I, II o III. La búsqueda de rastros materiales de tales civilizaciones (por ejemplo, esferas de Dyson o motores estelares), una "alternativa interesante" al programa SETI convencional, sienta las bases para una " arqueología cósmica " según Richard A. Carrigan. Los esfuerzos para detectar marcadores de inteligencia en las atmósferas de exoplanetas (como freón , oxígeno o incluso ozono , residuos de actividad biótica según la investigación de James Lovelock ) [ 22 ] son una de las vías más prometedoras. Una civilización que observa morir a su estrella (como una gigante roja , por ejemplo) podría haber intentado prolongar su existencia mediante megaestructuras que deberían ser detectables. [ 22 ] Los posibles rastros podrían ser remanentes nucleares, que se buscarían dentro de los tipos espectrales que van de A5 a F2 según Whitmire y Wright. [ 49 ] También podría ser un cambio en la relación isotópica , debido a un motor estelar, o una modulación espectral inusual en la composición de la estrella. [ 22 ]
La transmisión interestelar de información

Según Kardashev, las transmisiones de una civilización extraterrestre (lo que busca SERENDIP ) se pueden dividir en dos tipos. Por un lado, puede haber un intercambio de información entre civilizaciones altamente desarrolladas o civilizaciones en etapas evolutivas similares. Por otro lado, la transmisión de información puede estar dirigida a elevar el nivel de otras civilizaciones menos desarrolladas. Si existen supercivilizaciones, las transmisiones del primer tipo deben permanecer inaccesibles a nuestra observación, ya que deben ser unidireccionales y no estar dirigidas hacia el Sistema Solar . Por el contrario, las del segundo tipo deben ser fácilmente detectables por nuestros dispositivos de escucha. [ 44 ]
Una señal de origen artificial debe contener más de 10 y menos de 100 bits . Esta última sería de dos tipos: transitoria y estable. Varios criterios nos permiten distinguir una señal de origen artificial de otras. Primero, la región óptima del espectro para albergar señales artificiales es aquella donde la temperatura del fondo cósmico de microondas es la más baja. [ 44 ] Segundo, las fuentes artificiales deben tener un tamaño angular mínimo. La presencia de datos sospechosos en otras regiones del espectro (como polarización circular , radiofrecuencias y ópticas, [ 50 ] o emisiones de rayos X ) puede confirmar que se trata de una transmisión inteligente. Dos fuentes entre las estudiadas tienen parámetros cercanos a los esperados: 1934-63 y 3C 273B . [ 44 ]
Para LM Gindilis, existen dos criterios para que una señal se considere artificial: uno relacionado con la naturaleza artificial de la fuente y otro con una radiación particular, diseñada intencionalmente para asegurar la comunicación y facilitar la detección. [ 51 ] Solo las civilizaciones de tipo II o III pueden comunicarse mediante transmisiones isotrópicas que permiten la recepción omnidireccional. En una banda de 1 MHz (que requiere aproximadamente 10 24 vatios), la detección de señales de una civilización de tipo II es posible hasta a 1000 años luz de distancia, mientras que las señales de una civilización de tipo III son detectables prácticamente en todo el Universo observable . [ 51 ] Sin embargo, construir un transmisor omnidireccional lo suficientemente potente como para transmitir a lo largo de un rango de 1000 años luz llevaría varios millones de años. Según VS Troitsky, la energía requerida y las limitaciones en su producción serían dos obstáculos para completar este proyecto en un tiempo razonable. [ 52 ]
Para Zoltan Galántai, no podríamos distinguir entre una señal extraterrestre inteligente y una señal de origen natural. Por lo tanto, no cree que se puedan detectar civilizaciones de tipo II, III o incluso IV. Incluso si la humanidad alcanza el tipo IV, no podrá detectar otra supercivilización de nivel similar, y consideraremos sus cambios en el universo como resultado de causas naturales. Así, puede haber muchas civilizaciones de tipo IV en el universo, pero ninguna de ellas podrá detectar a las demás. Además, las dimensiones del universo hacen que estas supercivilizaciones sean como islas alejadas de las demás, lo que Dyson define como un " Universo Carroll ". [ 5 ]
Para Alexander L. Zaitsev, la transmisión por radio de mensajes interestelares (IRM) es el método más probable utilizado por las civilizaciones. Los radiotelescopios planetarios y los instalados en asteroides permitirían escuchar los numerosos mensajes que podrían enviarnos. [ 53 ] En 2007, el programa SETI analizó las únicas frecuencias de televisión enviadas por una civilización de Tipo 0, señala Michio Kaku . Por lo tanto, nuestra galaxia podría tener comunicaciones de civilizaciones de Tipo II y III, pero nuestros dispositivos de escucha solo pueden detectar mensajes de Tipo 0. [ 2 ]
Búsqueda y detección de civilizaciones
La Conferencia de Byurakan (1964)
Desde 1962, Kardashev fue miembro de un grupo de investigación SETI en el Instituto Astronómico Sternberg de Moscú. En 1964, organizó la primera conferencia soviética sobre la posibilidad de civilizaciones extraterrestres, que tuvo lugar en el observatorio astrofísico de Byurakan, en Armenia . [ 54 ] Esta conferencia nacional se celebró en respuesta al seminario estadounidense conocido como la conferencia de Green Bank de 1961, que tuvo lugar en el observatorio de Green Bank, en Estados Unidos. [ 55 ] Reunió a radioastrónomos con el objetivo de «encontrar soluciones técnicas y lingüísticas racionales al problema de la comunicación con una civilización extraterrestre más avanzada que la de la Tierra». Kardashev presentó su clasificación, mientras que Troitskii anunció que era posible detectar señales de otras galaxias. [ 56 ]
Para Kardashev, «en los próximos 5 a 10 años, se habrán descubierto y estudiado todas las fuentes de radiación con el mayor flujo observable, en todas las regiones del espectro electromagnético », ya que la sensibilidad de los dispositivos de escucha habrá alcanzado sus límites técnicos. Según él, se conocerá todo el espectro electromagnético y, en consecuencia, se podrá ampliar la lista de objetos que podrían ser fuentes artificiales. La búsqueda de señales artificiales deberá entonces concentrarse en objetos de máxima luminosidad o radiación pertenecientes a una región determinada del espectro, pero también en objetos de masa significativa y en aquellos que representan la esencia de la materia en el Universo. Ya en 1971, Kardashev consideraba que esta observación requiere la elaboración de un plan de escucha y análisis que permita el éxito en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. La humanidad podrá entonces resolver el « dilema principal », como lo planteó Enrico Fermi . [ 44 ] Este dilema, según el astrónomo soviético, está sin duda relacionado con nuestra falta de información y conocimiento. [ 44 ] [ 57 ]
Kardashev cree que un proyecto de investigación como Ozma es incapaz de detectar una civilización de Tipo I (una idea también promovida por Kaplan en 1971), [ 58 ] y que SETI debería centrarse en la búsqueda de señales de radio intensas que podrían emanar de civilizaciones activas de Tipo II o III. [ 21 ] Para demostrar la eficacia de este enfoque, Kardashev dirigió su atención a dos fuentes de radio descubiertas por el Instituto Tecnológico de California , apodadas CTA-21 y CTA-102 . Posteriormente, Gennadii Borisovich Sholomitskii utilizó la estación de investigación astronómica rusa para estudiar los datos de CTA-102. [ 55 ] Descubrió que esta fuente de radio se caracteriza por su variabilidad. Kardashev consideró entonces que esto podría ser un indicio de una fuente de emisión artificial, aunque de vida útil bastante corta. [ 54 ]
Hacia una "escatología física"
El conocimiento de estas hipotéticas supercivilizaciones debe ajustarse a un amplio conjunto de leyes físicas que contengan la totalidad de nuestro conocimiento actual, ya que los desarrollos técnicos y científicos de la humanidad pueden considerarse una etapa inevitable y necesaria en el proceso de evolución de una civilización . Basándose en este principio, Kardashev propone definir varios conceptos aplicables a las civilizaciones extraterrestres. [ 44 ] Las leyes físicas, que son universales, pueden utilizarse como base común para comprender otras civilizaciones y, en particular, nos permiten desarrollar un programa de investigación objetivo. [ 44 ] Michio Kaku también cree que la evolución de las civilizaciones obedece a las "leyes de hierro de la física" y, en particular, a las leyes de la termodinámica , las de la materia estable ( materia bariónica ) y las de la evolución planetaria (probabilidad de ocurrencia de catástrofes naturales o cósmicas). [ 2 ] El principio antrópico también permite predecir las características sociológicas que subyacen a cualquier civilización. [ 59 ]
Sin embargo, estas leyes universales no son los únicos parámetros a considerar. Zoltan Galántai explica que «es imposible calcular el futuro del Universo a lo largo de extensos periodos de tiempo sin incluir los efectos de la vida y la inteligencia», una postura cercana a la de Freeman Dyson . [ 17 ] Tomar en cuenta estos dos fenómenos, las leyes físicas universales y la inteligencia derivada de la vida, define una « escatología física », como la denomina Galántai. Este enfoque se inició en la década de 1970 con la obra de Kardashev, y posteriormente la escatología física despertó el interés de numerosos científicos y pensadores, señala Dyson. [ 17 ]
Una definición funcional de civilización

La observación del desarrollo de los organismos vivos muestra que se caracterizan por la tendencia a almacenar la máxima cantidad de información , tanto sobre el entorno como sobre sí mismos. Esta información conduce a un análisis abstracto, que desempeña un papel importante en el desarrollo de las formas de vida. Así, Kardashev define la civilización desde una perspectiva funcional como «un estado de materia muy estable capaz de adquirir, analizar abstractamente y aplicar información para extraer datos sobre el entorno y sobre sí misma, con el fin de desarrollar reacciones de supervivencia». [ 44 ] Sin embargo, esta definición funcional de civilización implica que no puede tener un objetivo o fin, ya que se basa en el principio de acumular cada vez más información. Retomando las categorías de von Hoerner, Kardashev ve cuatro posibles escenarios para el desarrollo de las civilizaciones:
- Destrucción total de la vida.
- Destrucción únicamente de la vida inteligente.
- Degeneración.
- Pérdida de interés.
Sin embargo, se niega a considerar estos como fines inevitables. Pero la suposición de que el único límite al desarrollo de una civilización puede ser la existencia de una cantidad finita de información, en todos los ámbitos, también es falsa, puesto que es altamente improbable que la información en el Universo sea infinita. [ 44 ] Dadas estas dos hipótesis , Kardashev argumenta que no existe una civilización universal (supercivilización) porque las civilizaciones altamente desarrolladas pierden interés en la exploración espacial. En cualquier caso, y a pesar del problema del fin de las civilizaciones, concluye, a la luz de su definición funcional de civilización avanzada, que esta debe utilizar masa y energía a escalas fantásticas. Según él, no hay razón para denunciar la hipótesis de que la expansión del Universo no sería un efecto de la actividad inteligente de una supercivilización. [ 44 ]
La civilización humana: un modelo para la extrapolación
Kardashev plantea la siguiente pregunta: "¿Es posible describir el desarrollo de una civilización en términos generales a lo largo de grandes períodos cosmológicos?". Muchos de los parámetros fundamentales que caracterizan el desarrollo de la civilización en la Tierra crecen exponencialmente . En el campo de la energía, el astrónomo Don Goldsmith estimó que la Tierra recibe aproximadamente una milmillonésima parte de la energía del Sol, y que los humanos utilizan aproximadamente una millonésima parte de ella. [ 2 ] Por lo tanto, consumimos aproximadamente una millonésima parte de una milmillonésima parte de la energía total del Sol. Dado que la expansión humana es exponencial, podemos determinar cuánto tiempo tardará la humanidad en pasar del Tipo II al Tipo III, según Michio Kaku . [ 2 ]
Así, la tasa de desarrollo de nuestro propio mundo sigue siendo el único criterio para extrapolar el estado de civilizaciones anteriores a la humanidad. [ 44 ] Lo mismo ocurre con los valores sociales y las necesidades básicas según Ashkenazi. [ 60 ] Por lo tanto, el tiempo para duplicar el conocimiento técnico es de unos diez años, y para duplicar la producción de energía, las reservas disponibles y la población es de unos 25 años. Entonces son posibles dos escenarios: expansión espacial o estancamiento energético, este último posible solo durante 125 años, según Kardashev, utilizando la siguiente relación.:
dóndees el número de años,es un parámetro que aumenta anualmente en función dey dede acuerdo ay, una tasa de crecimiento.
Si, entonces el consumo de energía de la humanidad superará la potencia solar incidente (1,742 × 10 17 W ) después de 240 años, la potencia total del Sol (3,826 × 10 26 W ) después de 800 años, y la de la Galaxia (7,29 × 10 36 W ) después de 1500 años. [ nota 2 ] [ 44 ] Basándose en este cálculo, Zuckerman estima que el número de civilizaciones que podrían existir en nuestra galaxia es de 10 000. [ 61 ] Kardashev concluye que el crecimiento exponencial actual es una fase de transición en el desarrollo de una civilización, y que está inevitablemente limitado por factores naturales. De hecho, cree que la masa y la energía requeridas seguirán creciendo exponencialmente durante otros 1000 años. [ 44 ] La civilización se define, por lo tanto, por una tasa de aumento exponencial. La humanidad como modelo para pensar sobre el desarrollo de civilizaciones extraterrestres tiene sus limitaciones, que pueden superarse verdaderamente mediante un enfoque multidisciplinario según el trabajo de Kathryn Denning. [ 62 ]
Investigación realizada
En 1963, Nikolai Kardashev y Gennady Borissovich Sholomitskii estudiaron la fuente de radio CTA 102 en la banda de 920 MHz desde la Estación Espacial Profunda de Crimea , buscando indicios de una civilización de Tipo III. [ 63 ] Sholomitskii había descubierto CTA 102 un año antes, y Kardashev la consideró rápidamente como una posible fuente artificial para estudiar y así validar su clasificación. La observación se prolongó hasta febrero de 1965, y el 12 de abril, Sholomitskii anunció a la prensa (a través del ITAR-TASS ruso ) que astrónomos soviéticos habían descubierto una señal que podría ser de origen extraterrestre. El 14 de abril, ofreció una conferencia en Moscú donde reiteró su anuncio; pero en noviembre de 1964, dos astrónomos estadounidenses identificaron CTA 102 como un cuásar , y su publicación cerró definitivamente el "caso CTA 102". [ 64 ] Fue el estudio de esta fuente lo que condujo a la conferencia de Byurakan en 1964. [ 65 ]
En 1975 y 1976, los astrónomos estadounidenses Frank Drake y Carl Sagan buscaron en Arecibo señales de civilizaciones de tipo II en cuatro galaxias del Grupo Local : M33 , M49 , Leo I y Leo II . [ 66 ] [ 67 ] El año anterior, los dos hombres habían enviado el primer mensaje de la humanidad a M13 . [ 68 ] Los resultados se publicaron como "La búsqueda de inteligencia extraterrestre" en Scientific American en mayo de 1975. [ 69 ]
En 1976, Kardashev, Troitskii y Gindilis utilizaron el radiotelescopio RATAN-600 en el Cáucaso Norte para buscar señales de civilizaciones de tipo II o III en la Vía Láctea y otras galaxias cercanas. [ 67 ] El radiotelescopio fue construido en 1966 bajo la supervisión de Gindilis para escuchar en longitudes de onda centimétricas. [ 65 ]
En 1987, Tarter , Kardashev y Slysh utilizaron el VLA para detectar posibles fuentes infrarrojas cerca del centro galáctico a partir del catálogo del telescopio IRAS . Los tres buscaban evidencia de hipotéticas esferas de Dyson . Los objetos resultaron ser estrellas de tipo OH / IR . [ 67 ] [ 70 ]
Una búsqueda a pequeña escala de posibles fuentes de Tipo III fue realizada por James Annis en 1999 y publicada en el Journal of the British Interplanetary Society bajo el título "Posicionando un límite a las civilizaciones de tipo III alimentadas por estrellas Kardashev". [ 71 ] Un astrofísico en Fermilab (EE. UU.), Annis estudió una muestra de 31 galaxias, tanto espirales como elípticas , utilizando el diagrama de Tully-Fisher , en el que la magnitud absoluta es una función de la velocidad de rotación de las galaxias. Annis sugirió que el 75% de los objetos menos luminosos (es decir, aquellos con una disminución en la magnitud absoluta de 1,5 en comparación con el diagrama) podrían considerarse como posibles candidatos. Sin embargo, no se observa ningún objeto con esta característica en su estudio. [ 16 ] [ 41 ] Por otro lado, Annis utiliza los datos astronómicos disponibles para estimar la probabilidad de que pueda existir una civilización de Tipo III. Demuestra que el tiempo promedio que podría permitir el surgimiento de tal civilización es de 300 mil millones de años, por lo que ninguna puede existir en nuestro Universo actual. [ 72 ]
Per Calissendorff realizó un estudio sobre una muestra de galaxias espirales de dos bases de datos: 4861 del catálogo Spiral Field I-band (SFI++, compilado por Springob et al. en 2005) y 95 del de Reyes et al. en 2011. [ 16 ] Se siguió el mismo procedimiento que en Annis, pero la muestra de galaxias utilizada es 80 veces mayor que la utilizada en el estudio de Annis. [ 16 ] Algunas fuentes fueron clasificadas como "desequilibradas": parecen asimétricas en forma, lo que significa que un lado del disco galáctico es más masivo y menos luminoso que el otro. Esta característica, según Calissendorff, podría ser un indicio de que la galaxia alberga una civilización que ha colocado esferas de Dyson en su parte principal. Esto puede explicarse por el hecho de que la colonización comienza desde un lado del disco galáctico, lo que hace que parezca más oscuro y lleva a un observador distante a creer que el núcleo se ha movido hacia ese mismo lado. [ 16 ] Por otro lado, una galaxia que alberga esferas de Dyson debería caracterizarse por una fuente significativa de radiación infrarroja lejana . [ 16 ] El hecho es que una civilización de tipo III puede consumir energía a través de una esfera de Dyson sin rodear una estrella. De hecho, tales megaestructuras también podrían extraer energía de un agujero negro , según el estudio de Inoue y Yokoo (2011). Sin embargo, tal estructura no reduciría la luminosidad de una galaxia observada. [ 16 ] El estudio de Calissendorff concluye que 11 de las fuentes analizadas (de un catálogo de 2411 galaxias, o 0,46 %) muestran posible evidencia de una civilización de tipo III. La búsqueda de objetos que oscurecen el 90 % de la luz deja solo una fuente que cumple los criterios. [ 16 ] Estas fuentes positivas muestran un bajo corrimiento al rojo (por lo que son antiguas, de unos 100 millones de años), lo que es consistente con posibles civilizaciones de tipo III, que podrían haber florecido solo en el pasado temprano. [ 16 ] Para tener una mayor probabilidad de detectar fuentes artificiales de tipo III, Calissendorff sugiere tomar varias fotografías seguidas, lo suficientemente rápido como para fijar el movimiento de la turbulencia en la atmósfera, aplicando diferentes filtros fotométricos y buscando áreas oscuras (el caso de una esfera de Dyson ensamblada por una civilización de tipo II), o analizando el espectro infrarrojo de las galaxias. Se debería estudiar una muestra mucho mayor de objetos. [ 16 ]
Evidencia observacional
En 2015, un estudio de las emisiones galácticas de infrarrojo medio concluyó que " las civilizaciones de tipo Kardashev III son muy raras o no existen en el Universo local ". [ 73 ]
En 2016, Paul Gilster, autor del sitio web Centauri Dreams, describió una señal que aparentemente provenía de la estrella HD 164595 y que, de ser producida por formas de vida extraterrestres, requeriría la energía de una civilización de tipo I o tipo II. [ 74 ] Sin embargo, en agosto de 2016, se descubrió que el origen de la señal era probablemente un satélite militar en órbita alrededor de la Tierra. [ 75 ]
Posibles criterios de escucha
El punto de vista de Kardashev
Según Kardashev, la ignorancia de la humanidad sobre las posibilidades físicas de la comunicación a través del espacio es grande. [ 44 ] Solo se conoce una fracción insignificante del espectro electromagnético como fuente de información existente en el universo. [ 44 ] Así, del 89% de la información que los humanos desconocen, el 42% se refiere al rango de 10 9 a 10 14 Hz (ondas centimétricas, milimétricas, submilimétricas e infrarrojas) y el 25% se refiere al rango de 10 15 a 10 18 Hz (radiación ultravioleta y rayos X). [ 44 ] Kardashev distingue dos categorías de áreas de escucha: objetos que emiten en un amplio espectro de frecuencias y objetos que emiten, por el contrario, en una línea espectral estrecha ; la segunda categoría plantea muchos más problemas teóricos que la primera, a la vez que es fundamental, tanto para la astrofísica como para la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. [ 44 ]
A pesar de los avances en astrofísica, la información disponible aún es insuficiente para probar la ausencia de supercivilizaciones, debido a la imposibilidad de observar signos de actividad. Sin embargo, dada la posibilidad de que existan sistemas planetarios mucho más antiguos que el Sistema Solar, y considerando que objetos cósmicos como los cuásares podrían ser productos de la actividad de supercivilizaciones, un programa detallado de escucha y búsqueda de signos inteligentes sigue siendo válido. Este programa incluye: [ 44 ]
- Monitorear el cielo a 3, 10, 30, 100 y 300 micras, especialmente a 1, 3 y 10 mm, con el fin de identificar cien de las fuentes más potentes entre las observadas y en cada frecuencia;
- Estudiar en detalle las propiedades de los cuásares y otros objetos inusuales;
- Búsqueda de anomalías monocromáticas entre las fuentes de radio más potentes (como una línea de emisión de hidroxilo ), en la banda de decímetros;
- Búsqueda de señales periódicas ( púlsares ) de origen interestelar, en la misma banda;
- Busca señales monocromáticas de diferentes frecuencias, siempre dentro de la misma banda.
Según Kardashev, solo un radiointerferómetro con una base del orden del diámetro de la Tierra o mayor , ubicado en órbita, permitiría escuchar frecuencias centimétricas y decimétricas. [ 44 ] Una vez seleccionado un conjunto de fuentes inusuales, el siguiente paso es buscar contenido significativo en las radiaciones de estos objetos. [ 44 ] En 1998, Nikolai Kardashev, SF Likhachev y VI Zhuravlev propusieron dos proyectos espaciales SETI para detectar fuentes artificiales: el proyecto Millimetron (un observatorio orbital con un espejo de 10 metros de diámetro) y el telescopio óptico VLBI (para la síntesis interferométrica de imágenes ultravioleta, ópticas e infrarrojas). [ 76 ]
Otras pistas
Para Samuil Aronovich Kaplan , el criterio más fiable sigue siendo el pequeño diámetro angular de la fuente de radio. La longitud de onda de 21 cm, privilegiada desde 1959, según el estudio de Cocconi y Morrison, no es la única región de escucha. Kaplan, en 1971, también mencionó la región de radio del espectro, caracterizada por el radical hidroxilo (OH). Para Livio, los medios de detección deberían centrarse en los cúmulos globulares , las regiones con mayor probabilidad de albergar planetas similares a la Tierra. [ 22 ]
Para Guillermo A. Lemarchand, las civilizaciones extraterrestres no deberían usar un transmisor omnidireccional. En cambio, deberían buscar señales de información débil, intermitentes y unidireccionales. Sin duda, necesitarán usar interferometría para inspeccionar sistemas planetarios donde podría aparecer vida. Desde la Tierra, sería posible captar tales señales a distancias de hasta 35 + (t_f - 2000) / 2 , donde t_f es la fecha de observación en años, sabiendo que t_f ≥ 2000. [ 18 ] Sin embargo, existen muchas técnicas para transmitir un mensaje interestelar, que van desde bosones hasta partículas e incluso antipartículas . [ 20 ]
Una fuente artificial ubicada en el disco de acreción de un agujero negro supermasivo sería indetectable mediante los haces utilizados para transmitir la energía recolectada. De hecho, la probabilidad de detectar un haz de un micrón de segundo de arco es menor que 10⁻²³ . Además, la energía emitida por el agujero negro no permitiría detectar la energía utilizada por la civilización de Tipo III. Por otro lado, el sistema de reflexión especular de la radiación podría detectarse por la sombra que proyecta sobre el disco de acreción. [ 43 ]
Una civilización de tipo III que utilice una " burbuja de Fermi " sería detectable por la disminución de la luminosidad de una región de la galaxia. Una observación infrarroja permitiría detectarla, especialmente en galaxias elípticas , sugiere Annis. [ 22 ]
Objetos inusuales

El cuásar 3C 9 fue citado por Kardashev ya en 1971. [ 44 ] El estudio del cuásar 3C 273 muestra que tiene una estructura sólida. Otros cuásares ( 3C 279 , 3C 345 , 3C 84) tienen propiedades cercanas a las esperadas de una fuente artificial, especialmente porque las emisiones son potentes en la región intermedia del espectro (entre las frecuencias de radio y ópticas). [ 44 ] Los cuásares son fuentes artificiales potenciales, especialmente porque su edad corresponde a las posibilidades técnicas de las supercivilizaciones. Las fuentes de radio en el centro de las galaxias también pueden ser fuentes artificiales, según Kardashev, incluso si en 2013 se demostró que eran agujeros negros supermasivos. En 1971, Kardashev creía que los objetos con más probabilidades de ser fuentes artificiales podrían descubrirse en los [entonces] años siguientes. [ 44 ]
La extraordinaria periodicidad de las emisiones de los púlsares ya fue considerada una fuente artificial en 1968 por Antony Hewish , descubridor del primer púlsar ( CP 19019 ). La prensa de la época apodó a este objeto "LGM-1" (por "hombrecitos verdes"), debido a la torpeza de Hewish, quien no esperó las verificaciones necesarias. En 1971, Kaplan eliminó el púlsar de la lista de objetos que podrían ser de origen artificial. [ 58 ]
En 2011, James y Dominic Benford examinaron las posibilidades que existen para distinguir los púlsares de posibles fuentes artificiales que emiten señales inteligentes, tales como: ancho de banda (señales de alrededor de 100 MHz podrían ser artificiales), duración del pulso (para reducir costos, el pulso debería ser corto) y frecuencia (alrededor de 10 GHz, también por razones económicas). La fuente de radio PSR J1928+15 (observada en 2005 cerca del disco galáctico, a una frecuencia de 1,44 GHz, en Arecibo ) podría ser de origen extraterrestre. James y Dominic Benford consideran tres escenarios en los que se tiene en cuenta el factor costo. Si la fuente está optimizada en costos, pertenece a una civilización de Tipo 0,35 (la Tierra es de Tipo 0,73). [ nota 1 ] Si no está optimizada en costos y opera con una antena pequeña, el Tipo es 0,86. Con una antena grande, sería de un Tipo 0,66. Utilizando este método de costo/eficiencia, se puede estimar que las fuentes de baja intensidad pueden ser las más frecuentes, pero también las más difíciles de observar. [ 77 ]
Críticas a la clasificación
William I. Newman y Carl Sagan creen que el crecimiento del consumo de energía por sí solo no puede describir la evolución de las civilizaciones; también es necesario considerar el crecimiento demográfico , y en particular el hecho de que este puede verse limitado por la capacidad de transporte de los medios de viaje interplanetarios. Concluyen que no pueden existir civilizaciones antiguas de dimensiones galácticas, ni imperios galácticos, aunque la posibilidad de redes de mundos colonizados (de entre 5 y 10 planetas) es alta. [ 78 ]
La escala teorizada por Kardashev nació en el contexto geopolítico de la Guerra Fría , en la que la energía tenía un valor supremo. [ 25 ] Según Guillermo A. Lemarchand, físico de la Universidad de Buenos Aires, existen cuatro argumentos en contra de la clasificación de Kardashev: [ 18 ]
- Los transmisores omnidireccionales de largo alcance consumirían muchísima energía. El uso de dispositivos direccionales o intermitentes, cada uno apuntando en una dirección diferente, requeriría mucha menos energía. Por lo tanto, las civilizaciones de tipo II o III podrían definirse por algo distinto al consumo energético exponencial.
- La suposición de un consumo energético exponencial es sin duda errónea, ya que si analizamos el consumo energético per cápita a lo largo de la historia de la humanidad, se observa una serie de curvas logísticas con un punto de saturación para cada innovación tecnológica. Por lo tanto, es más probable un estado estacionario o un crecimiento limitado.
- Según el principio de mediocridad , aplicado a la búsqueda de civilizaciones extraterrestres por Sagan y Shklovskii en 1966 sobre la base de los cálculos de John Richard Gott , [ 79 ] las civilizaciones más importantes que la nuestra deben ser tan raras que no tengan la posibilidad de dominar y ser visibles.
- Finalmente, los programas de investigación y escucha en la Universidad de Harvard y Buenos Aires (Horowitz y Sagan en 1993 o Lemarchand et al. en 1997) no han proporcionado ninguna prueba científica de la existencia de fuentes artificiales, ni en la Vía Láctea ni en galaxias cercanas ( M33 , M81 , la Galaxia del Remolino o Centaurus A ), ni siquiera en el cúmulo de Virgo .
Para el meteorólogo británico Lewis Fry Richardson , autor de un estudio estadístico sobre la mortalidad (publicado en Statistics of Deadly Quarrels , 1960), la agresividad del ser humano no permite predecir una esperanza de vida que permita a la humanidad alcanzar etapas más evolucionadas. Estima que los impulsos violentos del hombre destruirán el orden social en un periodo de 1000 años. Además, la humanidad probablemente será destruida con armas de destrucción masiva en unos pocos siglos como máximo. [ 18 ]
El paleobiólogo Olev Vinn ha sugerido que la idea de Kardashev podría reflejar una fase relativamente rudimentaria de nuestro desarrollo tecnológico, más que un principio universal. En cambio, apunta a la posibilidad del minimalismo tecnológico, en el que las sociedades altamente avanzadas buscan maximizar la eficacia minimizando el consumo de energía. En lugar de perseguir niveles cada vez mayores de consumo energético, dichas civilizaciones podrían centrarse en la optimización, la eficiencia y la miniaturización extrema. El dominio de la ingeniería a escala cuántica les permitiría realizar funciones complejas utilizando cantidades ínfimas de energía. Una sociedad tecnológicamente suficientemente avanzada también podría optar por separar sus sistemas tecnológicos del entorno circundante. Visto desde distancias interestelares, un mundo así podría parecer prístino, albergando una biosfera natural floreciente, con poca o ninguna huella visible de industria o modificación artificial. [ 80 ]
Los transhumanistas Paul Hughes y John Smart explican la ausencia de señales de una civilización de Tipo III con dos hipótesis: o bien se ha autodestruido o bien no ha seguido la trayectoria descrita por Kardashev. [ 21 ] El aumento del consumo energético debería conducir a una crisis climática, que Yvan Dutil y Stéphane Dumas establecieron en 1 W /m² de la Tierra o 127 TW para todo el planeta. Con una tasa de crecimiento del 2 % anual, una civilización industrial debería dejar de crecer bastante pronto en su historia (después de unos pocos siglos). [ 46 ] En resumen, la imposibilidad de asegurar de forma sostenible los recursos energéticos puede explicar la ausencia de civilizaciones de Tipo II y III. [ 46 ]
Para Zoltan Galántai, no es posible imaginar un proyecto de civilización que abarque siglos (como una esfera de Dyson ) o incluso millones de años, a menos que se conciba un pensamiento y una ética diferentes a los nuestros, al alcance de una civilización ancestral. Por lo tanto, propone clasificar las civilizaciones según su capacidad para llevar a cabo proyectos de civilización a gran escala a largo plazo. [ 21 ]
Finalmente, para Freeman Dyson , la comunicación y la vida pueden continuar indefinidamente en un universo abierto con una cantidad finita de energía; por lo tanto, la inteligencia es el único parámetro fundamental para que una civilización sobreviva a muy largo plazo, y la energía deja de ser lo que la define, tesis que desarrolla en su artículo «Tiempo sin fin: física y biología en un universo abierto». [ 81 ]
desarrollo energético
Métodos de civilización de tipo I
- Aplicación a gran escala de la energía de fusión : En términos de equivalencia masa-energía , el Tipo I implica la conversión de aproximadamente 2 kg de materia en energía por segundo. Teóricamente, se podría lograr una liberación de energía equivalente fusionando aproximadamente 280 kg de hidrógeno en helio por segundo, [ 82 ] una tasa aproximadamente equivalente a 8,9 × 109 kg/año. Un kilómetro cúbico de agua contiene aproximadamente 1011 kg de hidrógeno, y los océanos de la Tierra contienen aproximadamente 1,3 × 109 kilómetros cúbicos de agua, lo que significa que los humanos en la Tierra podrían mantener este ritmo de consumo a lo largo de escalas de tiempo geológicas, en términos de hidrógeno disponible.
- La antimateria en grandes cantidades proporcionaría un mecanismo para producir energía a una escala varios órdenes de magnitud superior al nivel tecnológico actual. En las colisiones antimateria-materia, toda la masa en reposo de las partículas se convierte en energía radiante . Su densidad energética (energía liberada por unidad de masa) es aproximadamente cuatro órdenes de magnitud mayor que la obtenida mediante fisión nuclear , y aproximadamente dos órdenes de magnitud mayor que el mejor rendimiento posible de la fusión . [ 83 ] La reacción de 1 kg de antimateria con 1 kg de materia produciría 1,8 × 10 17 J (180 petajulios ) de energía. [ 84 ] Aunque a veces se propone la antimateria como fuente de energía, [ 85 ] esto no parece factible. La producción artificial de antimateria, según la comprensión actual de las leyes de la física, implica primero convertir energía en masa, lo que no produce energía neta. La antimateria creada artificialmente solo se puede usar como medio de almacenamiento de energía, no como fuente de energía, a menos que futuros desarrollos tecnológicos (contrarios a la conservación del número bariónico , como una violación de CP a favor de la antimateria) permitan la conversión de materia ordinaria en antimateria. Teóricamente, los humanos podrían ser capaces de cultivar y cosechar varias fuentes naturales de antimateria en el futuro. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]
- Energía renovable mediante la conversión de la luz solar en electricidad, ya sea directamente a través de células solares y energía solar concentrada , o indirectamente a través de biocombustibles , energía eólica e hidroeléctrica : No se conoce ninguna forma para que una civilización humana aproveche el equivalente a la energía solar total absorbida por la Tierra sin cubrir completamente la superficie con estructuras artificiales, lo cual no es factible con la tecnología actual. Sin embargo, si una civilización construyera satélites de energía solar espaciales de gran tamaño , podrían alcanzarse niveles de potencia de tipo I; estos podrían convertir la luz solar en energía de microondas y transmitirla a colectores en la Tierra.
Métodos de civilización de tipo II

- Las civilizaciones de tipo II podían utilizar las mismas técnicas que una civilización de tipo I, pero aplicadas a un gran número de planetas en un gran número de sistemas estelares.
- Una esfera de Dyson o enjambre de Dyson y construcciones similares son megaestructuras hipotéticas descritas originalmente por Freeman Dyson como un sistema de satélites de energía solar en órbita diseñados para rodear completamente una estrella y capturar la mayor parte o la totalidad de su producción de energía. [ 89 ]
- Otro medio para generar energía utilizable sería introducir una masa estelar en un agujero negro y recolectar los fotones emitidos por el disco de acreción . [ 90 ] [ 91 ] Un método menos exótico sería simplemente capturar fotones que ya escapan del disco de acreción, reduciendo así el momento angular del agujero negro ; esto se conoce como el proceso de Penrose . Sin embargo, esto podría ser posible únicamente para una civilización de tipo III.
- El levantamiento de estrellas es un proceso mediante el cual una civilización avanzada podría extraer una porción sustancial de la materia de una estrella de manera controlada para otros usos.
- Es probable que la antimateria se produzca como subproducto industrial de una serie de procesos de ingeniería a gran escala (como el levantamiento de estrellas mencionado anteriormente) y, por lo tanto, podría reciclarse.
- En sistemas estelares múltiples con un número suficientemente grande de estrellas: absorben una fracción pequeña pero significativa de la energía emitida por cada estrella individual.
- Los motores estelares pueden utilizarse para mover estrellas.
Métodos de civilización de tipo III
- Las civilizaciones de tipo III podrían utilizar las mismas técnicas que una civilización de tipo II, pero aplicadas individualmente a todas las estrellas posibles en una o más galaxias. [ 8 ]
- También podrían aprovechar la energía liberada por los agujeros negros supermasivos que se cree que existen en el centro de la mayoría de las galaxias. [ 92 ]
- En teoría, los agujeros blancos podrían proporcionar grandes cantidades de energía al recolectar la materia expulsada hacia el exterior.
- Capturar la energía de las explosiones de rayos gamma es otra fuente de energía teóricamente posible para una civilización avanzada.
- Las emisiones de los cuásares son comparables a las de las galaxias activas pequeñas y podrían ser una fuente de energía masiva si se pudieran recolectar.
Implicaciones para la civilización
Existen numerosos ejemplos históricos de civilizaciones humanas que han experimentado transiciones a gran escala, como la Revolución Industrial . Las transiciones entre los niveles de la escala de Kardashev podrían representar períodos igualmente dramáticos de convulsión social, ya que implican superar los límites de los recursos disponibles en el territorio existente de una civilización. Una especulación común [ 93 ] es que la transición del Tipo 0 al Tipo I podría conllevar un alto riesgo de autodestrucción, puesto que en algunos escenarios no habría espacio para una mayor expansión en el planeta de origen de la civilización, como en una catástrofe maltusiana .
Por ejemplo, un consumo excesivo de energía sin una adecuada disipación del calor podría, plausiblemente, hacer que el planeta de una civilización que se aproxima al Tipo I sea inadecuado para la biología de las formas de vida dominantes y sus fuentes de alimento. Tomando la Tierra como ejemplo, las temperaturas oceánicas superiores a 35 °C (95 °F) pondrían en peligro la vida marina y dificultarían, si no imposibilitarían, que los mamíferos se enfriaran a temperaturas adecuadas para su metabolismo . Por supuesto, estas especulaciones teóricas podrían no convertirse en problemas, posiblemente mediante la aplicación de la ingeniería y la tecnología futuras . Además, para cuando una civilización alcance el Tipo I, es posible que haya colonizado otros planetas o establecido colonias tipo O'Neill , de modo que el calor residual podría distribuirse por todo el sistema estelar.
Las limitaciones de las formas de vida biológicas y la evolución de la tecnología informática pueden conducir a la transformación de la civilización a través de la transferencia de la mente y la inteligencia artificial general en general durante la transición del Tipo I al Tipo II, lo que dará lugar a una civilización digitalizada .
Véase también
- Ingeniería astronómica
- Las tres leyes de Clarke
- ecuación de Drake
- Esfera de Dyson
- Gerhard Lenski
- Gran filtro
- HD 164595
- Órdenes de magnitud (energía)
- Órdenes de magnitud (potencia)
- Extraterrestres silenciosos y ruidosos
- La estrella de Tabby (KIC 8462852)
- Terraformación
- Ley de White
- Suministro y consumo mundial de energía
Notas
- 1 2 3 A dos figuras significativas en la escala Kardashev interpolada de Sagan, a partir de 2021
- ↑ "Si la tasa de crecimiento a = 1,04 se mantiene después del período crítico, la producción de energía humana superará la cantidad de radiación solar incidente después de 240 años, después de 800 años se superará la energía total irradiada por el Sol, y después de 1500 años superaremos la producción total de radiación de toda la Galaxia".
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Enlaces externos
- Civilizaciones Kardashev
- Animación Flash sobre civilizaciones
- ¿Qué es la escala de Kardashev? por Universe Today .
- Descripción de los tipos de civilización según el Dr. Michio Kaku .
- La escala de Kardashev: Clasificación de civilizaciones alienígenas por Space.com .
- Detectabilidad de las actividades tecnológicas extraterrestres
- Astrobiología: El universo viviente en Wayback Machine (archivado el 14 de mayo de 2013)
- Después de Kardashev: Adiós a las supercivilizaciones en Wayback Machine (archivado el 8 de enero de 2007)
- Civilizaciones exóticas: Más allá de Kardashev en Wayback Machine (archivado el 20 de febrero de 2009)
- Búsqueda de civilizaciones de tipo III en Wayback Machine (archivado el 25/05/2015)
- ¿Cómo son las civilizaciones alienígenas? La escala de Kardashev en YouTube por Kurzgesagt , que explica y visualiza el tema.
- Escala de Kardashev, una visión general de las civilizaciones espaciales , un podcast de audio de SciFi Thoughts.
- Explorador de la Escala de Kardashev: descubre cómo se clasifican las civilizaciones según su consumo de energía y su avance tecnológico , y utiliza un simulador visual de la Escala de Kardashev creado por Davide Volpato.
- 1964 en Rusia
- Presentaciones de 1964
- 1964 en ciencia
- desarrollo energético
- Vida extraterrestre
- Tecnología ficticia
- Estudios de futuro
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- Transhumanismo