题目的要求是“至少确保能传播几十或上百光年”,那不需要“恒星级功率”。假定接收者的技术跟我们一个水准,30 到 45 米口径的光学望远镜聚焦的 1 到 2 兆瓦红外激光可以在约 20000 光年外观测到并和太阳的自然变化相区分[1]。
朝 20000 光年内的数百万颗恒星附近各自发射一道红外光束,可以节约朝它们之间的广大空间发射光束耗费的能量。用这种红外光束照射数十光年内的恒星系统并得到类似回应后,双方可以通过光束闪烁传递信息,传输速度在数百比特每秒的程度。
39.3 米口径的欧洲极大望远镜于 2014 年 6 月开始在智利建造,预计在 2025 年完工、2027 年观测到第一道光。更大口径的光学望远镜现在也造得出来。
1 兆瓦化学红外激光器已经由美国空军 YAL-1 机载激光系统项目研制成功,该项目因昂贵而低效被取消,但这种激光器足以执行上述信息发射任务。更强的激光器现在也造得出来。
本世纪的技术很可能可以在月球南极之类场所部署更大规模的望远镜、激光器、支持设施、太阳能板阵列。