En teoría, podría disparar un potente rayo láser al espacio, con datos codificados en la secuencia, y podría continuar indefinidamente (o hasta que se interrumpa). Del mismo modo, podría emitir alguna otra explosión focalizada de radiación electromagnética (como una señal de radio). Pero ninguno de estos métodos es una solución particularmente efectiva, ya que la ley del cuadrado inverso reducirá drásticamente la intensidad de la señal a grandes distancias. Además, no es ideal si desea recuperar hipotéticamente la información en una fecha posterior.
Con cualquier material (o información almacenada en dispositivos físicos o medios), la descomposición atómica es su mayor problema, aunque la descomposición de protones es hipotética y no hay evidencia que demuestre que realmente ocurra. Si los protones se descomponen, tendrán vidas medias asombrosamente largas; en la región de 10 ^ 35 años. Eso es muchos órdenes de magnitud mayores que la edad actual del Universo.
Con esto en mente, podría usar algo como la litografía a nanoescala [1] para codificar su información en una muestra de Iron-56, un isótopo estable con un núcleo fuertemente unido. Por simplicidad, probablemente debería usar un código simple con mucha repetición para superar cualquier daño incidental a la muestra.
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Deberá mantener su muestra alejada de cualquier posible confusión cósmica que pueda desgarrarla (estrellas, agujeros negros, etc.), lo que significa llevarla al espacio intergaláctico y lo más profundo posible en el Vacío KBC [2].
Si logras hacer esto, y la muestra logra navegar la danza gravitacional con galaxias a distancia, tu información debe mantenerse preservada hasta que los Protones comiencen a decaer … suponiendo que lo hagan. Si lo hacen, solo pasará una fracción del tiempo antes de la esperada muerte por calor del Universo.
Notas al pie
[1] Cómo escribir con átomos individuales, a bajo precio – ExtremeTech
[2] KBC vacío – Wikipedia