News (LO)

ປະກົດການວົງໂຄຈອນຫຼຸດແສງດວງຈັນລົງ 60% ແລະ ປັບປຸງການສັງເກດຂອງກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

Lua, sistema solar
Lua, sistema solar - taffpixture/shutterstock.com

ດາວທຽມທໍາມະຊາດຂອງ Terra ໄປຮອດຈຸດສະເພາະໃນວົງໂຄຈອນຂອງມັນ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າກາງຄືນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Astrônomos ແລະສູນຄົ້ນຄວ້າບັນທຶກການຫຼຸດລົງ 60% ໃນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສະທ້ອນໂດຍພື້ນຜິວດວງຈັນໃນເວລາກາງຄືນໃນປະຈຸບັນ, ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການເບິ່ງເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຫດການທາງດາລາສາດໄດ້ປ່ຽນແປງການຮັບຮູ້ທາງສາຍຕາຂອງຫ້ອງໂຖງຊັ້ນສູງ ແລະສ້າງສະຖານະການທີ່ເອື້ອອໍານວຍສູງສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຕິດຕາມ cosmos ປະຈໍາວັນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງແສງສະຫວ່າງເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດວງອາທິດແລະດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ການຫຼຸດຜ່ອນ albedo, ເຊິ່ງເປັນຄວາມສາມາດໃນການສະທ້ອນແສງແດດ. Especialistas ໃຊ້ປະໂຍດຈາກຄວາມມືດທີ່ຍາວນານໃນບັນຍາກາດ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ເຂດຫ່າງໄກຂອງຈັກກະວານດ້ວຍລະດັບຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນຄືນທີ່ເຕັມດວງ. ການຂັດຂວາງແສງສະຫວ່າງບາງສ່ວນສ້າງປ່ອງຢ້ຽມທີ່ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າຂອງໂອກາດສໍາລັບການລວບລວມຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ສັບສົນຢູ່ໃນຫໍສັງເກດການຂະຫນາດໃຫຍ່.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຟິສິກອາວະກາດໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍໃນການດໍາເນີນງານຂອງແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍສໍາລັບວິທະຍາສາດອາວະກາດໃນຍຸກປະຈຸບັນ:

– Redução ມົນ​ລະ​ພິດ​ແສງ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ເທິງ​ຂອງ​ໂລກ​.

– Aumento ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມຄົມຊັດໃນເວລາຈັບພາບຂອງ nebulae ແລະກຸ່ມດາວ.

– ເຕັກນິກ Facilidade ສຳລັບການປັບຕັ້ງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ໂດຍບໍ່ມີແສງສະທ້ອນທີ່ເກີດຈາກແສງດວງຈັນ.

ປະກົດການວົງໂຄຈອນປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຄະນິດສາດທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະສາມາດຄາດເດົາໄດ້ພາຍໃນກົດໝາຍຂອງກົນຈັກຊັ້ນສູງ. Pesquisadores ໃຊ້ຊອບແວຕິດຕາມຂັ້ນສູງເພື່ອຄິດໄລ່ເວລາທີ່ແນ່ນອນໃນເວລາທີ່ຄວາມມືດເຖິງຈຸດສູງສຸດ, ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດເວລາທີ່ຊັດເຈນຂອງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນລາຄາແພງທີ່ກໍາລັງຊອກຫາໂດຍຊຸມຊົນວິທະຍາສາດສາກົນ.

ນະໂຍບາຍດ້ານວົງໂຄຈອນແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງສະທ້ອນ

ຮອບວຽນດວງຈັນທີ່ສົມບູນມີໄລຍະເວລາສະເລ່ຍ 29.5 ມື້, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ດວງດາວທຽມທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆຂອງການສ່ອງແສງທາງເລຂາຄະນິດ. Durante ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​, ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ໄວ​, ເຖິງ 60​% ເຄື່ອງ​ຫມາຍ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ໃນ perigee illuminated​. Observatórios ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຄວາມສູງ, ໄກຈາກໃຈກາງຕົວເມືອງ, ລາຍງານວ່າບໍ່ມີແສງກະຈາຍໄດ້ຫຼາຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກຳນົດຕົວຂອງຊັ້ນສູງທີ່ມີຂະໜາດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕ່ຳ. ການຫັນປ່ຽນເກີດຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຕະຫຼອດຕອນເຊົ້າຂອງຕອນເຊົ້າ, ເຮັດໃຫ້ທີມງານດາລາສາດກະກຽມອຸປະກອນ optical ຂອງເຂົາເຈົ້າລ່ວງຫນ້າເພື່ອເກັບກໍາປະກົດການ subtler ຂອງອາວະກາດເລິກ.

ການຄິດໄລ່ທາງດາລາສາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄລຍະຂອງການສ່ອງແສງຕ່ໍາສຸດເຖິງຈຸດສໍາຄັນຂອງຕົນໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງເດືອນ, ສູງສຸດຂອງຄວາມມືດບັນທຶກປະມານວັນທີ 18, ອີງຕາມການ ephemerides ດາລາສາດໃນປະຈຸບັນ. Antes ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນຂອງວົງໂຄຈອນຢ່າງເປັນທາງການເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11, ເວລາປະມານ 6:41 ໂມງເຊົ້າ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງປ່ອງຢ້ຽມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຖ່າຍພາບທາງອາວະກາດໃນໄລຍະຍາວ. ການຫຼຸດລົງຂອງແສງສະຫວ່າງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ວິທີການທີ່ເຊັນເຊີດິຈິຕອນຂອງ telescopes ຂະບວນການ photons captured ໃນສູນຍາກາດຂອງຊ່ອງ. Sensores ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກັບເວລາເປີດ shutter ທີ່ຍາວກວ່າໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການອີ່ມຕົວຂອງ pixels ລວງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູບພາບທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນລາຍລະອຽດໂຄງສ້າງແລະຂໍ້ມູນ spectrometric ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ອຸປະກອນການຈັບພາບແບບພິເສດ

ເທັກໂນໂລຍີທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຫໍສັງເກດການທີ່ທັນສະໄໝມີບົດບາດສຳຄັນໃນຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມມືດຂອງດວງຈັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. Câmeras cryogenics ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຊັນເຊີຄວາມລະອຽດສູງແມ່ນຕິດກັບ telescopes ສະທ້ອນເພື່ອບັນທຶກແສງສະຫວ່າງອ່ອນໆຂອງດາວທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍພັນປີແສງ. ການບໍ່ມີແສງສະທ້ອນຕາມດວງຈັນໂດຍກົງ ປ້ອງກັນແສງທີ່ກະແຈກກະຈາຍຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຈາກການປົກຄຸມເປົ້າໝາຍການຄົ້ນຄວ້າຫຼັກ.

ລະບົບຕິດຕາມເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນປະຕິບັດຕາມການຫມຸນຂອງໂລກໄປຫາ millimeter ເພື່ອຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງຊັ້ນສູງຢູ່ໃນຈຸດສູນກາງຢ່າງສົມບູນໃນທັດສະນະສໍາລັບການສັງເກດການທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງ. Algoritmos ການປະມວນຜົນຮູບພາບຕາມເວລາຈິງຈະກັ່ນຕອງສິ່ງລົບກວນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼືການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຊັນເຊີເກັບຂຶ້ນ. ຜົນສຸດທ້າຍຂອງຂະບວນການປະກອບດ້ວຍການຖ່າຍຮູບແຫຼມທີ່ສຸດທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ morphology ຂອງຮູບແບບ cosmic ສະລັບສັບຊ້ອນ.

ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດເອກະລາດຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສະພາບທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນທີ່ມືດມົວ. ການນໍາໃຊ້ຕົວກອງແຄບ, ເຊັ່ນ: hydrogen-alpha ແລະອົກຊີເຈນທີ່ ionized ສອງເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແຍກຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍອາຍແກັສໃນກາງລະຫວ່າງດາວ. ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມມືດທໍາມະຊາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ optical ທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸວິທະຍາສາດທີ່ຜະລິດໂດຍນັກສມັກເລ່ນທີ່ອຸທິດຕົນ.

ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​

ນອກເຫນືອໄປຈາກການປ່ຽນແປງປະຈໍາເດືອນໃນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສັງເກດການທັນທີທັນໃດ, ດາວທຽມທໍາມະຊາດນໍາສະເຫນີພຶດຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວໃນວົງໂຄຈອນໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນທີ່ຕ້ອງການການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ. Medições ປະຕິບັດດ້ວຍແສງເລເຊີທີ່ມຸ້ງໄປທີ່ແຜງສະທ້ອນແສງ, ໄວ້ເທິງພື້ນຜິວດວງຈັນໂດຍພາລະກິດໃນອາວະກາດຈາກທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກ Terra ໃນອັດຕາປະມານ 3.5 ຊັງຕີແມັດຕໍ່ປີ. Este ໄລຍະຫ່າງເທື່ອລະກ້າວເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຍົກຍ້າຍຂອງພະລັງງານ kinetic ໃນລະບົບ Terra-Moon, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ tidal friction ໃນມະຫາສະຫມຸດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໂລກ. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວທຽມທີ່ອອກແຮງຈາກດາວທຽມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເບກທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຫມຸນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງມື້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງວິນາທີໃນຫຼາຍພັນປີ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກວົງໂຄຈອນເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງແລະຄວາມໄວຂອງດາວທຽມ. ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເວລາກາງຄືນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ການປັບປຸງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ອະທິບາຍເຖິງວິວັດທະນາການທາງກາຍະພາບຂອງລະບົບແສງຕາເວັນນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກາວິທັດ ແລະ ກົນຈັກຊັ້ນສູງ

ການປະກົດຕົວຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນມີອິດທິພົນຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການ inclination ຂອງແກນ Terra ຂອງການຫມຸນໃນອາວະກາດ. Essa ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປ້ອງກັນການຜັນແປທີ່ອຽງທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງເຂດດິນຟ້າອາກາດຂອງດາວເຄາະຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະທາງທໍລະນີສາດສັ້ນ. ການຮັກສາປົກກະຕິຂອງລະດູການແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມໂລກໂດຍກົງແມ່ນຂຶ້ນກັບປະຕິສໍາພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນນີ້.

ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ຍັງ​ຄວບ​ຄຸມ​ຮອບ​ວຽນ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ, ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ. Ecossistemas ແຄມຝັ່ງທະເລທັງໝົດ, ສັດທະເລ ແລະພືດພັນໄດ້ພັດທະນາໄປພ້ອມໆກັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການຖອຍຫຼັງຂອງທະເລທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງຈັນ. ການສັງເກດທາງດາລາສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະພຶດຕິກໍາໃນທໍາມະຊາດ.

ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຢູ່ຫໍສັງເກດການ

ສູນຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດຮັບຮອງເອົາໂປຣໂຕຄອນປະຕິບັດການຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຊ່ວງກາງຄືນທີ່ມີຄວາມມືດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ແສງສະຫວ່າງພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງສະຖານທີ່ dome ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນແສງສະຫວ່າງໃດໆກັບທັດສະນະທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງ telescopes. Funcionários ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າພຽງແຕ່ໃຊ້ໄຟແດງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປອດໄພຜ່ານແລວທາງ.

ການກໍານົດເວລາການນໍາໃຊ້ຂອງອຸປະກອນຕົ້ນຕໍປະຕິບັດຕາມແຖວບູລິມະສິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຫາຍາກຂອງເຫດການ cosmic ທີ່ຈະສຶກສາ. Pesquisadores ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍໆແຫ່ງທົ່ວໂລກສົ່ງຈຸດພິກັດຊັ້ນສູງສະເພາະເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖິ່ນສາມາດຊີ້ນໍາເຄື່ອງມືຈາກໄລຍະໄກ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສາ​ກົນ​ເລັ່ງ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງ exoplanets ໃຫມ່​ແລະ​ການ​ກວດ​ພົບ supernovae ຕົ້ນ​.

ການສ້າງແຜນທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຈັກກະວານເລິກ

ປ່ອງຢ້ຽມການສັງເກດການທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍການຫຼຸດລົງ 60% ໃນ luminosity lunar ຢືນຢັນຄືນຄວາມສໍາຄັນຂອງ synchrony ລະຫວ່າງວົງຈອນທໍາມະຊາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນແລະກິດຈະກໍາວິທະຍາສາດຂອງມະນຸດ. ການສ້າງແຜນທີ່ຂອງຈັກກະວານເລິກກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງໄວວາກັບແຕ່ລະໄລຍະຂອງຄວາມມືດທີ່ຍາວນານ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນດິບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຟີຊິກດາລາສາດ.

ທີມງານຂອງນັກດາລາສາດໄດ້ອຸທິດຄືນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈັດລາຍການກາແລັກຊີ dwarf ແລະກຸ່ມດາວ globular ທີ່ປົກກະຕິຍັງຄົງເຊື່ອງໄວ້ໂດຍແສງກະຈາຍຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ການກໍານົດຕົວຂອງອົງຊັ້ນສູງທີ່ນ້ອຍກວ່າເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍແຕ້ມແຜນທີ່ສາມມິຕິຂອງວັດຖຸຊ້ໍາທີ່ມີຢູ່ໃນເຂດກາລັກຊີ.

ຂໍ້​ມູນ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ຂ້າມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍ​ກ້ອງ​ສ່ອງ​ແສງ​ທາງ​ພື້ນ​ດິນ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ telescopes ວິ​ທະ​ຍຸ​ສ້າງ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ການ​ປ່ອຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ອາ​ວະ​ກາດ​. ການຂາດແສງ lunar ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບຕົວພ້ອມໆກັນຂອງປະເພດຕ່າງໆຂອງເຊັນເຊີທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວທະວີບຕ່າງໆ.

ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຊ້ລາຍການທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຄືນທີ່ມືດມົວເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຝຶກອົບຮົມນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນດາລາສາດລຸ້ນໃໝ່. ການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງຮູບພາບທີ່ຖືກຈັບໄດ້ຈະໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນສາທາລະນະທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາເອກະລາດແລະການຄົ້ນພົບທົ່ວໂລກ.

ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດາລາສາດ

ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດໄລຍະຂອງການສ່ອງແສງຕ່ໍາ, ຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເລີ່ມປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ terabytes ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາຕົ້ນໆຂອງຕອນເຊົ້າ. ປັນຍາປະດິດ Algoritmos ສະແກນຮູບພາບຕ່າງໆເພື່ອຊອກຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແສງ ທີ່ສາມາດຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ຫຼືການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວທີ່ຢູ່ໄກ. ວຽກງານການວິເຄາະທີ່ປະຕິບັດຕາມການສັງເກດການປະຕິບັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນຄວາມມືດໂດຍວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄຫມ, ລວບລວມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພື້ນທີ່ນອກ.

To Top