ອົງການອະວະກາດຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍ 700 ແມັດ ທີ່ຜ່ານມາໃກ້ໂລກໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງຂ້າງໜ້າ

NASA

NASA - Mia2you/shutterstock.com

ການ​ຜ່ານ​ທາງ​ຂອງ​ຫີນ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ລົດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໄດ້​ລະດົມ​ທີມ​ສັງ​ເກດ​ການ​ດາ​ລາ​ສາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ວັດຖຸດັ່ງກ່າວສົ່ງຜ່ານບໍລິເວນວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບ trajectory ແລະຄວາມໄວໃນປະຈຸບັນ. ການ​ກວດ​ພົບ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ຄົບ​ຖ້ວນ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​, ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັບ​ຫນ້າ​ດິນ​ຂອງ​ໂລກ​.

ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງປະກອບຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພະແນກປ້ອງກັນດາວເຄາະ. Especialistas ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງສະເລ່ຍລະຫວ່າງ Terra ແລະ Lua, ຄົງທີ່ປະມານ 384,400 ກິໂລແມັດ, ເປັນຕົວກໍານົດການຕົ້ນຕໍເພື່ອຈັດປະເພດລະດັບຄວາມໃກ້ຊິດ. ເຫດການໃນປະຈຸບັນເສີມສ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຕິດຕາມ optical ແລະ infrared.

ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງລະບົບແສງຕາເວັນເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເສັ້ນທາງຂອງຊິ້ນສ່ວນອະວະກາດຫຼາຍພັນຊິ້ນ. ການສັງເກດການຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນສາກົນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາແບບຈໍາລອງການຄາດເດົາ. ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິທີການໃຫ້ຕົວແປທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສໍາລັບ algorithms ປັນຍາປະດິດທີ່ໃຊ້ກັບດາລາສາດ.

ນະໂຍບາຍດ້ານວົງໂຄຈອນ ແລະການຈັດປະເພດວັດຖຸໃກ້ຄຽງ

ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງອົງຄະທາດຊັ້ນສູງທີ່ຂ້າມເຂດແດນໃກ້ຄຽງ Sol ກຳນົດກຸ່ມຂອງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ Terra, ຮູ້ຈັກທາງດ້ານເຕັກນິກໂດຍຫຍໍ້ມາຈາກພາສາອັງກິດວ່າ NEOs. ການສ້າງແຜນທີ່ພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງອະວະກາດນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການປະສານກັນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະດາວທຽມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນດິນ ທີ່ມີຍຸດທະສາດຢູ່ພາຍນອກຊັ້ນບັນຍາກາດ. ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ກວມ​ເອົາ​ການ​ວັດ​ແທກ albedo​, ການ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ານ spectral​, ແລະ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຫມຸນ​ຂອງ​ວັດ​ຖຸ​. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໃຫ້​ອາ​ຫານ supercomputers ທີ່​ໂຄງ​ການ​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ຂອງ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ສໍາ​ລັບ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​, ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາ​ງ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແລະ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ສູງ​.

ວຽກງານຈັດລຽງລຳດັບໄດ້ແຍກດາວເຄາະນ້ອຍອອກເປັນກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງ, ໂດຍອີງຕາມອົງປະກອບທາງເຄມີ ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງການສ້າງຕັ້ງ. ຮ່າງກາຍປະເພດ C ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງຂອງຄາບອນແລະເປັນຕົວແທນຂອງວັດຖຸທີ່ຮູ້ຈັກສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍປະເພດ S ມີທາດເຫຼັກແລະ magnesium silicates. Existe ຍັງເປັນຕົວແປຂອງປະເພດ M, ມີລັກສະນະເດັ່ນຂອງໂລຫະຫນັກເຊັ່ນ: ນິກເກິລ ແລະທາດເຫຼັກໃນໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງມັນ. ການກໍານົດການຈັດລໍາດັບການຈັດລໍາດັບຂອງຮູບດາວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍານົດມະຫາຊົນແລະພຶດຕິກໍາທີ່ຄາດຄະເນຂອງມັນໃນເວລາທີ່ປະຕິສໍາພັນກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວເຄາະຫີນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນພາຍໃນ.

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ທາງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​

ວິວັດທະນາການຂອງອຸປະກອນການສັງເກດການໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງຄວາມສາມາດໃນການກວດພົບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອາວະກາດ. Câmeras ຂອງຄວາມລະອຽດສູງບວກກັບກະຈົກຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ຈະສະແກນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນດ້ວຍວິທີອັດຕະໂນມັດ. ການປະມວນຜົນຮູບພາບແບບສົດໆຈະລະບຸຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແສງທີ່ເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ກັບພື້ນຫຼັງຄົງທີ່ຂອງດວງດາວ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ radars ດາວ​ເຄາະ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ optical ແບບ​ພື້ນ​ເມືອງ​. ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ແນ່ນອນແລະຄວາມໄວ radial ກັບຂອບຂອງຄວາມຜິດພາດໃນ millimeter ໄດ້. ສຽງສະທ້ອນຂອງສັນຍານ radar ຍັງເປີດເຜີຍຮູບຮ່າງສາມມິຕິຂອງຮ່າງກາຍຫີນ.

ຫໍສັງເກດການອາວະກາດ ປະຕິບັດການໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈາກການບິດເບືອນທີ່ເກີດຈາກບັນຍາກາດຂອງໂລກ. Sensores ອິນຟຣາເຣດຈັບສັນຍານຄວາມຮ້ອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍມືດທີ່ບໍ່ສະທ້ອນແສງຕາເວັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເທັກໂນໂລຍີ Essa ຄົ້ນຫາວັດຖຸທີ່ບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ໂດຍເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ພື້ນດິນ.

ສູດການຄິດໄລ່ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ sift ຜ່ານ petabytes ຂອງຂໍ້ມູນດາລາສາດປະຈໍາວັນ. ຊອບແວທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຮັບຮູ້ຮູບແບບວົງໂຄຈອນທີ່ສັບສົນ ແລະອອກການແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດຕໍ່ກັບສູນບັນຊາ. ອັດຕະໂນມັດຫຼຸດຜ່ອນເວລາຕອບສະຫນອງລະຫວ່າງການກວດພົບຄັ້ງທໍາອິດແລະການຄິດໄລ່ trajectory ສຸດທ້າຍ.

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງລະບົບສຸລິຍະ ແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງດາວເຄາະ

ຊິ້ນສ່ວນຫີນທີ່ລອຍຜ່ານອາວະກາດເຮັດວຽກເປັນແຄບຊູນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ຮັກສາເຄມີທີ່ຄົງຕົວຂອງເມກອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນໃນສະໄຫມກ່ອນທີ່ລົ້ມລົງປະມານ 4.6 ຕື້ປີກ່ອນ. Durante ໄລຍະການເພີ່ມຂື້ນ, ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດທີ່ປະສົມປະສານກັນເພື່ອປະກອບເປັນດາວເຄາະເທິງ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຊາກຫັກພັງໄດ້ຖືກຖິ້ມໄປສູ່ເຂດ peripheral ຫຼືຕິດຢູ່ກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງ Júpiter ໃນສາຍແອວຕົ້ນຕໍ. ການສຶກສາໂດຍກົງກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫຼັກຖານທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງ isotopes ແລະການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນເຂດແສງຕາເວັນຕົ້ນ. ການວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກໍາໂດຍຫຸ່ນຍົນ probes ເປີດເຜີຍວ່ານ້ໍາທີ່ມີຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດຂອງໂລກອາດຈະຖືກສົ່ງໂດຍການຖິ້ມລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຮູບດາວທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງກ້ອນໃນໄລຍະດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາໄລຍະເວລາຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງ. ການເກັບຮັກສາຫີນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສູນຍາກາດຂອງອາວະກາດປ້ອງກັນການເສື່ອມໂຊມໂດຍຜ່ານການສະພາບອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພຽງແຕ່ບັນທຶກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງ genesis ຂອງດາວເຄາະ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມຊີ້ນໍາຈຸດສຸມຂອງຊຸມຊົນວິທະຍາສາດໄປສູ່ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນອະນາຄົດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກົນໄກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເກີດໃຫມ່ຂອງຊີວິດ.

ບັນທຶກຄວາມໄວ ແລະຂະໜາດປະຫວັດສາດ

ລາຍການດາລາສາດບັນທຶກຄວາມຜິດປະກະຕິທີ່ຕ້ານກັບຮູບແບບທາງກາຍະພາບແບບດັ້ງເດີມ. ການກໍານົດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 2025 MN45 ໄດ້ສ້າງຕົວກໍານົດຄວາມໄວການຫມຸນໃຫມ່. ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 700 ແມັດ, ສໍາເລັດການຫມຸນຮອບແກນຂອງຕົນເອງໃນເວລາພຽງສອງນາທີ.

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຫມຸນທີ່ຮ້າຍກາດນີ້, ໃນທາງທິດສະດີ, ໂຄງສ້າງຫີນທີ່ແຕກຫັກ. ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ຮັກສາໄວ້ໂດຍວັດຖຸຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນາແຫນ້ນພາຍໃນໂດຍສະເລ່ຍຫຼືອົງປະກອບໂລຫະຂະຫນາດໃຫຍ່. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ 2025 MN45 ແມ່ນເທົ່າກັບຄວາມຍາວຂອງເກືອບແປດສະຫນາມກິລາບານເຕະຕິດຕໍ່ກັນ.

ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ອີກ 19 ອົງ​ການ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ຫມູນ​ວຽນ super ແລະ ultrafast ໃນ​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​. ການຄົ້ນພົບວັດຖຸເຊັ່ນ 2024 YR4, ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບຂອງ 3.1% ຄາດຄະເນສໍາລັບ 2032, ເຮັດໃຫ້ທີມງານການຄໍານວນເຕືອນຢ່າງຖາວອນເພື່ອປັບປຸງຂອບຂອງຄວາມຜິດພາດ.

ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຫັນ​ເສັ້ນ​ທາງ

ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ລະ​ບົບ deflection kinetic​. ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການເປີດຕົວຍານອະວະກາດດ້ວຍຄວາມໄວສູງຕໍ່ກັບຫນ້າດິນຂອງຮູບດາວເພື່ອປ່ຽນ inertia ຂອງມັນ. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປ່ຽນເສັ້ນທາງເປັນ millimeter, ເມື່ອນໍາໃຊ້ປີລ່ວງຫນ້າ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ deviation ຫຼາຍພັນກິໂລແມັດໃນຈຸດຕັດກັບ Terra.

ລົດໄຖນາແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະແດງເຖິງທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີການທໍາລາຍສໍາລັບວັດຖຸທີ່ມີມະຫາຊົນ. ຍານສຳຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່ຈະບິນໄປຮ່ວມກັບດາວເຄາະນ້ອຍເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ໂດຍໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງມັນເອງເພື່ອດຶງກ້ອນຫີນອອກມາຢ່າງຊ້າໆ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການກວດພົບໄວ ແລະເວລາການບິນທີ່ມີຢູ່.

ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍເຕືອນ

ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ນ່ານ​ຟ້າ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ telemetry ບໍ່​ຈໍາ​ກັດ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ. ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ Redes ລວມຂໍ້ມູນຈາກຫໍສັງເກດການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທຸກທະວີບ, ຮັບປະກັນການປົກຄຸມທ້ອງຟ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ການຊ້ໍາຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນລົບລ້າງຂໍ້ດີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຢືນຢັນການປະສານງານວິທີການທີ່ແນ່ນອນ.

ການອອກກໍາລັງກາຍຈໍາລອງນໍາເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານດາລາສາດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພົນລະເຮືອນແລະຜູ້ຄຸ້ມຄອງວິກິດການຮ່ວມກັນເພື່ອທົດສອບລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄໍາສັ່ງ. ສະຖານະການທີ່ສົມມຸດຕິຖານປະເມີນເວລາຕອບສະຫນອງຈາກການຢືນຢັນຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກຄໍາສັ່ງອົບພະຍົບ. ມາດຕະຖານຂອງອະນຸສັນຍາສາກົນຫຼຸດຜ່ອນເວລາຕິກິຣິຍາໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.

ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນອະວະກາດ

ຄວາມຊັດເຈນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຕິດຕາມ trajectory pave ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນເປັນຮູບດາວໃນທົດສະວັດຂ້າງຫນ້າ. ການສະກັດເອົາໂລຫະທີ່ຫາຍາກ ແລະນ້ໍາແຊ່ແຂງໂດຍກົງໃນອາວະກາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດດົນນານ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງປ້ອງກັນດາວເຄາະພ້ອມໆກັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບາດກ້າວທຳອິດໄປສູ່ການຂະຫຍາຍການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດເກີນວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ.