ອົງການອະວະກາດໄດ້ສຳເລັດການຫັນປ່ຽນວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະ ກວດສອບລະບົບປ້ອງກັນໂລກ

    Categories: News (LO)
NASA

NASA - Mia2you/shutterstock.com

ອົງການ​ບໍລິຫານ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ເໜືອ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ການ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ຂອງ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຕໍ່​ກັບ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຊັ້ນສູງ ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຖາວອນ​ໃນ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ມັນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການສຳຫຼວດຈັກກະວານ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຄັ້ງທຳອິດທີ່ມະນຸດສາມາດແກ້ໄຂການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸໃນລະບົບສຸລິຍະ ໂດຍການແຊກແຊງທາງກົນຈັກໂດຍກົງ. ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກວາງແຜນຢ່າງພິຖີພິຖັນເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພາຍນອກ.

ເປົ້າໝາຍຂອງການປະຕິບັດການແມ່ນລະບົບຄູ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍລ້ານກິໂລແມັດຈາກດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ປະກອບດ້ວຍກ້ອນຫີນຫຼັກ ແລະດວງຈັນນ້ອຍກວ່າທີ່ໂຄຈອນອ້ອມຮອບມັນ. ການປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເທັກໂນໂລຍີທີ່ຈະປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າຫາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຟີຊິກແລະວິສະວະກໍາການບິນອະວະກາດທີ່ກ້າວຫນ້າ.

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກໍາ​ໂດຍ​ການ​ສັງ​ເກດ​ພື້ນ​ດິນ​ແລະ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສະ​ເພາະ​ແລະ​ວັດ​ແທກ​ຂອງ​ພາ​ລະ​ກິດ​:
– Redução ຂອງວົງວຽນວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນນ້ອຍກວ່າໃນ 33 ນາທີ.
– Ejeção ຂອງ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ແລະ​ຊິ້ນ​ກ້ອນ​ຫີນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ໄປ​ສູ່​ອາ​ວະ​ກາດ​.
– Mudança ຂອງ 4.3 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ່​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຊັ້ນ​ສູງ​ໄດ້​.
– ຖາວອນ Modificação ຂອງສູນກາງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງລະບົບຖານສອງບັນລຸໄດ້.

ການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນໄດ້ກວດສອບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງແລະການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັນຮອບດາວກາງ. ຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນເປີດເຜີຍສົມຜົນທາງຄະນິດສາດທີ່ຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພການບິນອະວະກາດໃນອະນາຄົດແລະການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດອົງການຈັດຕັ້ງອະວະກາດທີ່ຜິດພາດ.

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ interception ໃນ​ຊ່ອງ​

ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງຜ່ານອາວະກາດເລິກດ້ວຍຈຸດປະສົງດຽວຂອງການທົດສອບເຕັກນິກຜົນກະທົບ kinetic ໃນສະຖານະການທີ່ແທ້ຈິງ, ຢູ່ນອກການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີແລະຫ້ອງທົດລອງເທິງບົກ. ເສັ້ນທາງສຸດທ້າຍຕ້ອງການລະບົບນໍາທາງອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ເສັ້ນທາງທີ່ສັບສົນໃນແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິນາທີ.

ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກວດພົບ, ຕິດຕາມ, ແລະລັອກໃສ່ເປົ້າໝາຍທີ່ນ້ອຍກວ່າຢູ່ໃນຄວາມມືດທັງໝົດຂອງສູນຍາກາດໃນອາວະກາດໂດຍການປັບຕົວກະຕຸ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Todo ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການແຊກແຊງຂອງມະນຸດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສັ່ນສະເທືອນເຖິງ millimeter ດ້ວຍຄວາມໄວຫຼາຍພັນກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ນະໂຍບາຍດ້ານການປະທະກັນ ແລະການປ່ອຍພະລັງງານ

ໃນເວລານີ້ຂອງການຕິດຕໍ່ທາງກາຍະພາບ, ຄວາມໄວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງຍານອະວະກາດແລະກ້ອນຫີນໄດ້ສ້າງການປ່ອຍພະລັງງານ kinetic ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງເປົ້າຫມາຍ. ໂຄງສ້າງອະວະກາດທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 170 ແມັດ, ໄດ້ດູດເອົາແຮງກະທົບໂດຍກົງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຕະຫຼອດການຂະຫຍາຍຫີນຂອງມັນ.

ອາການຊ໊ອກນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທາງກາຍະພາບທັນທີທັນໃດ ແລະປ່ຽນແປງຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຕົນຢ່າງແນ່ນອນກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຫຼັກຂອງລະບົບ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທິດທາງແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະດັດແປງເວລາການແປຂອງຫີນຮອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຮອບວຽນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼາຍກ່ວາວິສະວະກອນໄດ້ຄິດໄລ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ຜົນກະທົບຂອງການແຕກແຍກແລະ momentum ເພີ່ມເຕີມ

ແຮງສັ່ນສະເທືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີພົກຍ່ຽວໃຫຍ່ທີ່ແຜ່ລາມອອກຢ່າງໄວວາຜ່ານສູນຍາກາດ, ການສ້າງຮອຍແຕກຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈາກພື້ນດິນ. ມະຫາຊົນຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະຊິ້ນສ່ວນນີ້ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ຫຼາຍລ້ານກິໂລກຣາມ.

ປະລິມານນີ້ສະແດງເຖິງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຖອດອອກຫຼາຍສິບເທື່ອຫຼາຍກ່ວາມະຫາຊົນຂອງອຸປະກອນກົນຈັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຊ໊ອກເບື້ອງຕົ້ນ. ການຂັບໄລ່ທີ່ຮຸນແຮງຂອງວັດສະດຸນີ້ປະຕິບັດເປັນລະບົບ propulsion ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ຂໍ້​ມູນ Telemetry ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ເສັ້ນ​ຊື່​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໂດຍ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໂດຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ ejected ໃນ​ທິດ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ຈຸດ​ສໍາ​ພັດ​ໄດ້​. ປະກົດການທາງກາຍະພາບ Esse ເພີ່ມປັດໃຈການຖ່າຍທອດພະລັງງານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມກເສດເຫຼືອໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການປ່ຽນແປງວົງໂຄຈອນ.

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຕິດຕາມ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກ

ການຢືນຢັນການປ່ຽນແປງວົງໂຄຈອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຄສະນາການສັງເກດການທາງດາລາສາດທີ່ສົມບູນແບບ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານວິທະຍາສາດທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທຸກທະວີບ. Equipamentos optics ຄວາມລະອຽດສູງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນທຶກການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສະຫວ່າງ.

ລະບົບ radar ດາວເຄາະພະລັງງານສູງຍັງດໍາເນີນການ synchronously ເພື່ອຕິດຕາມຕໍາແຫນ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງລະບົບສອງໃນເດືອນຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານ. Durante ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະສົມການວັດແທກແຕ່ລະຄົນ.

ການຂັດຂວາງແສງສະຫວ່າງຈາກດາວໃນພື້ນຫລັງເປັນໄລຍະເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດຄິດໄລ່ການຫມຸນໃຫມ່ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສຸດ. ວິທີການ Esse ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວກໍານົດການແປພາສາ Rock ໃນຄວາມເລິກຂອງພື້ນທີ່ມືດ.

ການຂ້າມຜ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂໍ້ມູນສາຍຕານີ້ກັບຂໍ້ມູນ radiotelemetry ຢືນຢັນວ່າເຕັກນິກໄດ້ລື່ນກາຍການຄາດຄະເນທີ່ຄາດຄະເນທີ່ສຸດ. ໝາກຜົນ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຢັ້ງຢືນ​ບັນດາ​ຕົວ​ແບບ​ທິດ​ສະ​ດີ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ກົມ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ກ່ອນ.

ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຄື່ອງມືກວດຫາເບື້ອງຕົ້ນ

ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງລະບົບການປົກປ້ອງໂລກໃດໆ, ການກວດພົບວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ Terra ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປັນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານແລະບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ການພັດທະນາຂອງ telescopes ຊ່ອງໃຫມ່, ອອກແບບສະເພາະເພື່ອສະແກນສະເປກຂອງຄວາມຮ້ອນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຜນທີ່ໂງ່ນຫີນຊ້ໍາທີ່ບໍ່ສະທ້ອນແສງຕາເວັນພຽງພໍທີ່ຈະກໍານົດຈາກພື້ນຜິວໂລກ. ອຸປະກອນ Esses ເປັນຕົວແທນຂອງການປ້ອງກັນສາຍທໍາອິດໃນການກໍານົດອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງໃນເສັ້ນທາງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະຮັບປະກັນການເຝົ້າລະວັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອາວະກາດຮອບດາວຂອງພວກເຮົາ.

ນັກສັງເກດການວົງໂຄຈອນລຸ້ນໃໝ່ຈະປະຕິບັດງານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນຂອບເຂດອິນຟາເຣດ, ຈັບເອົາລາຍເຊັນຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ່ວຍອາກາດເຢັນເຫຼົ່ານີ້. Essa ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວຫນ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄິດໄລ່ເສັ້ນທາງເປັນປີຫຼືແມ້ກະທັ້ງສິບທົດສະວັດລ່ວງຫນ້າ, ສະຫນອງເວລາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການວາງແຜນການຂົນສົ່ງ, ການກໍ່ສ້າງແລະການປະຕິບັດພາລະກິດສະກັດທີ່ສັບສົນ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວແລະການບໍາລຸງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອາວະກາດທີ່ມີຢູ່.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເອີຣົບ

ການຕິດຕາມວິທະຍາສາດຂອງຜົນກະທົບຂອງຜົນກະທົບຈະເລິກລົງດ້ວຍການມາຮອດຂອງ probe ໃຫມ່ຂອງລະບົບສອງ, ກໍານົດສໍາລັບທ້າຍຂອງ 2026. ເຄື່ອງມືທີ່ຜະລິດໃນເອີຣົບຈະປະຕິບັດແຜນທີ່ພູມສັນຖານສາມມິຕິລະດັບທີ່ສົມບູນຂອງ crater ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການ collision ໄດ້. Para ນີ້, ອຸປະກອນຈະໃຊ້ເຊັນເຊີເລເຊີຕັດແຂບແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ຕິດກັບໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍຂອງເຮືອ. ການສືບສວນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຈະວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນພາຍໃນ, ການແຜ່ກະຈາຍມະຫາຊົນ, porosity ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂຄງສ້າງຂອງໂງ່ນຫີນເປົ້າຫມາຍ. ຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ Essas ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປັບຕົວແບບຜົນກະທົບທາງຄະນິດສາດທີ່ພັດທະນາໂດຍອົງການອະວະກາດ. ຂະບວນການ Esse ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງຊັ້ນສູງຕ່າງໆຈະມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດຕໍ່ກັບການແຊກແຊງ kinetic ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນອະນາຄົດ. ພາລະກິດເສີມຈະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກແລະການກວດສອບເອກະລາດ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບອົງປະກອບ ແລະພຶດຕິກຳຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຂຶ້ນກັບກຳລັງແຮງໃນສູນຍາກາດຂອງອາວະກາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນຢ່າງແນ່ນອນ.

ການກວດສອບປະສິດທິພາບວິສະວະກໍາຍານອາວະກາດ

ປະສິດທິພາບການພິສູດຂອງວິທີການຜົນກະທົບ kinetic ກໍານົດມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານໃຫມ່ໃນດາລາສາດປ້ອງກັນໃນປະຈຸ. ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນລັກສະນະທີ່ມີການຄວບຄຸມເພື່ອປ່ຽນແປງກົນໄກການຊັ້ນສູງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າວິສະວະກໍາໃນປະຈຸບັນມີວິທີການດ້ານວິຊາການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງວົງໂຄຈອນແລະຫນ້າດິນຂອງໂລກຈາກວິທີການທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໄປສູ່ຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່.