ປະຊາຄົມດາລາສາດສາກົນໄດ້ລະດົມເຄືອຂ່າຍອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍສັງເກດໂລກ ແລະ ວົງໂຄຈອນ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງເສັ້ນທາງຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ 3I/ATLAS ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ. ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນກ້ອນຫີນທີ່ເປັນກ້ອນຫີນທີ່ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 58 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດທີ່ຫາຍາກສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະສຶກສາອຸປະກອນທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດຈາກນອກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. Telescópios ທົ່ວໂລກໄດ້ຈັດວາງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງຂອງພວກເຂົາເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນລະອຽດໃນລະຫວ່າງໄລຍະທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບດາວສູນກາງຂອງລະບົບຂອງພວກເຮົາ.
ຖືກຈັດວ່າເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງດາວທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນປະຫວັດສາດຂອງດາລາສາດ, ປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວຂອງ 1I/’Oumuamua ແລະ 2I/Borisov, ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງນີ້ມີວົງໂຄຈອນທີ່ມີ hyperbolic ສູງ. eccentricity ຂອງ trajectory ຂອງມັນເກີນຄ່າ 5, ເຊິ່ງທາງຄະນິດສາດຮັບປະກັນວ່າວັດຖຸບໍ່ຖືກຜູກມັດກັບ Sol. Após ຂອງມັນຜ່ານພື້ນທີ່ພາຍໃນຂອງລະບົບດາວເຄາະ, ດາວຫາງຈະຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນສູ່ອາວະກາດເລິກ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກັບຄືນ, ຮັກສາການເດີນທາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານ Via Láctea.

ຍານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບດາວເຄາະ Terra ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທາງທີ່ປອດໄພປະມານ 27 ລ້ານກິໂລແມັດ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພື້ນຜິວໂລກ. Durante ປ່ອງຢ້ຽມສັງເກດການທີ່ມີສິດທິພິເສດນີ້, ອຸປະກອນພິເສດໄດ້ບັນທຶກ sublimation ຂອງວັດສະດຸດ້ານຂອງຫຼັກ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນລາຍເຊັນທາງເຄມີທີ່ຊັບຊ້ອນແລະເຄື່ອນໄຫວ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້ຈະເປັນພື້ນຖານພື້ນຖານສໍາລັບທົດສະວັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງດາລາສາດເພື່ອແນໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.
ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ທີ່ຫໍສັງເກດການ Chile
ການກວດພົບເບື້ອງຕົ້ນຂອງດາວຫາງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ລະບົບ ATLAS, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພູເຂົາ Andes ຂອງ Chilean. Durante ການສະແກນປົກກະຕິຂອງທ້ອງຟ້າຂອງຊີກໂລກໃຕ້, ຊອບແວຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດໄດ້ລາຍງານຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດາວເຄາະນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນ. ນັກດາລາສາດທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ໄດ້ກວດເບິ່ງຈຸດປະສານງານທີ່ສະຫນອງໂດຍລະບົບຢ່າງໄວວາ, ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງວັດຖຸ transient ທີ່ສົດໃສເລັກນ້ອຍ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດພາຍໃຕ້ລະຫັດຕົວເລກແລະຕົວເລກຊົ່ວຄາວ, ວັດຖຸຕ້ອງການຕິດຕາມການສັງເກດການຫຼາຍອາທິດສໍາລັບເສັ້ນທາງວົງໂຄຈອນທີ່ຊັດເຈນຂອງມັນຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ. Assim ວ່າລັກສະນະ hyperbolic ຂອງ trajectory ຂອງມັນໄດ້ຖືກພິສູດໂດຍ Minor Planet Center, União Astronômica Internacional ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການກໍານົດ 3I ຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍຫມາຍວັດຖຸເປັນທີສາມຂອງຕົ້ນກໍາເນີດພາຍນອກ. ເຫດການ Este ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນປະສິດທິພາບຂອງດາລາສາດການສັງເກດການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາເບື້ອງຕົ້ນ.
ສະຖານທີ່ສູງຂອງຫໍສັງເກດການ Chilean ແລະການຂາດມົນລະພິດທາງແສງແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການຈັບເອົາແສງສະຫວ່າງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສະທ້ອນຈາກດາວດວງດັ່ງກ່າວ. ການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນໂດຍເຄືອຂ່າຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນທົ່ວໂລກອື່ນໆກະກຽມອຸປະກອນ spectroscopy ຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີລ່ວງຫນ້າ. ຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານ Este ເປັນຕົວຢ່າງຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງລະບົບການຕິດຕາມອະວະກາດນອກຍຸກສະໄໝ.
ອົງປະກອບທາງເຄມີແລະການປ່ອຍນ້ໍາ
ການວິເຄາະດ້ານສະເປັກທີ່ດຳເນີນໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະ ຍານອະວະກາດໄດ້ເປີດເຜີຍອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ອຸດົມສົມບູນຢູ່ພາຍໃນໂຄມາຂອງດາວຫາງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຄາບອນໄດອາໂຕມແລະ cyanogen, ອົງປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີສີຂຽວທີ່ແຕກຕ່າງເມື່ອເບິ່ງຜ່ານການກັ່ນຕອງ optical ສະເພາະ. ທາດປະສົມທີ່ລະເຫີຍຂອງ Estes ດັງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເນື່ອງຈາກດາວຫາງຈະດູດເອົາລັງສີແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງ, ສ້າງເປັນເມກແກັດ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວແກນແຂງ. ການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບດາວເຄາະທີ່ 3I/ATLAS ມີຕົ້ນກຳເນີດອາດຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງເຄມີພື້ນຖານກັບໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການສ້າງລະບົບສຸລິຍະຂອງເຮົາເອງ, ສະຫນອງການເຊື່ອມໂຍງວັດສະດຸລະຫວ່າງພາກພື້ນຕ່າງໆຂອງ galaxy.
ນອກເໜືອໄປຈາກໂມເລກຸນທີ່ອີງໃສ່ຄາບອນ, ເຄື່ອງມືວັດແທກການປ່ອຍອາຍນໍ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ປະມານ 40 ລິດຕໍ່ວິນາທີໃນລະຫວ່າງການສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ. ແກນ, ຄິດໄລ່ວ່າມີມະຫາຊົນເກີນ 330 ໂຕນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນ gravitational ແລະອຸນຫະພູມສູງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງ Sol. Este ຂະບວນການຕໍ່ເນື່ອງຂອງ outgassing ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊື້ອໄຟການພັດທະນາຂອງຫາງທີ່ເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນ, ແຕ່ຍັງປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງຂອງ comet ເລັກນ້ອຍໂດຍຜ່ານກໍາລັງທີ່ບໍ່ແມ່ນ gravitational. ນັກວິທະຍາສາດບັນທຶກການບ່ຽງເບນຂອງວົງໂຄຈອນໃນນາທີເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໜາແໜ້ນພາຍໃນ ແລະ porosity ຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມລະຫວ່າງດາວໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຕິດຕາມໂດຍອົງການອະວະກາດ
Agência Espacial Europeia ແລະ Administração Nacional ຂອງ Aeronáutica ແລະ Espaço ໄດ້ຊີ້ນໍາ Observatório Solar ແລະ Heliosférico ເພື່ອຕິດຕາມ perihelion ຂອງ comet. ຍານສຳອາງຂອງຍານສຳຫຼວດ, ຖືກອອກແບບເພື່ອສະກັດແສງຕາບອດຂອງ Sol, ສະໜອງຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດຂອງວັດຖຸໃນຂະນະທີ່ມັນແລ່ນຜ່ານລົມແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍານອາວະກາດ Solar Orbiter ໄດ້ປັບປ່ຽນຕາຕະລາງການສັງເກດການຂອງມັນ ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ ultraviolet ຈາກຫາງຂອງດາວຫາງ. ຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະ Este ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຕິດຕາມ ionization ຂອງທາດອາຍຜິດແລະປະຕິສໍາພັນໂດຍກົງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ heliospheric.
ທີມງານຄວບຄຸມພື້ນດິນໄດ້ປະເຊີນກັບອຸປະສັກທາງດ້ານ logistical ທີ່ສໍາຄັນໃນການ synchronizing ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນພາລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງດາວທຽມ. ການປະສານງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊຸດຂໍ້ມູນຫຼາຍມິຕິທີ່ວາງແຜນພຶດຕິກໍາຂອງ comet ໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
ການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍມຸມເບິ່ງຊ່ວຍສ້າງແບບຈໍາລອງສາມມິຕິຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ coma ແລະຫາງຂີ້ຝຸ່ນ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງ Esta ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຄາດເດົາວ່າສິ່ງຂອງລະຫວ່າງດາວຄ້າຍຄືກັນອາດຈະປະຕິບັດແນວໃດພາຍໃຕ້ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງແສງຕາເວັນໃນເຫດການໃນອະນາຄົດ.
ເສັ້ນທາງໄປສູ່ອະວະກາດເລິກໃນອະນາຄົດ
ຫຼັງຈາກການພົບກັບແສງຕາເວັນຂອງຕົນ, 3I/ATLAS ຈະເລີ່ມການເດີນທາງທີ່ຍາວໄກຂອງມັນ, ຂ້າມວົງໂຄຈອນ Marte ແລະ Júpiter ໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງໜ້າ. ເມື່ອໄລຍະຫ່າງຈາກ Sol ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການ sublimation ຄ່ອຍໆຢຸດ.
ຄວາມກວ້າງຂອງການເບິ່ງເຫັນຂອງດາວຫາງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ telescopes ມີອໍານາດເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຮັກສາການຕິດຕໍ່ສາຍຕາ. ນັກດາລາສາດຄາດຄະເນວ່າຮ່າງກາຍຂອງຊັ້ນສູງຈະຍັງຄົງສາມາດສັງເກດໄດ້ກັບຫໍສັງເກດການຂະຫນາດໃຫຍ່ຈົນກ່ວາມັນເກີນວົງໂຄຈອນຂອງ Saturno, ໃນເວລານັ້ນມັນຈະຫາຍໄປໃນຄວາມມືດຂອງກາງລະຫວ່າງດາວ.
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງວິທະຍາສາດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງດາວ
ການສຶກສາວັດຖຸລະຫວ່າງດວງດາວເຊັ່ນ 3I/ATLAS ສະໜອງວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ໂດຍກົງສຳລັບການເກັບຕົວຢ່າງສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງລະບົບດາວທີ່ຢູ່ໄກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງຍານອາວະກາດໃນການເດີນທາງຫຼາຍສະຕະວັດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ comets ທ້ອງຖິ່ນຈາກ Nuvem ຂອງ Oort ຫຼື Cinturão ໂດຍການປຽບທຽບອັດຕາສ່ວນຂອງ isotopes ສະເພາະທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ outgassing ຂອງ comet ກັບຮູບແບບໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ, ນັກດາລາສາດສາມາດ deduce ສະພາບຂອງດາວພາຍໃຕ້ການສ້າງຕັ້ງວັດຖຸ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍ comet ໃນລະຫວ່າງວິທີການແສງຕາເວັນຂອງມັນສະເຫນີຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບປະຫວັດການປະທະກັນແລະຂະບວນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະບົບເຮືອນຂອງມັນ. ການສະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ເຂົ້າຊົມລະຫວ່າງດາວທີສາມທີ່ຢືນຢັນແລ້ວນີ້ ເສີມສ້າງຕົວແບບສະຖິຕິກ່ຽວກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວທີ່ໂຣມມິງ Via Láctea. ການສັງເກດການ Estas ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຕົວແບບທາງທິດສະດີຂອງການສ້າງດາວເຄາະ ແລະຂໍ້ມູນທາງດາລາສາດ empirical, ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດກາແລັກຊີທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະການກະຈາຍຂອງສານໃນຈັກກະວານ.
ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສັງເກດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ສໍາລັບສະຖາບັນແລະນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະຕິດຕາມ comet ໃນໄລຍະການຟື້ນຕົວຂອງຕົນ, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການທີ່ເຂັ້ມງວດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງເພື່ອຮັບປະກັນ photons ພຽງພໍໄດ້ຖືກຈັບຈາກວັດຖຸທີ່ຫຼຸດລົງ. ການຕັ້ງເຄື່ອງມືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະເພາະທີ່ແນ່ນອນເພື່ອແຍກສັນຍານ comet ຈາກສຽງລົບພື້ນຖານອະວະກາດເລິກ:
– Telescópios ດ້ວຍການເປີດຂັ້ນຕ່ຳ 20 ຊັງຕີແມັດ, ປະຕິບັດການໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການລົບກວນຂອງບັນຍາກາດຕໍ່າ.
– Câmeras ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ CCD ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນສໍາລັບການຖ່າຍຮູບທີ່ຍາວນານ.
– Narrowband Filtros ຖືກປັບທຽບເພື່ອແຍກການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອາຕອມທີ່ຍັງເຫຼືອ.
– Sistemas ການຕິດຕາມເສັ້ນສູນສູດ motorized ເພື່ອຊົດເຊີຍສໍາລັບການຫມຸນຂອງໂລກໃນລະຫວ່າງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຂອງວົງໂຄຈອນ hyperbolic
ການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດຂອງເສັ້ນທາງຂອງ comet ຢືນຢັນຄວາມໄວເຂົ້າທີ່ໄກເກີນຄວາມໄວຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ. Este ພະລັງງານ kinetic ເກີນກໍານົດວ່າແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງ Sol ປະຕິບັດພຽງແຕ່ໂຄ້ງເສັ້ນທາງ, ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຈັບວັດຖຸໃນວົງໂຄຈອນຮູບຮີປິດ.
ສະຖານີຕິດຕາມຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດທາງອາວະກາດເພື່ອປັບປ່ຽນພາລາມິເຕີຂອງວົງໂຄຈອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Estas ການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກຳນົດເຂດທີ່ແນ່ນອນຂອງກາລັກຊີທີ່ 3I/ATLAS ກຳເນີດຂຶ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການເດີນທາງລະຫວ່າງດາວລ້ານປີຂອງມັນ.