ທີມງານປ້ອງກັນດາວເຄາະໄດ້ເປີດໃຊ້ພິທີການສັງເກດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼັງຈາກໄດ້ລະບຸຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່. ວັດຖຸດັ່ງກ່າວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນຖືກຈັດປະເພດເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເລີ່ມປ່ອຍຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສະເພາະທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນດາລາສາດສາກົນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນການປະສານສົມທົບກັບການນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸ ແລະ ໜ່ວຍສັງເກດການທາງພາກພື້ນ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງວັດຖຸບູຮານ. ທາງຜ່ານຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກະທົບກະເທືອນກັບພື້ນຜິວຂອງໂລກ, ແຕ່ມັນສະຫນອງໂອກາດທີ່ຫາຍາກທີ່ຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບດາວເຄາະອື່ນໆ.
ການກໍານົດຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງແລະບັນທຶກທໍາອິດ
ລະບົບເຕືອນຜົນກະທົບຂອງໂລກໄດ້ບັນທຶກວິທີການຂອງວັດຖຸໃນລະຫວ່າງການສະແກນປົກກະຕິຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ການກວດພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງຂ້າມພາກພື້ນທີ່ມີການສັງເກດສູງສໍາລັບເຄື່ອງມື optical ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊີກໂລກພາກເຫນືອ. ການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງແສງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວທີ່ບໍ່ກົງກັນກັບດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະດາວດວງທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດເປັນປະຈຳ.
ການຄິດໄລ່ວົງໂຄຈອນຕໍ່ມາໄດ້ຢືນຢັນເຖິງເສັ້ນທາງໂຄຈອນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເຊິ່ງວາງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນຢູ່ໃນອາວະກາດລະຫວ່າງດາວ. ລັກສະນະ Esta ວາງມັນຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ເລືອກຫຼາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງທີ່ສັງເກດເຫັນຂ້າມເຂດ cosmic ຂອງພວກເຮົາ. ການຢືນຢັນລັກສະນະ extrasolar ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນເສັ້ນທາງທັນທີທັນໃດຂອງອຸປະກອນການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ.
ລັກສະນະພິເສດຂອງເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອອາເຣ telescope ວິທະຍຸເກັບເອົາການປ່ອຍອາຍພິດໃນຂອບເຂດ 1.6 GHz ທີ່ອອກມາໂດຍກົງຈາກແກນຂອງວັດຖຸ. ການບັນທຶກຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ deviates ຈາກຮູບແບບຄວາມຮ້ອນປົກກະຕິແລ້ວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ sublimation ຂອງກ້ອນແລະຝຸ່ນໃນ comets ພື້ນເມືອງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການວິເຄາະໃຫມ່ໃນສ່ວນຂອງນັກອາວະກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມ.
ການເຄື່ອນໄຫວໂຄງລ່າງດ້ານດາລາສາດໃນທົ່ວໂລກ
ການຈັບສັນຍານຜິດປົກກະຕິໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຄະນະປະຕິບັດງານສາກົນທີ່ສຸມໃສ່ການຖອດລະຫັດລັກສະນະຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ. Observatórios ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ África ຂອງ Sul ແລະໃນ Chile synchronized ເສົາອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະຕິບັດ interferometry ພື້ນຖານຍາວ, ເຕັກນິກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຫຼາຍຂອງ nucleus emitting. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາການແຊກແຊງພື້ນດິນແລະຢືນຢັນຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແນ່ນອນຂອງກໍາມະຈອນວິທະຍຸໄດ້.
ອຸປະກອນໃນວົງໂຄຈອນຍັງໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສັງເກດເຫັນຈາກຫນ້າດິນ. ຍານອະວະກາດ Telescópios ໄດ້ຫັນເຊັນເຊີອິນຟາເຣດ ແລະ ແສງ ultraviolet ໄປສູ່ວັດຖຸ, ຊອກຫາການລະບຸລາຍເຊັນຂອງອາຍແກັສທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນສູນຍາກາດ. ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນ optical, ວິທະຍຸແລະ infrared ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕົວແບບສາມມິຕິທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງໂຄງສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະນະໂຍບາຍດ້ານການຫມຸນຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມລະຫວ່າງດາວ.
ນະໂຍບາຍດ້ານວົງໂຄຈອນ ແລະໄລຍະທາງຄວາມປອດໄພຂອງໂລກ
ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ trajectory hyperbolic ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງ passage ຂອງວັດຖຸໂດຍຜ່ານລະບົບແສງຕາເວັນພາຍໃນ. ຄວາມໄວທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ, ຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ສິບກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກຈັບໂດຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງອາທິດ. Ele ຈະເຮັດໃຫ້ຜ່ານຄັ້ງດຽວກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ອາວະກາດເລິກ.
ການຄາດຄະເນທາງຄະນິດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດໃກ້ທີ່ສຸດຂອງດາວເຄາະຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງຫຼາຍກວ່າ 27 ລ້ານກິໂລແມັດ. ຂອບຄວາມປອດໄພ Esta ເທົ່າກັບປະມານເຈັດຮ້ອຍເທົ່າຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ Terra ແລະ Lua, ກໍາຈັດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະທະກັນ ຫຼືອິດທິພົນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວທຽມໃນວົງໂຄຈອນ.
ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະທາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຂະຫນາດສາຍຕາຂອງວັດຖຸສາມາດບັນລຸລະດັບທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການສັງເກດການໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ optical ຂະຫນາດກາງໃນລະຫວ່າງການ perihelion. ປ່ອງຢ້ຽມສັງເກດການທີ່ເຫມາະສົມຈະສັ້ນ, ແກ່ຍາວພຽງແຕ່ສອງສາມອາທິດກ່ອນທີ່ຄວາມສະຫວ່າງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຂອບຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ສູນປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຮັດວຽກຮອບໂມງເພື່ອປັບປ່ຽນພາລາມິເຕີຂອງວົງໂຄຈອນດ້ວຍແຕ່ລະຮູບທີ່ຖ່າຍໃໝ່. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງມືທີ່ມີມຸມເບິ່ງແຄບສາມາດຮັກສາວັດຖຸເປັນຈຸດສູນກາງໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມການຖ່າຍຮູບທາງອາວະກາດທີ່ມີແສງຍາວທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເກັບກໍາລາຍລະອຽດຂອງອາການໂຄມາແລະຫາງ.
ປະຫວັດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ extrasolar ແລະການປຽບທຽບ
ການມາເຖິງຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເປັນເຫດການທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເທື່ອທີສາມທີ່ມີວັດຖຸລະຫວ່າງດວງດາວຂ້າມລະບົບສຸລິຍະ, ຫລັງຈາກການຄົ້ນພົບປະຫວັດສາດໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ນໍາສະເຫນີຮູບຮ່າງທີ່ຍືດຍາວແລະການເລັ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຕໍ່ຕ້ານແບບຈໍາລອງທາງກາຍະພາບແບບດັ້ງເດີມ, ໃນຂະນະທີ່ທີສອງໄດ້ສະແດງຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີແລະໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືກັນກັບ comets ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເມຄ Oort. ການກວດຫາປະຈຸບັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກລຸ້ນກ່ອນຂອງມັນຢ່າງແນ່ນອນເນື່ອງຈາກການມີການປ່ອຍອາຍພິດວິທະຍຸໃນຄວາມຖີ່ສະເພາະ, ເພີ່ມຄວາມສັບສົນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການສຶກສາເລື່ອງທີ່ມາຈາກລະບົບດາວອື່ນໆ.
ການວິເຄາະການປຽບທຽບລະຫວ່າງວັດຖຸທັງສາມໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວກາງລະຫວ່າງດາວ ແລະຂະບວນການ ejection ຂອງດາວເຄາະຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ galaxy ໄດ້. Especialistas ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະຕິສໍາພັນຂອງພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນກັບພື້ນຜິວຂອງຮ່າງກາຍເວີຈິນໄອແລນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຢາເຄມີທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສາມາດສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວແລະການໄຫຼໄຟຟ້າໃນ coma. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງຂອງ thermodynamic ກ້າວຫນ້າແລະການຈໍາລອງຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍໄປໃນຫ້ອງທົດລອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ເພື່ອແນໃສ່ replicate ເງື່ອນໄຂທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍານທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍ telescopes ວິທະຍຸ.
ການປ້ອງກັນ ແລະອະນຸສັນຍາການປະສານງານຂໍ້ມູນ
ຫ້ອງການປະສານງານດ້ານປ້ອງກັນດາວເຄາະເປັນສູນກາງສໍາລັບຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ເກັບກໍາໂດຍອົງການອະວະກາດຄູ່ຮ່ວມງານ, ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນດິບໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງຢ່າງໄວວາແລະແຈກຢາຍໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງລະບົບການແບ່ງປັນນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຈະລາຈອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ terabytes ຂອງຮູບພາບແລະ spectrograms ທີ່ສ້າງຂຶ້ນປະຈໍາວັນໂດຍເຄືອຂ່າຍການສັງເກດການ. Além ຈັດລາຍການອົງປະກອບທາງເຄມີແລະ kinematics ຂອງວັດຖຸ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານການປ້ອງກັນທົດສອບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງໂປໂຕຄອນການສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດໃນສະຖານະການກວດພົບຢ່າງໄວວາ. ປະສິດທິພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະອາວະກາດ validates ການລົງທຶນທີ່ຜ່ານມາໃນການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດາລາສາດ. ການປະສົມປະສານຂອງລະບົບປັນຍາປະດິດໃນການກັ່ນຕອງສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫລັງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການແຍກສັນຍານວິທະຍຸທີ່ແທ້ຈິງຂອງ comet ຈາກການແຊກແຊງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກິດຈະກໍາເຕັກໂນໂລຢີຂອງຕົນເອງ Terra, ສ້າງມາດຕະຖານວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການຕິດຕາມຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນພື້ນທີ່ເລິກ.
ຜົນສະທ້ອນສໍາລັບຟີຊິກດາລາສາດໃນປະຈຸ
ການຖອດລະຫັດຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມ interstellar ນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບດາວເຄາະ. ການກໍານົດທາດໄອໂຊໂທບທີ່ຫາຍາກ ແລະໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນນໍ້າກ້ອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງແກນຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍກົງຕໍ່ກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງໂລກທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ມໍລະດົກຂອງການໂຄສະນາການສັງເກດການນີ້ຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາຫລາຍສິບປີໃນຄັງເກັບວິທະຍາສາດ.
ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊ່ອງ
ການປະຕິບັດການຕິດຕາມຈະຍັງຄົງມີການເຄື່ອນໄຫວຈົນກ່ວາວັດຖຸຂ້າມວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະອາຍແກັສ, ໃນເວລານັ້ນສັນຍານວິທະຍຸແລະລາຍເຊັນຄວາມຮ້ອນຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ກັບເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນ. ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຈະລວມເອົາການບັນທຶກພາບຖ່າຍ ແລະ spectroscopic ທັງໝົດເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະພາບ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງສາທາລະນະໄດ້.
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເຫດການນີ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານການດຳເນີນງານສຳລັບການຊອກຄົ້ນຫາອົງຄະທາດຊັ້ນສູງທີ່ມີທາດ hyperbolic ໃນອະນາຄົດ. ການປັບທຽບເຄື່ອງມືຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ປັບປຸງໂດຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແຍກສັນຍານດາວຫາງໃນປະຈຸບັນ, ຈະເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກເພື່ອກໍານົດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນໂຍນເພີ່ມຂຶ້ນໃນມະຫາສະຫມຸດ cosmic ທີ່ກວ້າງຂວາງ.

