ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ຢືນຢັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງດາວອັງຄານຂອງແສງລາສີທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າ equinox

    Categories: News (LO)
Espaço, estrelas

Espaço, estrelas - janush/shutterstock.com

ແສງ Zodiacal ປະກອບດ້ວຍການແຜ່ກະຈາຍ, ສ່ອງແສງເປັນຮູບສາມລ່ຽມທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເວລາ equinox ເນື່ອງຈາກການສອດຄ່ອງຂອງຍົນ ecliptic. ປະກົດການແສງຕາເວັນ Este ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດທາງແສງ, ສະເໜີພາບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສໍາລັບນັກສັງເກດການ ແລະນັກຖ່າຍຮູບ. Investigações ການສຶກສາທາງດາລາສາດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຕິດຕາມຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະແຈກກະຈາຍຂອງແສງແດດນີ້ໂດຍກົງກັບດາວເຄາະສີແດງ. Instrumentos ຢູ່ເທິງຍານອະວະກາດທີ່ເດີນທາງຜ່ານລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນໄດ້ບັນທຶກຜົນກະທົບຂອງກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ນໍາພານັກຄົ້ນຄວ້າໄປແຜນທີ່ຂອງເມກຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເສດເຫຼືອທີ່ stretching ຈາກວົງໂຄຈອນ Martian ໄປຫາ Terra. ກົນ​ໄກ​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອະ​ວະ​ກາດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫຼົບ​ໜີ​ຈາກ​ດາວ​ເຄາະ​ກຳ​ເນີດ​ຂອງ​ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຢູ່​ໃນ​ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ. Cientistas ເບິ່ງວິທີການທີ່ພາຍຸຝຸ່ນທົ່ວໂລກໃຫ້ຄວາມໄວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ເມັດພືດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ແຕກຜ່ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະເຂົ້າສູ່ອາວະກາດລະຫວ່າງດາວເຄາະ. ເມື່ອຢູ່ໃນສູນຍາກາດ, ວັດສະດຸຕົກລົງຕາມຍົນວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ, ສ້າງເປັນແຜ່ນຂີ້ຝຸ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່. ລັງສີແສງຕາເວັນ Quando ໄປຮອດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກ້ອງຈຸລະທັດເຫຼົ່ານີ້, ແສງສະຫວ່າງສະທ້ອນກັບຄືນສູ່ພື້ນຜິວຂອງໂລກ, ປະກອບເປັນ pyramid ຈືດໆທີ່ມີລັກສະນະການສະຫວ່າງ.

ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເປັນພະຍານເຫດການນີ້ສອດຄ່ອງກັບວົງຈອນຂອງດວງຈັນໃນປະຈຸບັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະເດືອນໃຫມ່ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຈາກແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດ. Especialistas ໃນການສັງເກດການຊັ້ນສູງແນະນຳເງື່ອນໄຂສະເພາະສຳລັບຄວາມສຳເລັດຂອງການເບິ່ງເຫັນ:

– Locais ຫ່າງຈາກໃຈກາງຕົວເມືອງທີ່ມີທ້ອງຟ້າມືດ ແລະ ແຈ້ງ.

– Ausência ແສງປອມທັງໝົດຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.

– Horizonte ທິດຕາເວັນຕົກຈະແຈ້ງຢ່າງສົມບູນຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດຂອງ twilight.

ຜູ້ສັງເກດການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທະເລຊາຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼືສວນສາທາລະລະດັບສູງລາຍງານອັດຕາຜົນສໍາເລັດສູງສຸດໃນການກວດສອບຄວາມສະຫວ່າງ. ຕາຂອງມະນຸດຕ້ອງການການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມມືດທັງໝົດປະມານ 20 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງແຖບແສງສະຫວ່າງ ແລະພື້ນຫຼັງອັນມືດຂອງອາວະກາດພາຍນອກ.

ນະໂຍບາຍດ້ານວົງໂຄຈອນແລະການຫລົບຫນີຂອງອະນຸພາກ Martian

ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບຝຸ່ນ interstellar ໃນລະບົບແສງຕາເວັນພາຍໃນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍພາລະກິດ interplanetary. Durante ການເດີນທາງໄປສູ່ທາງນອກຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ, ເຊັນເຊີທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕາມການນໍາທາງທີ່ບັນທຶກຜົນກະທົບຈາກກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບເມກຂອງເສດເຫຼືອ. ການສ້າງແຜນທີ່ເຂດຜົນກະທົບນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອະນຸພາກອະວະກາດທີ່ກະຈາຍຢູ່ລະຫວ່າງວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ ແລະ ວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຫຼັກ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງຄອມພິວເຕີຂອງ trajectories ເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນດາວເພື່ອນບ້ານເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງວັດຖຸນີ້, ຍົກເລີກທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາທີ່ໃຫ້ເຫດຜົນຂອງຂີ້ຝຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ສະເພາະກັບ comets ແລະດາວເຄາະ collision. ການຄົ້ນພົບ Essa ກຳນົດຄ່າໃໝ່ສຳລັບການສຶກສາປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ ແລະສູນຍາກາດໃນອາວະກາດ.

ກົນ​ໄກ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ຂັບ​ໄລ່​ສານ​ຈາກ​ຫນ້າ​ດິນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເລິກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​. Tempestades ຂອງດິນຊາຍທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງຄາວກວມເອົາວົງມົນທັງໝົດຂອງດາວເຄາະ, ຈະຍົກປະລິມານອະນຸພາກມະຫາສານຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນສູງທີ່ສຸດຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ tenuous. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕໍ່າເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບອະນຸພາກກ້ອງຈຸລະທັດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງວັດແທກແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມີລີແມັດ, ເພື່ອຫນີເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ interplanetary. ເມື່ອບໍ່ມີຕົວດຶງດູດຈາກແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ເມັດພືດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັບໂດຍກໍາລັງວົງໂຄຈອນແລະແຜ່ລາມໄປຕາມຍົນ ecliptic, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ອາຫານແຜ່ນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສະທ້ອນແສງແດດໄປສູ່ Terra.

ເງື່ອນໄຂບັນຍາກາດສໍາລັບການເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງ

ການຈັດຮຽງທາງເລຂາຄະນິດລະຫວ່າງ Terra, Sol ແລະແຜ່ນຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ຮອດຈຸດທີ່ເໝາະສົມໃນຊ່ວງໄລຍະສົມມຸດ. ການອຽງຂອງແກນຂອງໂລກເຮັດໃຫ້ແຖບເສດເຫຼືອຂ້າມຜ່ານຂອບຟ້າໃນມຸມເກືອບຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງແຈ້ງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ການຕັ້ງຄ່າ Essa ປ້ອງກັນຄວາມສະຫວ່າງຈາກການສູນເສຍໃນໝອກຄວັນຂອງບັນຍາກາດໃກ້ກັບພື້ນດິນ.

ການບໍ່ມີມົນລະພິດທາງແສງປະກອບເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງການສັງເກດທາງດາລາສາດ. ແສງທີ່ສະທ້ອນໂດຍອະນຸພາກແມ່ນອ່ອນເພຍທີ່ສຸດ ແລະຖືກບັງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍແສງຕົວເມືອງ, ໄຟໜ້າລົດ ຫຼືແມ່ນແຕ່ແສງສະທ້ອນຂອງດວງຈັນເຕັມດວງ. Regiões ຂອງທະເລຊາຍ ຫຼືເຂດພູດອຍທີ່ໂດດດ່ຽວໃຫ້ຄວາມຄົມຊັດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການກວດຫາສາຍຕາ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສັງເກດການຊັ້ນສູງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າເວລາທີ່ແນ່ນອນໃນການຄົ້ນຫາເກີດຂື້ນປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ. ຜູ້ສັງເກດການຄວນສຸມໃສ່ພາກພື້ນຂອງຂອບຟ້າຕາເວັນຕົກ, ບ່ອນທີ່ແສງຕາເວັນຫາກໍ່ຫາຍໄປ, ຊອກຫາຮູບຈວຍ, ສີຂາວ, tapers ໄປຫາຈຸດສູງສຸດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສາຍຕາຈາກເຫດການທາງດາລາສາດອື່ນໆ

ການກໍານົດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງແສງສະຫວ່າງ zodiacal ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຈໍາແນກມັນຈາກປະກົດການ luminous nocturnal ອື່ນໆ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Via Láctea, ຍັງປາກົດເປັນແຖບກະຈາຍຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ແຕ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະ filamentary ຫຼາຍ. Além ນອກຈາກນັ້ນ, galaxy ຂ້າມທ້ອງຟ້າໃນມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມເວລາຂອງປີ, ໃນຂະນະທີ່ໂກນຂອງ zodiacal ແມ່ນສະຫມໍ່າສະເຫມີກັບຂອບຟ້າບ່ອນທີ່ຕາເວັນໄດ້ກໍານົດຫຼືຈະຂຶ້ນ.

ເວລາກາງຄືນຂອງນັກດາລາສາດຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນເລື້ອຍໆໃນບັນດານັກສັງເກດການທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ. ແສງສະຫວ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກແສງຕາເວັນພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກ sunset ປະກອບເປັນ arc ອອກຕາມລວງນອນ, ໂດຍບໍ່ມີການລັກສະນະ pyramid ຍາວ. ແສງສະຫວ່າງຂອງ zodiacal ພຽງແຕ່ກາຍເປັນເບິ່ງເຫັນຢ່າງແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່ແສງ twilight ນີ້ຫາຍໄປຫມົດ.

ຢູ່ໃນເສັ້ນຂະໜານທີ່ສູງກວ່າ, ແສງແສງເງິນແສງທອງສາມາດປະກົດຂຶ້ນໃນເວລາກາງຄືນດຽວກັນ, ເຊິ່ງມີສີສັນສົດໃສ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄື້ນ. ປະກົດການ zodiacal, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແມ່ນຄົງທີ່ແລະສະແດງສີຂາວຫຼືສີເຫຼືອງເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ມີໂຕນສີຂຽວຫຼືສີແດງ. ລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທັງສອງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫມົດ, ອັນຫນຶ່ງແມ່ນການສະທ້ອນແສງຕາເວັນແລະອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນປະຕິສໍາພັນແມ່ເຫຼັກ.

ມົນລະພິດທາງແສງທີ່ຢູ່ໄກ, ຮູ້ຈັກເປັນຫໍແສງໃນຕົວເມືອງ, ຍັງຈຳລອງການສ່ອງແສງຢູ່ໃນຂອບຟ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແສງທຽມມີຮູບຊົງກົມ ແລະສີສົ້ມ, ມາຈາກໂຄມໄຟໂຊດຽມ ຫຼືລະບົບໄຟສາທາລະນະ. ການໃຊ້ແຜນທີ່ມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການລະບຸທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ວາງແຜນການສັງເກດການ.

ການບັນທຶກການຖ່າຍຮູບຂອງປະກົດການທີ່ມີແສງຕ່ໍາ

ການຖ່າຍຮູບຂອງແສງ zodiacal ຕ້ອງການອຸປະກອນການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານໃນສະພາບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. Câmeras ມີເຊັນເຊີທີ່ມີຮູບແບບເຕັມທີ່ພ້ອມກັບເລນມຸມກວ້າງ, ຮູຮັບແສງຂະຫນາດໃຫຍ່ຊ່ວຍໃຫ້ການປ້ອນແສງສະຫວ່າງສູງສຸດໃນພື້ນທີ່ສັ້ນໆຂອງເວລາ. ການໃຊ້ tripod ທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັ່ນສະເທືອນໃດໆໃນລະຫວ່າງການເປີດ exposures ເປັນເວລາດົນນານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນທຶກ.

ການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີເວລາເປີດຮັບແສງລະຫວ່າງສິບຫ້າຫາສາມສິບວິນາທີ, ຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວໂຟກັສຂອງເລນທີ່ໃຊ້. Valores ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຊັນເຊີສູງຊ່ວຍລົງທະບຽນຄວາມຄົມຊັດຂອງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສ່ອງແສງຕໍ່ກັບພື້ນຫຼັງທີ່ມືດຂອງອາວະກາດ. ການລວມເອົາອົງປະກອບຂອງພູມສັນຖານພື້ນດິນຢູ່ດ້ານຫນ້າຈະເພີ່ມຂະຫນາດແລະຄວາມເລິກໃຫ້ກັບອົງປະກອບການຖ່າຍຮູບສຸດທ້າຍ.

ເຄື່ອງມືອະວະກາດ ແລະການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະຫວ່າງດາວເຄາະ

ເຄື່ອງ​ມື​ເທິງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ກວດ​ສອບ ແລະ​ວິ​ເຄາະ​ສິ່ງ​ທີ່​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ. Sensores ອອກແບບໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອນໍາພາຍານອະວະກາດໂດຍການຕິດຕາມດາວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເຖິງການຮັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງກວດຈັບຝຸ່ນລະຫວ່າງດາວເຄາະໂດຍບັງເອີນ. Cada ເມື່ອເມັດກ້ອງຈຸລະທັດຕົກໃສ່ແຜງແສງອາທິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງເຄື່ອງສຳຫຼວດດ້ວຍຄວາມໄວຫຼາຍພັນກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງວັດສະດຸຈາກເຮືອເອງກໍ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກ, ລົບກວນເຄື່ອງຕິດຕາມດາວຊົ່ວຄາວ. ການລວບລວມເຫດການທີ່ກະທົບກະເທືອນເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຂອງການເດີນທາງເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສ້າງແຜນທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການແຜ່ກະຈາຍສາມມິຕິລະດັບຂອງເມຄຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຍັງ​ສູນ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຂອງ​ອະນຸພາກ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ດາວ​ອັງຄານ, ຄ່ອຍໆ​ຫຼຸດ​ລົງ​ໄປ​ຫາ Terra ແລະ​ສາຍ​ແອວ​ເປັນ​ຮູບ​ດາວ. Essa ການແຜ່ກະຈາຍທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ໃຫ້ຫຼັກຖານທາງດ້ານປະຈັກພະຍານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວັດສະດຸ. ການປະມວນຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂໍ້ມູນນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວົງໂຄຈອນຂອງອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວເຄາະແລະຄວາມກົດດັນລັງສີແສງຕາເວັນ. ການສຶກສາລະອຽດກ່ຽວກັບຂີ້ຝຸ່ນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ອະທິບາຍປະກົດການສາຍຕາທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ Terra, ແຕ່ຍັງປະເມີນຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບສໍາລັບພາລະກິດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບແລະບໍ່ມີຄົນຂັບໃນອະນາຄົດທີ່ຈະຂ້າມພາກພື້ນສະເພາະຂອງພື້ນທີ່ນອກນີ້.

ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງວິທະຍາສາດຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອ

ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການແຜ່ກະຈາຍຂີ້ຝຸ່ນວົງໂຄຈອນສະຫນອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາຂອງລະບົບແສງຕາເວັນພາຍໃນ. ການເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ອຸປະກອນຫຼົບໜີຈາກອົງຄະທາດຊັ້ນສູງ ແລະເດີນທາງຜ່ານອາວະກາດຊ່ວຍໃນການພັດທະນາລະບົບປ້ອງກັນດາວທຽມ ແລະຍານອາວະກາດໃນການປະຕິບັດງານ. ການສັງເກດການຢ່າງເປັນລະບົບຂອງປະກົດການສ່ອງແສງຈາກພື້ນຜິວໂລກໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນວົງໂຄຈອນ, ການສ້າງພາໂນຣາມາທີ່ສົມບູນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະນຸພາກກ້ອງຈຸລະທັດເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະເວລາ.