ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນເຖິງ 60% ປັບປຸງການຕິດຕາມກາແລັກຊີດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈາກພື້ນດິນ

Lua, sistema solar

Lua, sistema solar - taffpixture/shutterstock.com

ດາວທຽມທໍາມະຊາດຂອງດາວເຄາະບັນລຸເຄື່ອງຫມາຍທີ່ແນ່ນອນຂອງຫົກສິບເປີເຊັນຂອງໃບຫນ້າທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງມັນສະຫວ່າງໂດຍແສງແດດ, ກໍານົດໄລຍະ gibbous waning. ປະກົດການທາງດາລາສາດສະແດງເຖິງໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃນຮອບວຽນ synodic, ມີລັກສະນະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງສ່ວນທີ່ສົດໃສໃນແຕ່ລະຄືນ.

ການປ່ຽນແປງໃນການຕັ້ງຄ່າສາຍຕາຂອງດາວໄດ້ປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອງພູມສັນຖານກາງຄືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ. ໄລຍະຫ່າງຂອງໄລຍະເຕັມຈະລົບລ້າງແສງຕາບອດໃນບັນຍາກາດ, ສ້າງສະຖານະການທີ່ເອື້ອອໍານວຍສູງສໍາລັບການສັງເກດຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງຫ່າງໄກ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະນັກດາລາສາດໃຊ້ໂອກາດນີ້ເພື່ອລະບຸດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະກາລັກຊີໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ການເຮັດໃຫ້ມືດມົວເທື່ອລະກ້າວສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການລວບລວມຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດພື້ນຖານຂອງດາລາສາດທີ່ທັນສະໄຫມແລະການຕິດຕາມອາວະກາດ.

ນະໂຍບາຍດ້ານແສງສະຫວ່າງແລະການເບິ່ງເຫັນໃນຕອນກາງຄືນ

ອັດຕາການຫຼຸດລົງຂອງພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຈະເລັ່ງຂຶ້ນເມື່ອການຈັດລຽງຕາມເສັ້ນຂວາງເຂົ້າໃກ້ Sol, ການປ່ຽນແປງເວລາການສັງເກດ. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮ່າງກາຍ​ຊັ້ນສູງ​ເກີດ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ ​ແລະ ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ, ກາຍ​ເປັນ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ​ຢ່າງ​ເດັ່ນ​ຊັດ​ໃນ​ເວລາ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ທ້ອງຟ້າ.

ອັດຕາການເຮັດໃຫ້ມີແສງໃນປັດຈຸບັນຂອງຫົກສິບເປີເຊັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໃກ້ກັບໄລຍະໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກະກຽມຈາກທີມງານວິຊາການ. Profissionais ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມຈັກກະວານວາງແຜນການເກັບກຳຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຊ່ວງເວລາທັນທີກ່ອນທີ່ດາວຈະລຸກຂຶ້ນ, ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມມືດສູງສຸດກ່ອນອາລຸນ.

ທີມງານດ້ານວິຊາການປະຕິບັດການຕັ້ງຄ່າສະເພາະກ່ອນກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະຄືນເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈັບໂດຍເຄື່ອງມື optical:
– Ajuste ຂອງການກັ່ນຕອງຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ເປັນກາງໃນ telescopes refracting.
– Sincronização ຂອງເຄື່ອງຈັກຕິດຕາມເສັ້ນສູນສູດທີ່ມີຄວາມໄວໃນການເດີນທາງ.
– ທີ່ຜ່ານມາ Mapeamento ຂອງ craters positioned ສຸດເສັ້ນແບ່ງຂອງແສງສະຫວ່າງ.
– Verificação ຂອງສະພາບບັນຍາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນທາງສາຍຕາ.

ກົນ​ໄກ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ແລະ​ການ​ສອດ​ຄ່ອງ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​

ຄວາມມືດຂອງແຜ່ນແມ່ນເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງເລຂາຄະນິດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນລະຫວ່າງດາວກາງ, ດາວເຄາະແລະດາວທຽມ. ຂະບວນການທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຈົນກ່ວາການຕໍ່ອາຍຸຢ່າງສົມບູນຂອງວົງຈອນ synodic, ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາສະເລ່ຍຂອງຊາວເກົ້າແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງມື້.

ທ່າທາງຂອງແກນຂອງໂລກ ແລະ ຕຳແໜ່ງໃນວົງໂຄຈອນຮູບສ້ວຍກຳນົດຄວາມສູງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງດາວໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນ. ຄວາມແນ່ນອນທາງຄະນິດສາດຂອງກົນຈັກວົງໂຄຈອນນີ້ເຮັດໃຫ້ອົງການອະວະກາດສາມາດຄິດໄລ່ການສ່ອງແສງທີ່ແນ່ນອນສຳລັບວັນທີໃນອະນາຄົດໂດຍມີຄວາມຜິດພາດພຽງສູນ.

ການ​ປັບ​ທຽບ​ເຄື່ອງ​ມື optical ໃນ​ສູນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​

ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເກັບຂໍ້ມູນໃນໄລຍະການເຮັດໃຫ້ມີແສງຫົກສິບເປີເຊັນ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາຮັບຮອງເອົາໂປໂຕຄອນດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການປັບຕົວເຊັນເຊີຮູບພາບແມ່ນປະຕິບັດເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງພື້ນທີ່ທີ່ສະຫວ່າງແລະເງົາ.

ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພື້ນຖານຕໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດການສັງເກດການທາງດາລາສາດແບບພິເສດເທິງພື້ນດິນ. ແສງຫຼັງດາວທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດາວທຽມຍັງມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຈະປິດບັງການຈັບຕົວຂອງກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກໆໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມັນຢູ່ເໜືອຂອບຟ້າ.

ການຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງແສງທໍາມະຊາດໃນແຕ່ລະມື້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຂອງບັນຍາກາດຂອງວິໄສທັດທີ່ຈະແຈ້ງ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ຈັບໂຟຕອນຈາກແຫຼ່ງດວງດາວຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ປົກກະຕິຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ຮຸນແຮງຂອງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເສັ້ນ Terminator ຢູ່ດ້ານ

ເສັ້ນ terminator, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການແບ່ງກາງເວັນແລະກາງຄືນຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງດາວທຽມ, ກ້າວຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະທົ່ງພຽງ basalt. ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງພູມສັນຖານທີ່ເປັນເອກະລັກແລະສະຫນອງພາກສະຫນາມລາຍລະອຽດຂອງການສຶກສາສໍາລັບອຸປະກອນການຂະຫຍາຍ optical.

ເສັ້ນແບ່ງລະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງແລະເງົາກາຍເປັນເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງເລນ telescopic ຄວາມລະອຽດສູງທີ່ດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍພະແນກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເລິກຂອງຮ່ອມພູທີ່ມີລົມພັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການບັນເທົາທຸກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

ພູເຂົາ Lunar ເຮັດໃຫ້ມີເງົາຍືດຍາວທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການວັດແທກລະດັບຄວາມສູງຂອງພວກເຂົາຈາກຫໍສັງເກດການທີ່ອີງໃສ່ພື້ນດິນ. ມຸມຫຍ້າຂອງແສງແດດໃນໄລຍະສະເພາະນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສູງແລະການຊຶມເສົ້າທີ່ບໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນພາຍໃຕ້ການເຮັດໃຫ້ມີແສງໂດຍກົງ.

ການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງເງົາທີ່ໂຍນອອກໂດຍການບັນເທົາທຸກໄດ້ສະເຫນີຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວທຽມທໍາມະຊາດ. Equipes ຂອງທໍລະນີສາດດາວເຄາະໃຊ້ຮູບພາບທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປັບປຸງແຜນທີ່ພູມສັນຖານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ millimeter.

synchronization ຂອງ​ຊອບ​ແວ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ທາງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​

ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລ ໄດ້ຫັນປ່ຽນວິທີການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດາລາສາດ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຄົມວິທະຍາສາດສາກົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງກວ້າງຂອງ Softwares ໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອກໍານົດຕໍາແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງອົງເທິງຊັ້ນສູງໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ. ໂປລແກລມຄອມພິວເຕີສະຫນອງການປັບປຸງໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນການເຮັດໃຫ້ມີແສງແລະເວລາການຈະລາຈອນໃນ meridian ທ້ອງຖິ່ນ. Observatórios ທີ່ທັນສະໄຫມປະສົມປະສານຂໍ້ມູນການສ້າງແບບຈໍາລອງນີ້ເຂົ້າໄປໃນລະບົບການຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດຂອງພວກເຂົາ. ການປະຕິບັດຮັບປະກັນການດໍາເນີນການທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງໃນເວລາກາງຄືນທີ່ຊັດເຈນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບເວລາຂອງການນໍາໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີຊ່ວຍໃຫ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກແລະກະຈົກຕົ້ນຕໍສາມາດປັບຕົວອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊົດເຊີຍການຫມຸນຂອງດາວເຄາະຢູ່ໃນແກນຂອງຕົນເອງ. ກົນໄກການຮັບປະກັນວ່າເປົ້າຫມາຍຍັງຄົງຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງຂອງທັດສະນະໃນໄລຍະການຖ່າຍຮູບທີ່ຍາວນານ. ສະຖຽນລະພາບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຈັບແສງທີ່ອ່ອນເພຍທີ່ສຸດຈາກ nebulae ແລະກຸ່ມດາວທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກປີແສງ. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດຕັ້ງຂອງການໂຄສະນາການສັງເກດການແລະການກໍານົດເວລາຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. Centros ອຸທິດຕົນເພື່ອການສຶກສາຂອງຈັກກະວານແມ່ນຂຶ້ນກັບການ synchronization ນີ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ telescopes ວິທະຍຸແລະອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານສູງ.

ເລຂາຄະນິດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ແລະການຫມຸນ synchronized

ປະກົດການຂອງໄລຍະເກີດມາຈາກຄວາມສຳພັນທາງເລຂາຄະນິດສາມມິຕິລະຫວ່າງແຫຼ່ງແສງຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ດາວເຄາະ ແລະດາວທຽມທຳມະຊາດຂອງມັນ. ກົນຈັກຄວາມແມ່ນຍໍາຢ່າງແທ້ຈິງຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງໃນວິທີການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງມີການຫມຸນທີ່ກົງກັບວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. Isso ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຫມຸນຮອບແກນຂອງຕົນເອງໃນອັດຕາດຽວກັນກັບມັນວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຮັກສາ​ໃບ​ໜ້າ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນດາ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ເທິງ​ບົກ​ຢູ່​ທຸກ​ຈຸດ​ໃນ​ໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ມັນກ້າວເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນດ້ວຍຄວາມໄວສະເລ່ຍສາມພັນຫົກຮ້ອຍກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ມຸມທີ່ແສງແດດຕົກໃສ່ໃບໜ້າທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການປ່ຽນແປງສ້າງໄລຍະທີ່ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນຈາກພື້ນດິນແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ປະລິມານແສງສະຫວ່າງທີ່ສະທ້ອນເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດ. Quando ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງ gibbous, ດາວໄດ້ລື່ນກາຍຕໍາແຫນ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ Sol ແລ້ວ. ດາວທຽມຍ່າງກັບຄືນສູ່ພາກພື້ນອາວະກາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງດາວແລະດາວເຄາະ, ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານແສງສະຫວ່າງ. ແສງຕາເວັນຕົກຢູ່ໃນມຸມສະຫຼຽງຈາກມຸມເບິ່ງຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງແຜ່ນ. ພື້ນທີ່ເງົາຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍການຫມຸນຂອງແຕ່ລະດາວເຄາະ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສຶກສາຂັ້ນສູງ.

ເງື່ອນ​ໄຂ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ອາ​ວະ​ກາດ​ກ້າວ​ຫນ້າ​

ການປະກົດຕົວຂອງຮູບຊົງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫົກສິບສ່ວນຮ້ອຍຈະສ້າງເງື່ອນໄຂດ້ານວິຊາການສະເພາະສໍາລັບການປະຕິບັດການຖ່າຍຮູບທາງອາວະກາດແບບມືອາຊີບ. ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເປີດ​ຮັບ​ແສງ​ຂອງ​ກ້ອງ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ​ກ້ອງ​ສ່ອງ​ແສງ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ອີ່ມ​ຕົວ​ຂອງ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ.

ສູນກາງທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການສຶກສາຈັກກະວານແມ່ນຂຶ້ນກັບການ synchronization geometric ນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ telescopes ວິທະຍຸສູງສຸດ. ການບໍ່ມີມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດຫຼາຍເກີນໄປຈະຮັບປະກັນຄວາມຊື່ສັດຂອງສີແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງໂຄງສ້າງ galactic ທີ່ບັນທຶກໄວ້.

ການວາງແຜນພາລະກິດການສໍາຫຼວດ

ລະດັບການຄາດເດົາຂອງໄລຍະດວງຈັນເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕາຕະລາງການຍິງຈະຫຼວດ ແລະປະຕິບັດການຊ້ອມຮົບດາວທຽມທຽມ. ການປັບທຽບເຄື່ອງມືນຳທາງລະຫວ່າງດາວເຄາະແມ່ນຂຶ້ນກັບການອ້າງອີງທາງສາຍຕາທີ່ຊັດເຈນເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພໃນບ່ອນສູນຍາກາດ.