តើយានអវកាសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងលំដាប់ណា? ការសិក្សាអំពីវត្ថុនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដោយយានអវកាស៖ អាចម៍ផ្កាយ

គ្រាប់រ៉ុក្កែតដំបូងបង្អស់នៅក្នុងលំហ គឺជារបកគំហើញដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍន៍អវកាសយានិក។ Sputnik ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ 1957 នៅថ្ងៃទី 4 ខែតុលា។ គាត់បានចូលរួមក្នុងការរចនា និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្កាយរណបដំបូង ហើយវាគឺជាគាត់ដែលបានក្លាយជាអ្នកសង្កេតការណ៍ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏សំខាន់នៃជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការដណ្តើមយកកំពូលភ្នំក្រៅភពផែនដី។ យានបន្ទាប់គឺយានអវកាស Vostok ដែលបានបញ្ជូនស្ថានីយ៍ Luna-1 ទៅកាន់គន្លងព្រះច័ន្ទ។ វាត្រូវបានបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ទីអវកាសនៅថ្ងៃទី 2 ខែមករា ឆ្នាំ 1959 ប៉ុន្តែបញ្ហាការគ្រប់គ្រងមិនអនុញ្ញាតឱ្យនាវាដឹកជញ្ជូនចុះចតលើផ្ទៃខាងលើឡើយ។ រាងកាយសេឡេស្ទាល.

ការបាញ់បង្ហោះដំបូង៖ សត្វ និងមនុស្សក្នុងការរុករកអវកាស

កំពុងសិក្សា ចន្លោះ​ខាងក្រៅហើយសមត្ថភាពរបស់យន្តហោះក៏បានកើតឡើងដោយមានជំនួយពីសត្វផងដែរ។ សត្វឆ្កែដំបូងគេនៅក្នុងលំហ Belka និង Strelka. ពួក​គេ​ជា​អ្នក​ដែល​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គន្លង​គោចរ ហើយ​បាន​ត្រឡប់​មក​វិញ​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​មាន​សុខភាព​ល្អ។ បន្ទាប់មក ការបាញ់បង្ហោះត្រូវបានអនុវត្តជាមួយស្វា ឆ្កែ និងកណ្តុរ។ គោលបំណងសំខាន់នៃការហោះហើរបែបនេះគឺដើម្បីសិក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរជីវសាស្រ្ត បន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាក់លាក់មួយនៅក្នុងលំហ និងលទ្ធភាពនៃការសម្របខ្លួនទៅនឹងភាពគ្មានទម្ងន់។ ការរៀបចំបែបនេះគឺអាចធានាបាននូវការហោះហើរអវកាសរបស់មនុស្សជាលើកដំបូងប្រកបដោយជោគជ័យ។

Vostok-1

អវកាសយានិកដំបូងគេបានហោះទៅកាន់ទីអវកាសនៅថ្ងៃទី 12 ខែមេសា ឆ្នាំ 1961។ ហើយ​កប៉ាល់​ដំបូង​គេ​ក្នុង​លំហ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង​ដោយ​អវកាសយានិក​គឺ Vostok-1។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់ដោយការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិដំបូង ប៉ុន្តែបើចាំបាច់ អ្នកបើកបរអាចប្តូរទៅរបៀបសម្របសម្រួលដោយដៃ។ ការហោះហើរលើកដំបូងនៅជុំវិញផែនដីបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពី 1 ម៉ោង 48 នាទី។ ហើយ​ដំណឹង​នៃ​ការ​ហោះ​ហើរ​របស់​បុរស​ទី​មួយ​ទៅ​ទី​អវកាស​ភ្លាមៗ​បាន​សាយភាយ​ពេញ​ពិភពលោក។

ការអភិវឌ្ឍនៃវាល: បុរសនៅខាងក្រៅឧបករណ៍

ការ​ហោះហើរ​អវកាស​ដែល​មាន​មនុស្ស​លើក​ដំបូង​គឺជា​កម្លាំង​រុញច្រាន​ចម្បង​សម្រាប់​ ការអភិវឌ្ឍន៍សកម្មនិងការកែលម្អបច្ចេកវិទ្យា។ ដំណាក់​កាល​ថ្មី​គឺ​ការ​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​បើក​យន្តហោះ​ខ្លួន​ឯង​ចេញ​ពី​កប៉ាល់។ ៤ឆ្នាំទៀតត្រូវចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍។ ជាលទ្ធផលឆ្នាំ 1965 ត្រូវបានសម្គាល់ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងពិភពនៃអវកាសយានិក។

មនុស្សដំបូងគេដែលបានទៅអវកាសគឺ Alexey Arkhipovich Leonov បានចាកចេញពីកប៉ាល់នៅថ្ងៃទី 18 ខែមីនា។ គាត់ស្នាក់នៅខាងក្រៅ យន្តហោះ 12 នាទី 9 វិនាទី។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវទាញការសន្និដ្ឋានថ្មី ហើយចាប់ផ្តើមកែលម្អគម្រោង និងកែលម្អយានអវកាស។ ហើយ​រូបថត​ដំបូង​គេ​ក្នុង​លំហ​អាកាស​បាន​ពេញ​ទំព័រ​ទាំង​កាសែត​សូវៀត និង​បរទេស។

ការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នៃអវកាសយានិក


Svetlana Savitskaya

ការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់បានបន្ត យូរឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1984 ការដើរលំហដំបូងត្រូវបានអនុវត្តដោយស្ត្រីម្នាក់។ Svetlana Savitskaya បានទៅអវកាសនៅស្ថានីយ៍ Salyut-7 ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះនាងមិនបានចូលរួមក្នុងការហោះហើរបែបនេះទេ។ ពួកគេរួមជាមួយនឹង Valentina Tereshkova (ដែលបានហោះហើរនៅឆ្នាំ 1963) បានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេនៅក្នុងលំហ។

បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវយូរ ជើងហោះហើរញឹកញាប់ជាងមុន និងការស្នាក់នៅយូរជាងនេះក្នុងលំហអាកាសក្រៅភពក៏អាចទៅរួច។ អវកាសយានិក​ដំបូង​គេ​ដែល​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​លំហ ដែល​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​កាន់​កំណត់ត្រា​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​នៅ​ក្រៅ​យានអវកាស គឺ​លោក Anatoly Solovyov។ ក្នុងរយៈពេលទាំងមូលនៃការងារនៅក្នុងវិស័យអវកាសគាត់បានអនុវត្តច្រកចេញចំនួន 16 កន្លែងបើកចំហហើយរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅសរុបរបស់ពួកគេគឺ 82 ម៉ោង 21 នាទី។

ទោះបីជាមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការដណ្តើមយកលំហក្រៅភពក៏ដោយ ក៏កាលបរិច្ឆេទនៃការហោះហើរលើកដំបូងទៅកាន់ទីអវកាសបានក្លាយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅលើទឹកដីនៃសហភាពសូវៀត។ លើសពីនេះ ថ្ងៃទី 12 ខែមេសា បានក្លាយជាថ្ងៃអន្តរជាតិនៃការហោះហើរលើកដំបូង។ ម៉ូឌុលចុះពីយានអវកាស Vostok-1 ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរនៃសាជីវកម្ម Energia ដាក់ឈ្មោះតាម S.P. មហាក្សត្រី។ កាសែតនៅសម័យនោះត្រូវបានរក្សាទុកផងដែរ ហើយថែមទាំងដាក់ Belka និង Strelka ទៀតផង។ ការចងចាំនៃសមិទ្ធិផលត្រូវបានរក្សាទុក និងសិក្សាដោយមនុស្សជំនាន់ថ្មី។ ដូច្នេះ ចម្លើយ​ចំពោះ​សំណួរ៖ «តើ​នរណា​ជា​អ្នក​ហោះ​ហើរ​ទៅ​ក្នុង​លំហ​មុន​គេ? មនុស្សពេញវ័យ និងសិស្សសាលាគ្រប់រូបដឹង។

វិទ្យាសាស្ត្រ

យាន​អវកាស​ដែល​សិក្សា​ភព​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ៖

ភព Mercury

ពីភព ក្រុមដីគោកប្រហែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានយកចិត្តទុកដាក់តិចបំផុតចំពោះបារត។ ខុសពីភពអង្គារ និងភពសុក្រ។ ភព Mercury គឺជាភពដែលស្រដៀងនឹងផែនដីតិចបំផុតនៅក្នុងក្រុមនេះ។. វាជាភពតូចបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ និងនៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុត។

រូបថតផ្ទៃភពផែនដីថតដោយយានអវកាស Messenger គ្មានមនុស្សបើកក្នុងឆ្នាំ ២០១១ និង ២០១២


មក​ទល់​ពេល​នេះ មាន​យាន​អវកាស​តែ​២​គ្រឿង​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​ភព​ពុធ។ ម៉ារីន ១០(ណាសា) និង "អ្នកនាំសារ"(ណាសា) ។ ឧបករណ៍ដំបូងគឺនៅតែមាន នៅឆ្នាំ ១៩៧៤-៧៥គូសរង្វង់ភពផែនដីបីដង ហើយចូលមកជិតភពពុធតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ 320 គីឡូម៉ែត្រ។

សូមអរគុណដល់បេសកកម្មនេះ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានទទួល រូបថតដែលមានប្រយោជន៍ការសន្និដ្ឋានត្រូវបានគូរទាក់ទងនឹងសីតុណ្ហភាពពេលយប់ និងពេលថ្ងៃ ភាពធូរស្រាល និងបរិយាកាសនៃបារត។ ដែនម៉ាញេទិករបស់វាត្រូវបានវាស់ផងដែរ។

យានអវកាស Mariner 10 មុនពេលបាញ់បង្ហោះ


ព័ត៌មានដែលទទួលបានដោយកប៉ាល់ ម៉ារីន ១០វាបានប្រែក្លាយថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ដូច្នេះ ក្នុងឆ្នាំ 2004ជនជាតិអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ទីពីរដើម្បីសិក្សាបារត - "អ្នកនាំសារ"ដែលឈានដល់គន្លងនៃភពផែនដី ថ្ងៃទី 18 ខែមីនា ឆ្នាំ 2011.

ធ្វើការនៅលើយានអវកាស Messenger ក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy, Florida, សហរដ្ឋអាមេរិក


ថ្វីត្បិតតែភព Mercury ជាភពដែលនៅជិតពីផែនដីក៏ដោយ ក៏យានអវកាសមួយអាចចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់វាបានដែរ។ "អ្នកនាំសារ"ត្រូវការ ច្រើនជាង 6 ឆ្នាំ។. នេះគឺដោយសារតែវាមិនអាចទៅដោយផ្ទាល់ពីផែនដីទៅភពពុធ ដោយសារតែល្បឿនផែនដីខ្ពស់ ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគួរតែអភិវឌ្ឍ។ សមយុទ្ធទំនាញស្មុគស្មាញ.

យានអវកាស Messenger កំពុងហោះហើរ (រូបភាពកុំព្យូទ័រ)


"អ្នកនាំសារ"នៅតែស្ថិតក្នុងគន្លងនៃភពពុធ ហើយនៅតែបន្តការរកឃើញ បេសកកម្មត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រយៈពេលខ្លីជាង. ភារកិច្ចរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលធ្វើការជាមួយឧបករណ៍គឺដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវអ្វី ប្រវត្តិភូមិសាស្ត្របារត តើភពផែនដីមានដែនម៉ាញេទិចប្រភេទណា រចនាសម្ព័ន្ធស្នូលរបស់វា វត្ថុធាតុមិនធម្មតាអ្វីខ្លះនៅប៉ូល និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។

នៅចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ដោយប្រើឧបករណ៍ "អ្នកនាំសារ"អ្នកស្រាវជ្រាវអាចបង្កើតការរកឃើញដ៏មិនគួរឲ្យជឿ និងស្មានមិនដល់៖ បារតមានទឹកក្នុងទម្រង់ជាទឹកកកនៅប៉ូលរបស់វា។.

រណ្ដៅ​នៃ​បង្គោល​មួយ​នៃ​បារត ដែល​ទឹក​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ


អ្វី​ដែល​ចម្លែក​នៃ​បាតុភូត​នេះ​គឺថា ដោយសារ​ភព​នេះ​ស្ថិតនៅ​កៀក​នឹង​ព្រះអាទិត្យ សីតុណ្ហភាព​លើ​ផ្ទៃ​របស់​វា​អាច​កើនឡើង​។ រហូតដល់ 400 អង្សាសេ! ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែភាពលំអៀងនៃអ័ក្សរបស់វា ប៉ូលនៃភពនានាមានទីតាំងនៅក្នុងស្រមោល ដែលជាកន្លែង សីតុណ្ហភាពទាបត្រូវបានរក្សាទុក ដូច្នេះទឹកកកមិនរលាយទេ។

ជើងហោះហើរនាពេលអនាគតទៅ Mercury

បច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍ បេសកកម្មថ្មី។សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបារតហៅថា "បេពីកូឡុំបូ", ដែល​ជា ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នាទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប (ESA) និង JAXA មកពីប្រទេសជប៉ុន។ កប៉ាល់នេះគ្រោងនឹងដាក់ឱ្យដំណើរការ ក្នុងឆ្នាំ 2015ទោះបីជាគាត់នឹងអាចឈានដល់គោលដៅរបស់គាត់ក៏ដោយ។ ក្នុងរយៈពេល 6 ឆ្នាំ។.

គម្រោង BepiColombo នឹងរួមបញ្ចូលយានអវកាសពីរ ដែលនីមួយៗមានភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន


ជនជាតិរុស្សីក៏មានគម្រោងបើកកប៉ាល់របស់ពួកគេទៅកាន់ភព Mercury ផងដែរ។ "បារត-P" ក្នុងឆ្នាំ 2019. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កាលបរិច្ឆេទនៃការបាញ់បង្ហោះទំនងជាត្រូវបានរុញត្រឡប់មកវិញ. នេះ។ ស្ថានីយ៍ interplanetaryជាមួយនឹងអ្នកចុះចតនឹងជាកប៉ាល់ដំបូងគេដែលចុះចតលើផ្ទៃ ភពដែលនៅជិតពីព្រះអាទិត្យ។

ភព Venus

ភពខាងក្នុង Venus ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់ផែនដីត្រូវបានរុករកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយបេសកកម្មអវកាសចាប់ផ្តើម ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1961. ចាប់ពីឆ្នាំនេះ យានអវកាសសូវៀតបានចាប់ផ្តើមបញ្ជូនទៅកាន់ភពផែនដី - "ភពសុក្រ"និង "វេហ្គា".

ការប្រៀបធៀបនៃភព Venus និងផែនដី

ជើងហោះហើរទៅ Venus

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ជនជាតិអាមេរិកបានរុករកភពផែនដីដោយប្រើឧបករណ៍ "Marier", "Pioneer-Venus-1", "Pioneer-Venus-2", "Magellan". ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការជាមួយឧបករណ៍នេះ។ "Venus Express"ដែលធ្វើសកម្មភាព ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2006 ។ ក្នុងឆ្នាំ 2010កប៉ាល់ជប៉ុនបានទៅ Venus "Akatsuki".

ឧបករណ៍ "Venus Express"បានទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំ នៅខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៦. វាត្រូវបានគ្រោងទុកថាកប៉ាល់នេះនឹងបញ្ចប់បេសកកម្ម ក្នុង 500 ថ្ងៃ។ឬ 2 ឆ្នាំ Venusian ប៉ុន្តែយូរ ៗ ទៅបេសកកម្មត្រូវបានពង្រីក។

យានអវកាស "Venus Express" នៅក្នុងការងារយោងទៅតាមគំនិតរបស់វិចិត្រករ


គោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីសិក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីស្មុគ្រស្មាញ សមាសធាតុ​គីមីភព លក្ខណៈនៃភពផែនដី អន្តរកម្មរវាងបរិយាកាស និងផ្ទៃ និងច្រើនទៀត។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ចង់ដឹងបន្ថែមដែរ។ អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តនៃភពផែនដីហើយយល់ពីមូលហេតុដែលភពមួយស្រដៀងនឹងផែនដីបានយកផ្លូវវិវត្តន៍ខុសគ្នាទាំងស្រុង។

"Venus Express" កំឡុងពេលសាងសង់


យានអវកាសជប៉ុន "Akatsuki"ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា PLANET-C, ត្រូវបានបើកដំណើរការនៅក្នុង ឧសភា 2010ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខិតជិត Venus ខែធ្នូមិនអាចចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់វា។


វាមិនទាន់ច្បាស់ថាតើត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយឧបករណ៍នេះ ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមថាវានឹងនៅតែមាន នឹងអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទោះបីជាយឺតណាស់។ ភាគច្រើនទំនងជាកប៉ាល់មិនបានទៅដល់គន្លងគោចរដោយសារតែបញ្ហាជាមួយសន្ទះបិទបើកនៅក្នុងបន្ទាត់ប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបណ្តាលឱ្យម៉ាស៊ីនបិទមុនពេលកំណត់។

យានអវកាសថ្មី។

នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ការបើកដំណើរការត្រូវបានគ្រោងទុក "អ្នករុករកអឺរ៉ុបនៃភព Venus"- ការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបដែលកំពុងត្រូវបានរៀបចំដើម្បីសិក្សាបរិយាកាសនៃប្រទេសជិតខាងរបស់យើង។ គម្រោងនេះនឹងរួមបញ្ចូលផ្កាយរណបចំនួនពីរដែលគោចរជុំវិញភពផែនដីក្នុងគន្លងផ្សេងៗគ្នា នឹងប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់។

ផ្ទៃរបស់ Venus គឺក្តៅ ហើយកប៉ាល់នៅលើផែនដីត្រូវតែមានការការពារល្អ។


ផងដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ 2016រុស្ស៊ីគ្រោងនឹងបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ភពសុក្រ "Venera-D"សិក្សាបរិយាកាស និងផ្ទៃ ដើម្បីស្វែងយល់ តើទឹកបាត់ពីភពនេះទៅណា?

ការស៊ើបអង្កេតលើដី និងប៉េងប៉ោងនឹងត្រូវដំណើរការលើផ្ទៃភពសុក្រ ប្រហែលមួយសប្តាហ៍។

ភពព្រះអង្គារ

សព្វថ្ងៃនេះ ភពអង្គារត្រូវបានសិក្សា និងរុករកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ហើយមិនត្រឹមតែដោយសារតែភពនេះនៅជិតផែនដីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែ លក្ខខណ្ឌ​នៅ​លើ​ភព​អង្គារ​គឺ​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ស្ថានភាព​នៅ​លើ​ផែនដី​បំផុត។, នោះ​ហើយ​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល ជីវិតក្រៅភពដំបូងពួកគេមើលទៅទីនោះ។

បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការនៅលើភពព្រះអង្គារ ផ្កាយរណប​គោចរ​ចំនួន​៣ និង​យាន​រ៉ូ​វ​ចំនួន​២ហើយនៅចំពោះមុខពួកគេ ភពអង្គារត្រូវបានទៅទស្សនាដោយយានអវកាសលើដីយ៉ាងច្រើន ដែលមួយចំនួនជាអកុសលបានបរាជ័យ។

នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០០១យានអវកាស NASA "Mars Odysseus"បានចូលទៅក្នុងគន្លងនៃភពក្រហម។ លោក​បាន​ស្នើ​ថា នៅក្រោម​ផ្ទៃ​នៃ​ភព​អង្គារ​អាច​មាន​ស្រទាប់​ទឹក​ក្នុង​ទម្រង់​ជា​ទឹកកក។ នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨បន្ទាប់ពី អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសិក្សាភពផែនដី។

ការស៊ើបអង្កេត Mars Odyssey (រូបភាពកុំព្យូទ័រ)


ឧបករណ៍ "Mars Odysseus"នៅតែដំណើរការដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះ ដែលជាកំណត់ត្រាសម្រាប់រយៈពេលនៃប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍បែបនេះ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០០៤នៅលើ តំបន់ផ្សេងគ្នាភពនៅក្នុង រណ្ដៅ Gusevនិងនៅលើ ខ្ពង់រាប Meridianយានរុករកភពអង្គារបានចុះចតស្របគ្នា។ "វិញ្ញាណ"និង "ឱកាស"ដែលត្រូវបានគេសន្មត់ថាស្វែងរកភស្តុតាងនៃអត្ថិភាពក្នុងអតីតកាល ទឹករាវនៅលើភពអង្គារ។

យានរុករកភពអង្គារ "វិញ្ញាណ"ជាប់គាំងនៅក្នុងខ្សាច់បន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំ។ ការងារជោគជ័យហើយនៅទីបំផុត ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គាត់​ត្រូវ​បាន​រំខាន​តាំង​ពី​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១០. ដោយសារតែផងដែរ។ រដូវរងាដ៏អាក្រក់នៅលើភពអង្គារ សីតុណ្ហភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាថាមពលថ្ម។ យានទីពីរនៃគម្រោង "ឱកាស"វាក៏ប្រែទៅជាមានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំង ហើយនៅតែធ្វើការនៅលើភពក្រហម។

Panorama នៃរណ្ដៅ Erebus ថតដោយ Opportunity rover ក្នុងឆ្នាំ 2005


ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 6 ខែសីហា ឆ្នាំ 2012មួយទៀតកំពុងធ្វើការលើផ្ទៃភពអង្គារ យានអវកាស Mars ថ្មីបំផុត។ណាសា "ការចង់ដឹងចង់ឃើញ"ដែលមានទំហំធំ និងធ្ងន់ជាងយានអវកាស Mars មុនច្រើនដង។ ភារកិច្ចរបស់វាគឺដើម្បីវិភាគដី Martian និងសមាសធាតុបរិយាកាស។ ប៉ុន្តែ ភារកិច្ចចម្បងឧបករណ៍គឺត្រូវដំឡើង, តើមានជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារទេ?ឬប្រហែលជានាងធ្លាប់នៅទីនេះកាលពីអតីតកាល។ គោលដៅក៏ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតអំពីភូគព្ភសាស្ត្រនៃភពព្រះអង្គារ និងអាកាសធាតុរបស់វា។

ការប្រៀបធៀបយានអវកាស Mars ពីតូចបំផុតទៅធំបំផុត៖ Sojourner, Optunity និង Curiosity


ដោយមានជំនួយពីយានរុករក Mars ផងដែរ។ "ការចង់ដឹងចង់ឃើញ"អ្នកស្រាវជ្រាវចង់រៀបចំសម្រាប់ ការហោះហើររបស់មនុស្សទៅកាន់ភពក្រហម. បេសកកម្មបានរកឃើញដាននៃអុកស៊ីសែន និងក្លរីននៅក្នុងបរិយាកាស Martian ហើយក៏បានរកឃើញដាននៃទន្លេដែលរីងស្ងួតផងដែរ។

Mars rover "Curiosity" នៅកន្លែងធ្វើការ។ ខែកុម្ភៈ 2013


ពីរ​បី​សប្តាហ៍​មុន រ៉ូវ័រ​អាច​ខួង​បាន។ រន្ធតូចមួយនៅក្នុងដីភពព្រះអង្គារ ដែលប្រែទៅជាមិនមានពណ៌ក្រហមទាល់តែសោះ ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងពណ៌ប្រផេះ។ សំណាកដីពីជម្រៅរាក់ត្រូវបានយកដោយរ៉ូវើរដើម្បីធ្វើការវិភាគ។

ដោយ​ប្រើ​ការ​ខួង រន្ធ​ជម្រៅ 6.5 សង់ទីម៉ែត្រ​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ដី ហើយ​យក​សំណាក​មក​វិភាគ។

បេសកកម្មទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនាពេលអនាគត

នាពេលខាងមុខ អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីទីភ្នាក់ងារអវកាសផ្សេងៗកំពុងរៀបចំផែនការបន្ថែមទៀត បេសកកម្មជាច្រើនទៅកាន់ភពព្រះអង្គារគោលដៅ​របស់​ពួកគេ​គឺ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ច្រើន​ទៀត។ ព​ត៌​មាន​លំអិតអំពីភពក្រហម។ ក្នុង​ចំណោម​នោះ​មាន​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរ​ភព "MAVEN"(ណាសា) ដែលនឹងទៅកាន់ភពក្រហម នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013.

មន្ទីរពិសោធន៍ចល័តអ៊ឺរ៉ុបគ្រោងទៅភពព្រះអង្គារ ក្នុងឆ្នាំ 2018ដែលនឹងបន្តធ្វើការ "ការចង់ដឹងចង់ឃើញ"នឹងខួងដី និងវិភាគសំណាក។

ស្ថានីយ៍ interplanetary ស្វ័យប្រវត្តិរុស្ស៊ី "Phobos-Grunt 2"គ្រោងសម្រាប់ការបើកដំណើរការ ក្នុងឆ្នាំ 2018ហើយ​ក៏​នឹង​យក​គំរូ​ដី​ពី​ភព​ព្រះ​អង្គារ ដើម្បី​នាំ​វា​មក​ផែនដី។

ធ្វើការលើឧបករណ៍ Phobos-Grunt 2 បន្ទាប់ពី ការប៉ុនប៉ងមិនជោគជ័យបើកដំណើរការ Phobos-Grunt-1


ដូចដែលបានដឹងហើយថា លើសពីគន្លងរបស់ភពព្រះអង្គារ មាន ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចម៍ផ្កាយដែលបំបែកភព ប្រភេទដីពីសល់ ភពខាងក្រៅ. យានអវកាសទៅជ្រុងឆ្ងាយរបស់យើង។ ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតិចតួចណាស់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយសារតែ ការចំណាយថាមពលដ៏ធំនិងការលំបាកផ្សេងទៀតនៃការហោះហើរលើចម្ងាយដ៏ច្រើនបែបនេះ។

ជាចម្បងទៅ ភពឆ្ងាយ បេសកកម្មអវកាសជនជាតិអាមេរិកបានរៀបចំ។ នៅទសវត្សរ៍ទី 70 នៃសតវត្សទីចុងក្រោយ ក្បួនដង្ហែនៃភពត្រូវបានគេសង្កេតឃើញដែលកើតឡើងកម្រណាស់ ដូច្នេះហើយ ឱកាសនេះដើម្បីហោះហើរជុំវិញភពទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ មិនអាចរំលងបានឡើយ។

ភពព្រហស្បតិ៍

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានតែយានអវកាសណាសាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ភពព្រហស្បតិ៍។ ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 - ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990សហភាពសូវៀតបានរៀបចំផែនការបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែដោយសារតែការដួលរលំនៃសហភាព ពួកគេមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ។


ឧបករណ៍ដំបូងដែលហោះឡើងដល់ភពព្រហស្បតិ៍គឺ "អ្នកត្រួសត្រាយ-១០"និង "អ្នកត្រួសត្រាយ-១១"ដែលចូលទៅជិតភពយក្សនៅក្នុង ១៩៧៣-៧៤។ នៅឆ្នាំ 1979រូបភាព គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់។ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឧបករណ៍ "អ្នកធ្វើដំណើរ".

យានអវកាសចុងក្រោយដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់គន្លងភពព្រហស្បតិ៍គឺ "កាលីលេ"ដែលបេសកកម្មបានចាប់ផ្តើម ក្នុងឆ្នាំ 1989និងបានបញ្ចប់ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣. ឧបករណ៍​នេះ​ជា​ឧបករណ៍​ដំបូង​គេ​ដែល​ចូល​ក្នុង​គន្លង​នៃ​ភព​ផែនដី ហើយ​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ហោះ​តាម​នោះ​ទេ។ គាត់បានជួយសិក្សាបរិយាកាស ឧស្ម័នយក្សពីខាងក្នុង ដៃគូរបស់គាត់ និងក៏បានជួយសង្កេតមើលការដួលរលំនៃបំណែក Comet Shoemaker-Levy ៩ដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភពព្រហស្បតិ៍ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 1994.

យានអវកាស Galileo (រូបភាពកុំព្យូទ័រ)


ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ "កាលីលេ"គ្រប់គ្រងដើម្បីកត់ត្រា ព្យុះផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ភពព្រហស្បតិ៍ ដែលខ្លាំងជាងភពផែនដីមួយពាន់ដង! ឧបករណ៍នេះក៏បានថតផងដែរ។ ចំណុចក្រហមដ៏អស្ចារ្យរបស់ Jupiterដែលអ្នកតារាវិទូបានជំនួស ៣០០ ឆ្នាំមុន. អង្កត់ផ្ចិតនៃព្យុះយក្សនេះធំជាងអង្កត់ផ្ចិតនៃផែនដី។

ការរកឃើញក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងព្រះច័ន្ទនៃភពព្រហស្បតិ៍ផងដែរ - ខ្លាំងណាស់ វត្ថុគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍. ឧទាហរណ៍, "កាលីលេ"បានជួយកំណត់ថានៅក្រោមផ្ទៃនៃផ្កាយរណប Europa មាន មហាសមុទ្រនៃទឹករាវហើយផ្កាយរណប Io មាន ដែនម៉ាញេទិករបស់វា។.

ភពព្រហស្បតិ៍ និងព្រះច័ន្ទរបស់វា។


បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្ម "កាលីលេ"រលាយចូលទៅក្នុង ស្រទាប់ខាងលើបរិយាកាសនៃភពព្រហស្បតិ៍។

ការហោះហើរទៅកាន់ភពព្រហស្បតិ៍

ក្នុងឆ្នាំ 2011ណាសាបានបញ្ចេញឧបករណ៍ថ្មីទៅកាន់ភពព្រហស្បតិ៍ ដែលជាស្ថានីយអវកាស "ជូណូ"ដែលត្រូវតែទៅដល់ភពផែនដី ហើយចូលទៅក្នុងគន្លង ក្នុងឆ្នាំ 2016. គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីជួយក្នុងការស្រាវជ្រាវ វាលម៉ាញេទិកភពក៏ដូចជា "ជូណូ"ត្រូវតែរកមើលថាតើភពព្រហស្បតិ៍មាន ស្នូលរឹង ឬវាគ្រាន់តែជាសម្មតិកម្ម។

យានអវកាស Juno នឹងទៅដល់គោលដៅរបស់វាក្នុងរយៈពេលតែ 3 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។


កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​អឺរ៉ុប​បាន​ប្រកាស​ពី​ចេតនា​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន ២០២២បេសកកម្មថ្មីរបស់អឺរ៉ុប-រុស្ស៊ី ដើម្បីសិក្សាពីភពព្រហស្បតិ៍ និងព្រះច័ន្ទរបស់វា។ Ganymede, Callisto និង Europa. ផែនការក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការចុះចតឧបករណ៍នៅលើផ្កាយរណប Ganymede ។ នៅឆ្នាំ 2030.

ភពសៅរ៍

ជាលើកដំបូងទៅកាន់ភពសៅរ៍នៅលើ ត្រីមាសជិតស្និទ្ធឧបករណ៍បានហោះឡើង "អ្នកត្រួសត្រាយ-១១"ហើយរឿងនេះបានកើតឡើង នៅឆ្នាំ 1979. មួយឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានទៅលេងភពផែនដី យានយន្ដ ១ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមក - យានយន្ដ ២. យានអវកាសទាំងបីនេះបានហោះកាត់ភពសៅរ៍ ប៉ុន្តែបានគ្រប់គ្រងរូបភាពជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ។

រូបភាពលម្អិតនៃចិញ្ចៀនដ៏ល្បីល្បាញរបស់ភពសៅរ៍ត្រូវបានគេទទួលបាន វាលម៉ាញេទិករបស់ភពផែនដីត្រូវបានរកឃើញ ហើយព្យុះដ៏មានឥទ្ធិពលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងបរិយាកាស។

ភពសៅរ៍ និងព្រះច័ន្ទ Titan


វាចំណាយពេល 7 ឆ្នាំសម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិ ស្ថានីយ៍អវកាស "Cassini-Huygens", ទៅ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2007ចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់ភពផែនដី។ បរិក្ខារនេះ ដែលមានធាតុផ្សំពីរ ត្រូវបានគេសន្មត់ថា បន្ថែមពីលើភពសៅរ៍ផ្ទាល់ ដើម្បីសិក្សាវា ផ្កាយរណបធំបំផុតទីតានីញ៉ូមដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។

យានអវកាស Cassini-Huygens (រូបភាពកុំព្យូទ័រ)

ព្រះច័ន្ទ Titan

អត្ថិភាពនៃវត្ថុរាវ និងបរិយាកាសនៅលើផ្កាយរណប Titan ត្រូវបានបញ្ជាក់។ អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​ណែនាំ​ថា​ផ្កាយរណប​ពិតជា​មាន​មែន ទម្រង់ជីវិតសាមញ្ញបំផុតអាចមានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះនៅតែត្រូវបញ្ជាក់។

រូបថតរបស់ Saturn's Moon Titan


ដំបូងវាត្រូវបានគ្រោងទុកថាបេសកកម្ម "កាស៊ីនី"នឹងត្រូវបាន រហូតដល់ឆ្នាំ ២០០៨ប៉ុន្តែក្រោយមកវាត្រូវបានពង្រីកជាច្រើនដង។ បេសកកម្មរួមគ្នាថ្មីរបស់ជនជាតិអាមេរិក និងអឺរ៉ុបទៅកាន់ភពសៅរ៍ និងព្រះច័ន្ទរបស់វាត្រូវបានគ្រោងទុកនាពេលខាងមុខ។ Titan និង Enceladus.

ភព Uranus និង Neptune

ភពឆ្ងាយៗទាំងនេះ ដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេ ត្រូវបានសិក្សាដោយតារាវិទូភាគច្រើនមកពីផែនដី។ ដោយប្រើតេឡេស្កុប. យានជំនិះតែមួយគត់ដែលចូលមកជិតពួកគេ។ យានយន្ដ ២ដែល​បាន​ទៅ​ទស្សនា​ភព​សៅរ៍​បាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​ភព​អ៊ុយរ៉ានុស និង​ណិបទូន។

ជា​ដំបូង យានយន្ដ ២បានហោះកាត់ Uranus នៅឆ្នាំ 1986ហើយបានថតរូបជិតៗ។ អ៊ុយរ៉ានុសបានប្រែក្លាយទៅជាមិនអាចបកស្រាយបានទាំងស្រុង៖ ព្យុះ ឬពពកដែលភពយក្សផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានគេកត់សំគាល់នៅលើវា។

យាន Voyager 2 ហោះកាត់ Uranus (រូបភាពកុំព្យូទ័រ)


ដោយប្រើយានអវកាស យានយន្ដ ២គ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើន រួមទាំង ចិញ្ចៀនរបស់ Uranus, ផ្កាយរណបថ្មី។. អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​យើង​ដឹង​អំពី​ភព​នេះ​សព្វ​ថ្ងៃ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ដោយ​សារ​តែ យានយន្ដ ២ដែលនៅលើ ល្បឿនដ៏ធំសម្បើមពង្រីក​កាត់​ Uranus ហើយ​ថត​រូប​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក។

យាន Voyager 2 ហោះកាត់ភពណិបទូន (រូបភាពកុំព្យូទ័រ)


នៅឆ្នាំ 1989 យានយន្ដ ២បានទៅដល់ភពណិបទូន ដោយថតរូបភពផែនដី និងផ្កាយរណបរបស់វា។ បន្ទាប់មកវាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាភពនេះមាន វាលម៉ាញេទិក និងចំណុចងងឹតដ៏អស្ចារ្យដែលជាព្យុះបន្តបន្ទាប់។ ចិញ្ចៀនដែលខ្សោយ និងផ្កាយរណបថ្មីក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតភពណិបទូនផងដែរ។

យានអវកាសថ្មីទៅកាន់អ៊ុយរ៉ានុស គ្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះ នៅក្នុងឆ្នាំ 2020ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដមិន​ទាន់​មាន​ឈ្មោះ។ NASA មាន​បំណង​បញ្ជូន​មិន​ត្រឹម​តែ​គោចរ​ទៅ​ភព​អ៊ុយរ៉ានុស​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​យាន​អង្កេត​បរិយាកាស​ផង​ដែរ។

យានអវកាស Urane Orbiter ឆ្ពោះទៅរកភពអ៊ុយរ៉ានុស (រូបភាពតាមកុំព្យូទ័រ)

ភពភ្លុយតូ

កាលពីអតីតកាល ភពផែនដី និងសព្វថ្ងៃនេះ ភពមនុស្សតឿ Pluto- វត្ថុមួយនៅឆ្ងាយបំផុតក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលធ្វើឲ្យពិបាកសិក្សា។ ហោះកាត់ភពឆ្ងាយៗផ្សេងទៀត ក៏មិនអីដែរ។ យានយន្ដ ១, ក៏មិនមាន យានយន្ដ ២វាមិនអាចទៅទស្សនាភពភ្លុយតូបានទេ ដូច្នេះចំណេះដឹងរបស់យើងទាំងអស់អំពីវត្ថុនេះ។ យើងទទួលបានអរគុណចំពោះកែវពង្រីក.

យានអវកាស New Horizons (រូបភាពកុំព្យូទ័រ)


រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃសតវត្សទី 20តារាវិទូមិនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសលើភពភ្លុយតូទេ ប៉ុន្តែបានលះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាភពដែលនៅជិតៗ។ ដោយសារភពផែនដីនៅឆ្ងាយ។ ការចំណាយខ្ពស់។ជាពិសេស ដើម្បីឱ្យឧបករណ៍សក្តានុពលអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយថាមពលខណៈពេលដែលនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ។

ទីបំផុតគ្រាន់តែ នៅដើមឆ្នាំ ២០០៦យានអវកាស NASA បានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យ "ជើងមេឃថ្មី". គាត់នៅតែធ្វើដំណើរ៖ វាត្រូវបានគ្រោងទុក នៅខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤គាត់នឹងនៅជិតភពណិបទូន ហើយនឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្លូតូតែប៉ុណ្ណោះ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015.

ការបាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែតជាមួយនឹងយានអវកាស New Horizons ពី Cape Canaveral រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្នាំ 2006


ជាអកុសល, បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យយានអវកាសចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់ភពភ្លុយតុង និងបន្ថយល្បឿនសម្រាប់ពេលនេះទេ ដូច្នេះវាគ្រាន់តែ នឹងឆ្លងកាត់ដោយភពមនុស្សតឿ. ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងមានឱកាសសិក្សាទិន្នន័យដែលពួកគេនឹងទទួលបានដោយប្រើឧបករណ៍នេះ។ "ជើងមេឃថ្មី".

Clementine - ថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ 1994 ។ គោលដៅគឺដើម្បីគូសផែនទី និងសង្កេតមើលព្រះច័ន្ទក្នុងជួរផ្សេងៗ៖ អាចមើលឃើញ, កាំរស្មីយូវី, IR; ឡាស៊ែរ altimetry និង gravimetry ។ ត្រូវបានចងក្រងជាដំបូង ផែនទីសកលធាតុផ្សំនៃព្រះច័ន្ទ ទុនបំរុងដ៏ធំនៃទឹកកកត្រូវបានរកឃើញនៅលើរបស់វា។ ប៉ូល​ខាងត្បូង.
  • Lunar Prospector - ថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 1998 ។ បរិមាណទឹកកកដែលអាចធ្វើបាននៅប៉ូលខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់ មាតិការបស់វានៅក្នុងដីត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា 1-10% សញ្ញាខ្លាំងជាងនេះបង្ហាញពីវត្តមាននៃទឹកកកនៅប៉ូលខាងជើង។ បើក ផ្នែកខាងក្រោយម៉ាញេទិក​បាន​រក​ឃើញ​ដែន​ម៉ាញេទិក​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​នៅ​លើ​ព្រះ​ចន្ទ​គឺ 40 nT ដែល​បង្កើត​ជា​ដែន​ម៉ាញេទិក​តូច​ចំនួន 2 មាន​អង្កត់ផ្ចិត​ប្រហែល 200 គីឡូម៉ែត្រ។ ដោយផ្អែកលើការរំខាននៅក្នុងចលនារបស់ឧបករណ៍នេះ ម៉ាសីនថ្មីចំនួន 7 ត្រូវបានរកឃើញ។ ការស្ទង់មតិកាំរស្មីហ្គាម៉ាជាសកលដំបូងត្រូវបានអនុវត្ត ដែលបណ្តាលឱ្យមានផែនទីចែកចាយនៃទីតាញ៉ូម ដែក អាលុយមីញ៉ូម ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម ស៊ីលីកុន ម៉ាញេស្យូម អុកស៊ីហ្សែន អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ធាតុកម្រ និងផូស្វ័រ ហើយគំរូមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង។ វាលទំនាញព្រះច័ន្ទដែលមានអាម៉ូនិករហូតដល់លំដាប់ទី 100 ដែលធ្វើឱ្យវាអាចគណនាគន្លងនៃផ្កាយរណបរបស់ព្រះច័ន្ទបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
  • Smart-1 - ថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2003 ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាយានអវកាសពិសោធន៍ ដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជោគជ័យ ជាចម្បងប្រព័ន្ធជំរុញអគ្គិសនីសម្រាប់បេសកកម្មនាពេលអនាគតទៅកាន់ភពពុធ និងព្រះអាទិត្យ។
  • Kaguya - ថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2007 ។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានបានធ្វើឱ្យវាអាចចងក្រងផែនទីសណ្ឋានដីរបស់ព្រះច័ន្ទជាមួយនឹងដំណោះស្រាយប្រហែល 15 គីឡូម៉ែត្រ។ ដោយមានជំនួយពីផ្កាយរណបជំនួយ Okina វាអាចធ្វើផែនទីការបែងចែកទំនាញនៅផ្នែកឆ្ងាយនៃព្រះច័ន្ទ។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានក៏ធ្វើឱ្យវាអាចទាញការសន្និដ្ឋានអំពីការថយចុះផងដែរ។ សកម្មភាពភ្នំភ្លើងព្រះច័ន្ទ 2.84 ពាន់លានឆ្នាំមុន។
  • Chang'e-1 - ថ្ងៃទី 24 ខែតុលា ឆ្នាំ 2007 ។ វាត្រូវបានគ្រោងទុកថាឧបករណ៍នេះនឹងអនុវត្តភារកិច្ចជាច្រើន: ការសាងសង់បីវិមាត្រ ផែនទីភូមិសាស្ត្រព្រះច័ន្ទ - សម្រាប់គោលបំណងវិទ្យាសាស្រ្តនិងដើម្បីកំណត់ទីតាំងចុះចតសម្រាប់យានអវកាសនាពេលអនាគត; ផែនទីចែកចាយ ធាតុគីមីប្រភេទនៃទីតានីញ៉ូមនិងជាតិដែក (ចាំបាច់សម្រាប់ការវាយតម្លៃលទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនៃប្រាក់បញ្ញើ); ការវាយតម្លៃនៃការបែងចែកជម្រៅនៃធាតុដោយប្រើ វិទ្យុសកម្មមីក្រូវ៉េវ— នឹងជួយបញ្ជាក់ពីរបៀបដែល helium-3 ត្រូវបានចែកចាយ និងថាតើមាតិការបស់វាខ្ពស់ឬយ៉ាងណា។ ការសិក្សាអំពីបរិស្ថានរវាងផែនដី និងព្រះច័ន្ទ ជាឧទាហរណ៍ តំបន់ "កន្ទុយ" នៃដែនម៉ាញេទិករបស់ផែនដី ប្លាស្មានៅក្នុង ខ្យល់ព្រះអាទិត្យល។
  • Chandrayaan-1 - ថ្ងៃទី 22 ខែតុលាឆ្នាំ 2008 ។ គោលបំណងសំខាន់នៃការបាញ់បង្ហោះ Chandrayaan-1 រួមមានការស្វែងរករ៉ែ និងទុនបម្រុងទឹកកកនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនៃព្រះច័ន្ទ ក៏ដូចជាការចងក្រងផែនទីបីវិមាត្រនៃផ្ទៃ។ ផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីគឺការបើកដំណើរការស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់។ វាត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីប្រហែល គន្លងព្រះច័ន្ទហើយក្នុងរយៈពេល 25 នាទីបានទៅដល់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទ ដោយធ្វើការចុះចតយ៉ាងលំបាក។ ការ​បញ្ចេញ​ថ្ម​តាម​ច័ន្ទគតិ​នៅ​ទីតាំង​នៃ​ការ​ប៉ះ​ពាល់​របស់​ម៉ូឌុល​នឹង​ត្រូវ​បាន​វិភាគ​ដោយ​អ្នក​អវកាស។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលចុះចតយ៉ាងលំបាកនៃការស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការចុះចតទន់នៃយានរុករកតាមច័ន្ទគតិឥណ្ឌានាពេលអនាគត ដែលត្រូវបានគ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅឋានព្រះច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរនៃការស៊ើបអង្កេត Chandrayaan-2 បន្ទាប់។
  • ការសង្កេត និងចាប់ផ្កាយរណបតាមច័ន្ទគតិ - ថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2009 ។ ជើងហោះហើរ LCROSS ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីវត្តមាននៃទឹកកកទឹកនៅប៉ូលខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទ ដែលអាចដើរតួនាទីមួយ។ តួនាទីសំខាន់សម្រាប់បេសកកម្មរបស់មនុស្សនាពេលអនាគតទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ។ នៅថ្ងៃទី 9 ខែតុលា ឆ្នាំ 2009 វេលាម៉ោង 11:31:19 UTC, Cabeus បានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់នៃក្រហូង។ ប្លុកបង្កើនល្បឿន"Centaurus" ។ ការដួលរលំបានបញ្ចេញពពកឧស្ម័ន និងធូលី។ LCROSS បានហោះកាត់ពពក ejecta ដោយវិភាគវត្ថុដែលបានលើកឡើងពីបាតនៃរណ្ដៅ ហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដូចគ្នានៅម៉ោង 11:35:45 UTC ដោយបានគ្រប់គ្រងដើម្បីបញ្ជូនលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់វាមកផែនដី។ ការស៊ើបអង្កេត LRO បានតាមដានការធ្លាក់ពីគន្លងព្រះច័ន្ទ និងការស៊ើបអង្កេតអវកាសពីគន្លងជិតផែនដី។ តេឡេស្កុប hubbleនិងផ្កាយរណប Odin អឺរ៉ុប។ ពីផែនដី - កន្លែងសង្កេតធំ។
  • Gravity Recovery and Interior Laboratory - ថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2011 ។ កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកទំនាញផែនដី និង រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងព្រះច័ន្ទ ការកសាងឡើងវិញនៃប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ដៅរបស់វា។
  • - ថ្ងៃទី ៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣។ ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៤ ឡាឌីបានបុកជាមួយផ្ទៃព្រះច័ន្ទ
  • Chang'e-5T1 - ថ្ងៃទី 23 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 ។ ចិនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ស្ថានីយ៍តាមច័ន្ទគតិដើម្បីសាកល្បងការវិលត្រឡប់នៃយានចុះមកផែនដី។ ប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសទី 3 បន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀត និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រគល់យានអវកាសដែលវិលជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទ ហើយបានធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនជិតទៅនឹងល្បឿនលោហធាតុទីពីរ។
  • បេសកកម្មបច្ចុប្បន្ន

    • Lunar Reconnaissance Orbiter - ថ្ងៃទី 19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2009 ។ ឧបករណ៍នឹងផលិត ការស្រាវជ្រាវបន្ទាប់៖ ការសិក្សាអំពីសណ្ឋានផែនដីតាមច័ន្ទគតិ; វាស់វិទ្យុសកម្មនៅក្នុងគន្លងព្រះច័ន្ទ; ការសិក្សាអំពីតំបន់ប៉ូលតាមច័ន្ទគតិ រួមទាំងការស្វែងរកស្រទាប់ទឹកកកទឹក និងការសិក្សាអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការបំភ្លឺ។ ការចងក្រងផែនទីច្បាស់លាស់បំផុតជាមួយនឹងវត្ថុដែលមានសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងហោចណាស់ 0.5 ម៉ែត្រ ដើម្បីស្វែងរកកន្លែងចុះចតដ៏ល្អបំផុត។
    • ARTEMIS P1 និង ARTEMIS P2 - ថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009 ។ សិក្សាវាលម៉ាញេទិកនៃព្រះច័ន្ទ។
    • Chang'e-2 - ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2010 ។ នៅថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ឧបករណ៍នេះបានចាប់ផ្តើមថតរូបតំបន់នៃព្រះច័ន្ទដែលសមរម្យសម្រាប់ការចុះចតយានអវកាសបន្ទាប់។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ផ្កាយរណបនឹងចូលទៅជិតព្រះច័ន្ទនៅចម្ងាយ ១៥ គីឡូម៉ែត្រ។
    • Chang'e-3 - ឧបករណ៍នេះត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ពី Xichang Cosmodrome ។
    • Yutu គឺជាយានរុករកតាមច័ន្ទគតិរបស់ចិនដំបូងគេ ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាមួយ Chang'e-3។

    ភពព្រះអង្គារ

    បេសកកម្មជោគជ័យ

    បេសកកម្មបច្ចុប្បន្ន

    • Mars Odysseus - ថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2001 ។ ផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិតនៃភពព្រះអង្គារ។
    • Mars Express - ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2003 ។ ផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិតនៃភពព្រះអង្គារ។
    • ឱកាស - ថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2003. យានរុករកភពអង្គារ។
    • Mars Reconnaissance Orbiter - ថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០០៥។ ផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិតនៃភពព្រះអង្គារ។
    • ការចង់ដឹងចង់ឃើញ - ថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2011 ។ យានរុករកភពអង្គារ។
    • Mangalyaan - ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 ផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិតភពព្រះអង្គារ។
    • - ថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013 ផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិតនៃភពព្រះអង្គារ។
    • Trace Gus Orbiter - បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 14 ខែមីនាឆ្នាំ 2016 ។ ឧបករណ៍នេះនឹងរុករក និងកំណត់លក្ខណៈនៃរូបរាងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារ នៃសមាសធាតុតូចៗនៃមេតាន ឧស្ម័នផ្សេងទៀត និងចំហាយទឹក ដែលខ្លឹមសារនេះត្រូវបានគេស្គាល់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣។ វត្តមាននៃមេតានដែលរលួយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្រោមវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេមានន័យថាការផ្គត់ផ្គង់ថេររបស់វាពីប្រភពមិនស្គាល់។ ប្រភពបែបនេះអាចជាហ្វូស៊ីល ឬជីវមណ្ឌល - សារពាង្គកាយមានជីវិត។

    ភពព្រហស្បតិ៍

    បេសកកម្មជោគជ័យ

    បេសកកម្មបច្ចុប្បន្ន

    ភពសៅរ៍

    ភាគច្រើននៃពួកវាត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងគម្លាតរវាងគន្លងនៃភពអង្គារ និងភពព្រហស្បតិ៍ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាខ្សែក្រវ៉ាត់អាចម៍ផ្កាយ។ មកទល់នឹងពេលនេះ មានអាចម៍ផ្កាយជាង 600,000 ត្រូវបានគេរកឃើញ ប៉ុន្តែតាមពិតវាមានចំនួនរាប់លាន។ ពិតហើយ សម្រាប់ផ្នែកភាគច្រើនពួកគេតូច - មានអាចម៍ផ្កាយពីររយប៉ុណ្ណោះដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង 100 គីឡូម៉ែត្រ។

    ថាមវន្តនៃការរកឃើញអាចម៍ផ្កាយថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ 1980 ដល់ឆ្នាំ 2012 ។


    ប៉ុន្តែខ្សែក្រវ៉ាត់អាចម៍ផ្កាយមិនមែនជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលវត្ថុបែបនេះអាចត្រូវបានរកឃើញនោះទេ។ មាន "គ្រួសារ" ជាច្រើននៅរាយប៉ាយ ផ្នែកផ្សេងគ្នាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ជាឧទាហរណ៍ Centaurs ដែលគន្លងរបស់វាស្ថិតនៅចន្លោះភពព្រហស្បតិ៍ និងភពណិបទូន ឬហៅថា។ អាចម៍ផ្កាយ Trojan ដែលមានទីតាំងនៅជុំវិញចំណុច L4 និង L5 Lagrange នៃភពផ្សេងៗ។ ជាឧទាហរណ៍ ភពព្រហស្បតិ៍ មានអាចម៍ផ្កាយ Trojan ប្រហែល 5,000 ត្រូវបានរកឃើញ។


    ពណ៌ផ្កាឈូក - អាចម៍ផ្កាយ Trojan របស់ Jupiter, ពណ៌ទឹកក្រូច - Centaurs, ពណ៌បៃតង - វត្ថុខ្សែក្រវ៉ាត់ Kuiper

    យានអវកាសដំបូងគេដែលឆ្លងកាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចម៍ផ្កាយសំខាន់គឺ Pioneer 10 ។ ប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលនោះមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា និងដង់ស៊ីតេនៃវត្ថុនៅក្នុងវា វិស្វករចូលចិត្តលេងវាឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងបានបង្កើតគន្លងដែលរក្សាឧបករណ៍នៅចម្ងាយដ៏ច្រើនបំផុតពីអាចម៍ផ្កាយទាំងអស់ដែលគេស្គាល់នៅពេលនោះ។ យាន Pioneer 11, Voyager 1 និង Voyager 2 បានហោះកាត់ខ្សែក្រវាត់អាចម៍ផ្កាយ ដោយប្រើគោលការណ៍ដូចគ្នា។

    នៅពេលដែលចំណេះដឹងបានប្រមូលផ្តុំ វាច្បាស់ណាស់ថាខ្សែក្រវ៉ាត់អាចម៍ផ្កាយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ទេ។ បច្ចេកវិទ្យាអវកាស. បាទ មានរូបកាយសេឡេស្ទាលរាប់លាន លេខធំ- ប៉ុន្តែទាល់តែអ្នកប៉ាន់ស្មានចំនួនលំហសម្រាប់វត្ថុនីមួយៗ។ ជាអកុសល ឬជាសំណាងល្អ រូបភាពនៅក្នុងរចនាប័ទ្មនៃ "The Empire Strikes Back" ដែលអ្នកអាចមើលឃើញអាចម៍ផ្កាយរាប់ពាន់បានបុកគ្នាក្នុងលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងស៊ុមមួយគឺមិនស្រដៀងទៅនឹងការពិតនោះទេ។

    ដូច្នេះបន្ទាប់ពីពេលខ្លះ គំរូបានផ្លាស់ប្តូរ - ប្រសិនបើយានអវកាសមុនបានជៀសវាងអាចម៍ផ្កាយ ឥឡូវនេះ ផ្ទុយទៅវិញ ភពតូចៗបានចាប់ផ្តើមពិចារណា។ គោលដៅបន្ថែមសម្រាប់ការសិក្សា។ គន្លងរបស់ឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរបៀបដែលប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន វាអាចហោះទៅជិតអាចម៍ផ្កាយមួយ។

    បេសកកម្មហោះហើរ

    យានអវកាសដំបូងគេដែលហោះជិតអាចម៍ផ្កាយគឺ Galileo៖ នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ភពព្រហស្បតិ៍ វាបានទៅលេង Gaspra ចម្ងាយ ១៨ គីឡូម៉ែត្រ (១៩៩១) និង ៥៤ គីឡូម៉ែត្រ Ida (១៩៩៣)។

    ក្រោយមកទៀតបានរកឃើញផ្កាយរណបដែលមានចម្ងាយ 1.5 គីឡូម៉ែត្រដែលហៅថា Dactyl ។

    នៅឆ្នាំ 1999 "Deep space 1" បានហោះនៅជិតអាចម៍ផ្កាយ Braille ដែលមានចម្ងាយពីរគីឡូម៉ែត្រ។

    ឧបករណ៍នេះត្រូវបានគេសន្មត់ថាថតរូបអក្សរ Braille ស្ទើរតែទទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាកម្មវិធី កាមេរ៉ាបានបើកនៅពេលដែលគាត់មានចម្ងាយ 14,000 គីឡូម៉ែត្រពីគាត់រួចហើយ។


    នៅលើផ្លូវទៅកាន់ Comet Wild យានអវកាស Stardust បានថតរូបអាចម៍ផ្កាយ Annafranc ដែលមានចម្ងាយប្រាំមួយគីឡូម៉ែត្រ ដែលដាក់ឈ្មោះតាម Anne Frank ។

    រូបភាព​នេះ​ថត​បាន​ពី​ចម្ងាយ ៣០០០ គីឡូម៉ែត្រ

    យាន Rosetta ដែលឥឡូវនេះកំពុងខិតជិតផ្កាយដុះកន្ទុយ Churyumov-Gerasimenko បានហោះក្នុងចម្ងាយ ៨០០ គីឡូម៉ែត្រពីអាចម៍ផ្កាយ Steins ចម្ងាយ ៦.៥ គីឡូម៉ែត្រក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។

    នៅឆ្នាំ 2009 គាត់បានឆ្លងកាត់ចម្ងាយ 3000 គីឡូម៉ែត្រពី 121 គីឡូម៉ែត្រ Lutetia ។

    សមមិត្តចិនក៏បានកត់សម្គាល់វត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការសិក្សាអំពីអាចម៍ផ្កាយផងដែរ។ មិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 2012 ការស៊ើបអង្កេត Chang'e-2 របស់ពួកគេបានហោះទៅជិតអាចម៍ផ្កាយ Tautatis ។

    បេសកកម្មផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាអាចម៍ផ្កាយ

    ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងអស់នេះគឺជាបេសកកម្មហោះហើរ ដោយក្នុងនោះការសិក្សាអំពីអាចម៍ផ្កាយនីមួយៗ គ្រាន់តែជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់កិច្ចការចម្បងប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់បេសកកម្មដោយផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាអាចម៍ផ្កាយនោះ បច្ចុប្បន្ននេះមានបីយ៉ាងពិតប្រាកដ។

    ទីមួយគឺ "NEAR Shoemacker" ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 1996 ។ នៅឆ្នាំ 1997 ឧបករណ៍នេះបានហោះនៅជិតអាចម៍ផ្កាយ Matilda ។

    បីឆ្នាំក្រោយមក គាត់បានទៅដល់គោលដៅសំខាន់របស់គាត់ គឺអាចម៍ផ្កាយ Eros ដែលមានចម្ងាយ 34 គីឡូម៉ែត្រ។

    "NEAR Shoemacker" បានសិក្សាវាពីគន្លង ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ. នៅពេលដែលប្រេងឥន្ធនៈអស់ ណាសាបានសម្រេចចិត្តសាកល្បងវា ហើយព្យាយាមចុះចតនៅលើអាចម៍ផ្កាយមួយ បើទោះបីជាមិនមានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការជោគជ័យក៏ដោយ ដោយសារតែឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កិច្ចការបែបនេះ។
    ដើម្បីឱ្យវិស្វករភ្ញាក់ផ្អើល ពួកគេបានគ្រប់គ្រងផែនការរបស់ពួកគេ។ “NEAR Shoemacker” បានចុះចតនៅលើ Eros ដោយគ្មានការខូចខាតណាមួយឡើយ បន្ទាប់មកវាបានបញ្ជូនសញ្ញាពីផ្ទៃនៃអាចម៍ផ្កាយសម្រាប់រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ទៀត។

    បេសកកម្មបន្ទាប់គឺ Hayabusa ជប៉ុនដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ២០០៣។ គោលដៅរបស់វាគឺអាចម៍ផ្កាយ Itokawa៖ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានគេសន្មត់ថាទៅដល់វានៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2005 ចុះចតជាច្រើនដង ហើយបន្ទាប់មកហោះចេញពីផ្ទៃរបស់វា ចុះចត microrobot Minerva ។ ហើយ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​បំផុត​គឺ​យក​គំរូ​នៃ​អាចម៍​ផ្កាយ​ហើយ​បញ្ជូន​មក​ផែនដី​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៧។


    អ៊ីតូកាវ៉ា

    អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ខុស​គ្នា​តាំង​ពី​ដើម​ដំបូង​មក៖ ភ្លើង​ព្រះអាទិត្យ​បាន​ខូច បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យឧបករណ៍។ ម៉ាស៊ីនអ៊ីយ៉ុងចាប់ផ្តើមដំណើរការខុសប្រក្រតី។ ក្នុងអំឡុងពេលចុះចតជាលើកដំបូង Minerva ត្រូវបានបាត់បង់។ ក្នុងអំឡុងពេលទីពីរ ការតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ត្រូវបានរំខានទាំងស្រុង។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ គ្មាននរណាម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាអាចនិយាយបានថាតើឧបករណ៍នេះអាចយកគំរូដីបានដែរឬទេ។


    ដោយសារតែការបរាជ័យម៉ាស៊ីនមួយផ្សេងទៀត វាហាក់ដូចជាថាឧបករណ៍នេះនឹងមិនអាចត្រឡប់មកផែនដីវិញបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង និងយឺតពេលបីឆ្នាំក៏ដោយ ក៏គ្រាប់ថ្នាំ Hayabusa នៅតែត្រលប់មកផ្ទះវិញ។ ចំណាប់អារម្មណ៍ចម្បងគឺថាតើឧបករណ៍នេះអាចយកយ៉ាងហោចណាស់គំរូមួយចំនួនឬថាតើបេសកកម្មរយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំគឺឥតប្រយោជន៍។ ជាសំណាងល្អសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Hayabusa នៅតែបញ្ជូនភាគល្អិត Itokawa ខ្លះមកផែនដី។ តិចជាងការគ្រោងទុក ប៉ុន្តែនៅតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តមួយចំនួន។

    ហើយទីបំផុតបេសកកម្ម "ព្រឹកព្រលឹម" ។ ឧបករណ៍នេះក៏ត្រូវបានបំពាក់ផងដែរ។ ម៉ាស៊ីនអ៊ីយ៉ុងជាសំណាងល្អដែលដំណើរការបានល្អជាងជនជាតិជប៉ុន។ សូមអរគុណដល់ ionizer, Dawn អាចសម្រេចបាននូវអ្វីមួយដែលគ្មានយានអវកាសស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងពីមុនមក - ចូលទៅក្នុងគន្លងនៃរូបកាយសេឡេស្ទាល សិក្សាវា ហើយបន្ទាប់មកទុកវាចោល ហើយឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅផ្សេងទៀត។

    ហើយគោលដៅរបស់គាត់មានមហិច្ឆតាខ្លាំងណាស់៖ វត្ថុដ៏ធំបំផុតពីរនៅក្នុងខ្សែក្រវាត់អាចម៍ផ្កាយ - Vesta 530 គីឡូម៉ែត្រ និង Ceres ជិត 1000 គីឡូម៉ែត្រ។ ពិតហើយ បន្ទាប់ពីការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ ពេលនេះ Ceres ត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្លូវការថាមិនមែនជាអាចម៍ផ្កាយទេ ប៉ុន្តែដូចជាភពភ្លុយតូ ភពមនុស្សតឿ- ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាការប្តូរឈ្មោះផ្លាស់ប្តូរអ្វីនោះទេ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង. "Dawn" ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2007 និងឈានដល់ Vesta ក្នុងឆ្នាំ 2011 ដោយលេងពេញមួយឆ្នាំ។

    វាត្រូវបានគេជឿថា Vesta និង Ceres អាចជាភពចុងក្រោយដែលនៅរស់រានមានជីវិត។ នៅដំណាក់កាលនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ មានទម្រង់បែបនេះជាច្រើនរយនៅទូទាំងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលពួកគេបានប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចម្តងៗ បង្កើតបានជាច្រើនទៀត។ សាកសពធំ. Vesta អាច​ជា​វត្ថុ​បុរាណ​មួយ​នៃ​សម័យ​ដើម​នោះ។

    ពេល​នោះ Dawn បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ Ceres ដែល​វា​នឹង​ចូល​ដល់ ឆ្នាំក្រោយ. ដូច្នេះ វាដល់ពេលដែលត្រូវហៅឆ្នាំ 2015 ហើយ។ ភពមនុស្សតឿ៖ យើងនឹងឃើញជាលើកដំបូងនូវអ្វីដែល Ceres និង Pluto មានរូបរាង ហើយគេនៅចាំមើលថាតើសាកសពមួយណានឹងនាំមកនូវការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀត។

    បេសកកម្មនាពេលអនាគត

    សម្រាប់បេសកកម្មនាពេលខាងមុខ អង្គការ NASA កំពុងរៀបចំផែនការបេសកកម្ម OSIRIS-REx ដែលគួរតែចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2016 ជួបជាមួយអាចម៍ផ្កាយ Bennu នៅឆ្នាំ 2020 យកគំរូដីរបស់វា ហើយត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅឆ្នាំ 2023។ នាពេលខាងមុខ ទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុនក៏មានគម្រោងផងដែរ ដែលគ្រោងនឹងបេសកកម្ម Hayabusa-2 ដែលតាមទ្រឹស្តីគួរតែគិតគូរពីកំហុសជាច្រើនរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់វា។

    ហើយជាចុងក្រោយ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ មានការនិយាយអំពីបេសកកម្មរបស់មនុស្សទៅកាន់អាចម៍ផ្កាយមួយ។ ជាពិសេស ផែនការរបស់ NASA គឺចាប់យកអាចម៍ផ្កាយតូចមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិតមិនលើសពី 10 ម៉ែត្រ (ឬផ្ទុយទៅវិញ បំណែកមួយ។ អាចម៍ផ្កាយធំ) និងបញ្ជូនវាទៅកាន់គន្លងព្រះច័ន្ទ ដែលជាកន្លែងដែលវានឹងត្រូវបានសិក្សាដោយអវកាសយានិក យានអវកាស"Orion" ។

    ជាការពិតណាស់ ភាពជោគជ័យនៃកិច្ចការនេះអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួន។ ដំបូងអ្នកត្រូវរកវត្ថុដែលសមរម្យ។ ទីពីរ ដើម្បីបង្កើត និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ចាប់យក និងដឹកជញ្ជូនអាចម៍ផ្កាយ។ ទីបី យានអវកាស Orion ដែលការហោះហើរសាកល្បងលើកដំបូងត្រូវបានកំណត់ពេលនៅចុងឆ្នាំនេះ ត្រូវតែបង្ហាញពីភាពជឿជាក់របស់វា។ IN បច្ចុប្បន្នការស្វែងរកកំពុងដំណើរការសម្រាប់អាចម៍ផ្កាយនៅជិតផែនដី ដែលសមរម្យសម្រាប់បេសកកម្មបែបនេះ។


    បេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ការសិក្សាគឺអាចម៍ផ្កាយប្រាំមួយម៉ែត្រ 2011 MD


    ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានបំពេញ នោះបេសកកម្មដែលមានមនុស្សបែបនេះអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2021។ ពេលវេលានឹងប្រាប់ថាតើផែនការមហិច្ឆតាទាំងអស់នេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា។

    បេសកកម្មជោគជ័យ

    ភពសុក្រ

    បេសកកម្មជោគជ័យ

    បេសកកម្មបច្ចុប្បន្ន

    ព្រះ​ច័ន្ទ

    បេសកកម្មជោគជ័យ

    • Clementine - ថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ 1994 ។ គោលដៅគឺដើម្បីគូសផែនទី និងសង្កេតមើលព្រះច័ន្ទក្នុងជួរផ្សេងៗ៖ អាចមើលឃើញ, កាំរស្មីយូវី, IR; ឡាស៊ែរ altimetry និង gravimetry ។ ជាលើកដំបូង ផែនទីសកលនៃធាតុផ្សំនៃព្រះច័ន្ទត្រូវបានចងក្រង ហើយដុំទឹកកកធំៗត្រូវបានគេរកឃើញនៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់វា។
    • Lunar Prospector - ថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 1998 ។ បរិមាណទឹកកកដែលអាចធ្វើបាននៅប៉ូលខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់ មាតិការបស់វានៅក្នុងដីត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា 1-10% សញ្ញាខ្លាំងជាងនេះបង្ហាញពីវត្តមាននៃទឹកកកនៅប៉ូលខាងជើង។ នៅផ្នែកឆ្ងាយនៃព្រះច័ន្ទ មេដែកមួយបានរកឃើញដែនម៉ាញេទិចក្នុងស្រុកដ៏មានអានុភាព - 40 nT ដែលបង្កើតជាមេដែកតូចៗចំនួន 2 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល 200 គីឡូម៉ែត្រ។ ដោយផ្អែកលើការរំខាននៅក្នុងចលនារបស់ឧបករណ៍នេះ ម៉ាសីនថ្មីចំនួន 7 ត្រូវបានរកឃើញ។ ការស្ទង់មតិជាសកលលើកដំបូងនៅក្នុងកាំរស្មីហ្គាម៉ាត្រូវបានអនុវត្ត ជាលទ្ធផលដែលផែនទីចែកចាយនៃទីតាញ៉ូម ដែក អាលុយមីញ៉ូម ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម ស៊ីលីកុន ម៉ាញ៉េស្យូម អុកស៊ីហ្សែន អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ធាតុកម្រនៃផែនដី និងផូស្វ័រត្រូវបានចងក្រង និងគំរូនៃ វាលទំនាញព្រះច័ន្ទដែលមានអាម៉ូនិករហូតដល់លំដាប់ទី 100 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាគន្លងនៃផ្កាយរណបរបស់ព្រះច័ន្ទបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
    • Smart-1 - ថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2003 ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាយានអវកាសពិសោធន៍ ដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជោគជ័យ ជាចម្បងប្រព័ន្ធជំរុញអគ្គិសនីសម្រាប់បេសកកម្មនាពេលអនាគតទៅកាន់ភពពុធ និងព្រះអាទិត្យ។
    • Kaguya - ថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2007 ។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានបានធ្វើឱ្យវាអាចចងក្រងផែនទីសណ្ឋានដីរបស់ព្រះច័ន្ទជាមួយនឹងដំណោះស្រាយប្រហែល 15 គីឡូម៉ែត្រ។ ដោយមានជំនួយពីផ្កាយរណបជំនួយ Okina វាអាចធ្វើផែនទីការបែងចែកទំនាញនៅផ្នែកឆ្ងាយនៃព្រះច័ន្ទ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ទិន្នន័យដែលទទួលបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីការបន្ថយសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនៃព្រះច័ន្ទកាលពី 2.84 ពាន់លានឆ្នាំមុន។
    • Chang'e-1 - ថ្ងៃទី 24 ខែតុលា ឆ្នាំ 2007 ។ វាត្រូវបានគ្រោងទុកថាឧបករណ៍នេះនឹងអនុវត្តការងារជាច្រើន៖ ការសាងសង់ផែនទីសណ្ឋានដីបីវិមាត្រនៃព្រះច័ន្ទ - សម្រាប់គោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រ និងដើម្បីកំណត់ទីតាំងចុះចតនៃយានជំនិះនាពេលអនាគត។ គូរផែនទីនៃការចែកចាយធាតុគីមីដូចជា ទីតានីញ៉ូម និងដែក (ចាំបាច់សម្រាប់ការវាយតម្លៃលទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនៃប្រាក់បញ្ញើ); ការវាយតម្លៃនៃការបែងចែកយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៃធាតុដោយប្រើវិទ្យុសកម្មមីក្រូវ៉េវ - នឹងជួយបញ្ជាក់ពីរបៀបដែល helium-3 ត្រូវបានចែកចាយ និងថាតើមាតិការបស់វាខ្ពស់ឬយ៉ាងណា។ ការសិក្សាអំពីមជ្ឈដ្ឋានរវាងផែនដី និងព្រះច័ន្ទ ឧទាហរណ៍ តំបន់ "កន្ទុយ" នៃដែនម៉ាញេទិករបស់ផែនដី ប្លាស្មានៅក្នុងខ្យល់ព្រះអាទិត្យ។ល។
    • Chandrayaan-1 - ថ្ងៃទី 22 ខែតុលាឆ្នាំ 2008 ។ គោលបំណងសំខាន់នៃការបាញ់បង្ហោះ Chandrayaan-1 រួមមានការស្វែងរករ៉ែ និងទុនបម្រុងទឹកកកនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនៃព្រះច័ន្ទ ក៏ដូចជាការចងក្រងផែនទីបីវិមាត្រនៃផ្ទៃ។ ផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីគឺការបើកដំណើរការស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់។ វាត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីគន្លងព្រះច័ន្ទ ហើយទៅដល់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទក្នុងរយៈពេល 25 នាទី ធ្វើឱ្យមានការចុះចតយ៉ាងលំបាក។ ការ​បញ្ចេញ​ថ្ម​តាម​ច័ន្ទគតិ​នៅ​ទីតាំង​នៃ​ការ​ប៉ះ​ពាល់​របស់​ម៉ូឌុល​នឹង​ត្រូវ​បាន​វិភាគ​ដោយ​អ្នក​អវកាស។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលចុះចតយ៉ាងលំបាកនៃការស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការចុះចតទន់នៃយានរុករកតាមច័ន្ទគតិឥណ្ឌានាពេលអនាគត ដែលត្រូវបានគ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅឋានព្រះច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរនៃការស៊ើបអង្កេត Chandrayaan-2 បន្ទាប់។
    • ការសង្កេត និងចាប់ផ្កាយរណបតាមច័ន្ទគតិ - ថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2009 ។ បេសកកម្ម LCROSS ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីវត្តមានរបស់ទឹកកកទឹកនៅប៉ូលខាងត្បូងតាមច័ន្ទគតិ ដែលអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបេសកកម្មរបស់មនុស្សនាពេលអនាគតទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ។ នៅថ្ងៃទី 9 ខែតុលា ឆ្នាំ 2009 វេលាម៉ោង 11:31:19 UTC ដំណាក់កាលខាងលើ Centaurus បានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់នៃរណ្ដៅ Cabeus ។ ការដួលរលំបានបញ្ចេញពពកឧស្ម័ន និងធូលី។ LCROSS បានហោះកាត់ពពក ejecta ដោយវិភាគវត្ថុដែលបានលើកឡើងពីបាតនៃរណ្ដៅ ហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដូចគ្នានៅម៉ោង 11:35:45 UTC ដោយបានគ្រប់គ្រងដើម្បីបញ្ជូនលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់វាមកផែនដី។ ការស៊ើបអង្កេត LRO បានតាមដានការធ្លាក់ពីគន្លងព្រះច័ន្ទ និងពីគន្លងជិតផែនដី កែវយឺតអវកាស Hubble និងផ្កាយរណបអឺរ៉ុប Odin ។ ពីផែនដី - កន្លែងសង្កេតធំ។
    • Gravity Recovery and Interior Laboratory - ថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2011 ។ កម្មវិធីសម្រាប់សិក្សាវាលទំនាញ និងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងនៃព្រះច័ន្ទ បង្កើតឡើងវិញនូវប្រវត្តិកម្ដៅរបស់វា។
    • – ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣។ ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៤ ឡាឌីបានបុកជាមួយផ្ទៃព្រះច័ន្ទ