ရှာဖွေခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းနှင့် အနံ့ခံခြင်း။
နည်းပညာ

ရှာဖွေခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းနှင့် အနံ့ခံခြင်း။

"ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာအပြင်ဘက်ရှိ သက်ရှိများ၏ ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများကို တွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည်" ဟု အေဂျင်စီ၏သိပ္ပံဒါရိုက်တာ Ellen Stofan က 2015 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် NASA's Habitable Worlds in Space Conference ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြင်ပသက်ရှိများတည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ငြင်းဆို၍မရသော၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သော အချက်အလက်များကို အနှစ် 20 မှ 30 အတွင်း စုဆောင်းရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သူမက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

“ဘယ်ကိုကြည့်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်” ဟု Stofan က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ငါတို့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ ငါတို့ရှာနေတဲ့အရာကို ရှာတွေ့မယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။" ဒေဝေါခန္ဓာကိုယ်က ဘာကိုဆိုလိုသလဲ အတိအကျကိုတော့ အေဂျင်စီ ကိုယ်စားလှယ်တွေက မဖော်ပြထားပါဘူး။ ၎င်းတို့၏ ပြောကြားချက်များအရ ၎င်းသည် ဥပမာအားဖြင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်၊ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အခြားအရာဝတ္ထု သို့မဟုတ် exoplanet တစ်မျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသော်လည်း နောက်ဆုံးအခြေအနေတွင် အထောက်အထား ခိုင်လုံသော မျိုးဆက်တစ်ခုမျှသာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု ယူဆရန်ခက်ခဲသော်လည်း၊ အတိအကျ မကြာသေးမီနှစ်များနှင့် လများအတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများတွင် တစ်ခုသောအချက်မှာ- ရေ-နှင့် သက်ရှိများ ဖွဲ့စည်းထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လိုအပ်သော အခြေအနေဟု ယူဆသည့် ရေသည် နေအဖွဲ့အစည်းတွင် ပေါများပါသည်။

"2040 မှာ၊ ငါတို့ဟာ အာကာသထဲက သတ္တဝါတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်" ဟု SETI Institute မှ NASA မှ Seth Szostak က ၎င်း၏ မီဒီယာအများအပြား၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂြိုလ်သားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အဆက်အသွယ်အကြောင်း မပြောပါ - မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ သက်ရှိများတည်ရှိမှုအတွက် တိကျသေချာသော လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်များဖြစ်သည့် နေအဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိ အရည်အရင်းအမြစ်များ၊ ရေလှောင်ကန်များ၏ သဲလွန်စများကဲ့သို့သော သက်ရှိတည်ရှိမှုဆိုင်ရာ တိကျသေချာသော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ ချောင်းများ။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ကြယ်များ၏ သက်ရှိဇုန်များတွင် ကမ္ဘာနှင့်တူသော ဂြိုလ်များ ရှိနေခြင်း။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ရှိများအတွက် သင့်လျော်သော အခြေအနေများအကြောင်းနှင့် မကြာခဏဆိုသလို ဓာတုပစ္စည်းများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကြားနေရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ကွာခြားချက်မှာ ယခုအခါ ခြေရာများ၊ နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ဘဝအခြေအနေများသည် သောကြာဂြိုဟ်ပေါ်၌ပင် သို့မဟုတ် စေတန်၏ဝေးကွာသောလ၏ ဝမ်းတွင်း၌ပင် နေရာတိုင်းနီးပါးတွင် ထူးခြားခြင်းမရှိတော့ပေ။

ထိုသို့သော သီးခြားသဲလွန်စများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများနှင့် နည်းလမ်းများ အရေအတွက် တိုးများလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးတွင် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းနှင့် ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းလမ်းများကို မြှင့်တင်နေပါသည်။ လွန်စွာဝေးကွာသော ကြယ်များအနီးတွင်ပင် ဓာတုခြေရာများ၊ အသက်၏အမှတ်အသားများကို ရှာဖွေခြင်းအကြောင်း မကြာသေးမီက ပြောဆိုမှုများ အများအပြားရှိခဲ့သည်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ "sniff" ပါ။

အလွန်ကောင်းမွန်သော တရုတ်ခေါင်မိုး

ကျွန်ုပ်တို့၏တူရိယာများသည် ပိုကြီးပြီး ပိုမိုထိခိုက်လွယ်သည်။ 2016 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဧရာမလုပ်ငန်းကို စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ တရုတ်ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ် အမြန်အခြားဂြိုလ်များပေါ်ရှိ သက်ရှိများ၏ လက္ခဏာများကို ရှာဖွေရန်မှာ မည်သူ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် သူ၏အလုပ်အပေါ် မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာထားကြသည်။ “ကမ္ဘာမြေ စူးစမ်းလေ့လာရေးသမိုင်းမှာ အရင်ကထက် ပိုမြန်ပြီး ဝေးဝေးကို စောင့်ကြည့်နိုင်မှာပါ” ဟု ဥက္ကဋ္ဌ Douglas Vakoch က ပြောကြားခဲ့သည်။ METI နိုင်ငံတကာဂြိုလ်သားတွေရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးပုံစံတွေကို ရှာဖွေဖို့ ရည်စူးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ FAST Field သည် မြင်ကွင်းထက် နှစ်ဆပိုကြီးသည်။ Arecibo တယ်လီစကုပ် Puerto Rico တွင် လွန်ခဲ့သည့် 53 နှစ်အတွင်း ရှေ့တန်းမှ ရပ်တည်ခဲ့သည်။

FAST canopy (အလင်းဝင်ပေါက် မီတာငါးရာပါသော အလင်းဝင်ပေါက်မှန်ပြောင်း) သည် အချင်း 500 မီတာ ရှိသည်။ ၎င်းတွင် တြိဂံပုံ အလူမီနီယမ်ပြား 4450 ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ဘောလုံးကွင်းသုံးဆယ်နှင့် ယှဉ်နိုင်သော ဧရိယာကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။ အလုပ်လုပ်ရန်၊ သူသည် 5 ကီလိုမီတာအချင်းဝက်အတွင်း လုံးဝတိတ်ဆိတ်နေရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ လူ ၁၀ဝ နီးပါးကို နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ လူတွေ။ ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်သည် တောင်ပိုင်း Guizhou ပြည်နယ်ရှိ စိမ်းလန်းသော ကာ့ဒ်ဖွဲ့စည်းမှုများ၏ လှပသောရှုခင်းများကြားတွင် သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိသည်။

သို့သော်၊ FAST သည် အာကာသအတွင်း ပြင်ပသက်ရှိများကို ကောင်းစွာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီ၊ ၎င်းကို ဦးစွာ မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိရပါမည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏လုပ်ငန်း၏ ပထမနှစ်နှစ်ကို ပဏာမ သုတေသနနှင့် စည်းမျဉ်းများတွင် အဓိကထား မြှုပ်နှံထားမည်ဖြစ်သည်။

သန်းကြွယ်သူဌေးနှင့် ရူပဗေဒပညာရှင်

မကြာသေးမီက အာကာသထဲတွင် အသိဉာဏ်ရှိသော အသက်ကို ရှာဖွေရန် အကျော်ကြားဆုံး ပရောဂျက်တစ်ခုမှာ ရုရှားဘီလျံနာ Yuri Milner ပံ့ပိုးပေးသော ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးသမားနှင့် ရူပဗေဒပညာရှင်သည် အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်ခန့် ကြာမြင့်မည့် သုတေသနအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ သုံးစွဲခဲ့သည်။ “တစ်ရက်မှာ၊ တစ်နှစ်အတွင်း တခြား အလားတူ ပရိုဂရမ်တွေ စုဆောင်းထားသလို ဒေတာတွေ အများကြီး စုဆောင်းသွားမှာပါ” ဟု Milner ကဆိုသည်။ ပရောဂျက်တွင်ပါ၀င်နေသော ရူပဗေဒပညာရှင် Stephen Hawking က ယခုရှာဖွေမှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဂြိုလ်များစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီဟု ဆိုပါသည်။ “အာကာသထဲမှာ ကမ္ဘာနဲ့ အော်ဂဲနစ် မော်လီကျူးတွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် အဲဒီနေရာမှာ သက်ရှိတွေ ရှိနေနိုင်ပုံရတယ်” ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပေးသည်။ အဆိုပါ ပရောဂျက်သည် ကမ္ဘာမြေထက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော သက်ရှိများ၏ အရိပ်အယောင်များကို ရှာဖွေနေသည့် ယနေ့အထိ အကြီးမားဆုံး သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုတစ်ခုဟု ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်သည်။ Berkeley တက္ကသိုလ်မှ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ဦးဆောင်ကာ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အားအပြင်းဆုံး တယ်လီစကုပ်နှစ်ခုကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်ဘဏ် အနောက်ဗာဂျီးနီးယားနှင့် တယ်လီစကုပ်ပန်းခြံများ သြစတြေးလျ၊ New South Wales မှာ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အဝေးမှ အဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှုကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်-

  • အထူးသဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းစေသော ဓာတ်ငွေ့များ၊ ကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန်များ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ မီသိန်း၊ အမိုးနီးယား၊
  • လူ့ယဉ်ကျေးမှု တည်ဆောက်ထားသော အရာဝတ္ထုများမှ အလင်းများနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ၊
  • အပူငွေ့ပျံ့;
  • ပြင်းထန်သောရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှု;
  • လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအရာများ - ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြီးမားသောဘူတာရုံများနှင့်ရွေ့လျားနေသောသင်္ဘောများ၊
  • သဘာဝအကြောင်းတရားများကို ကိုးကား၍ မရှင်းပြနိုင်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုများ တည်ရှိမှု။

Milner ဟုခေါ်သော အခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၁ သန်းပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ လူသားများနှင့် ကမ္ဘာမြေကို အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုသော အာကာသထဲသို့ ပေးပို့ရန် အထူးဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစကားကို ဖန်တီးသူအား ဆုချီးမြှင့်သည်။ ပြီးတော့ Milner-Hawking နှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးတွေက အဲဒီ့မှာ မဆုံးပါဘူး။ မကြာသေးမီက၊ မီဒီယာသည် ... အလင်း၏ငါးပုံတစ်ပုံအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိသည့်ကြယ်စနစ်ဆီသို့လေဆာလမ်းညွှန် Nanoprobe ပေးပို့ခြင်းပါ ၀ င်သည့်ပရောဂျက်တစ်ခုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။

အာကာသဓာတုဗေဒ

အာကာသအတွင်း လူသိများသော "အကျွမ်းတဝင်" ဓာတုပစ္စည်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းထက် အာကာသအတွင်း သက်ရှိများကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် ပို၍ နှစ်သိမ့်မှု မရှိပါ။ ပင် ရေငွေ့ တိမ်တွေ အာကာသထဲတွင် "တွဲလောင်း"။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၊ quasar PG 0052+251 အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ထိုသို့သောတိမ်တိုက်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်ပညာအရ၊ ဤနေရာသည် အာကာသထဲတွင် လူသိများသော အကြီးဆုံးရေလှောင်ကန်ဖြစ်သည်။ တိကျသော တွက်ချက်မှုများအရ ဤရေခိုးရေငွေ့များ စုပုံလာပါက၊ ကမ္ဘာ၏ သမုဒ္ဒရာများ အားလုံးတွင် ရေထက် အဆ ၁၄၀ ထရီလီယံ ပိုများနေမည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ကြယ်များကြားတွင်တွေ့ရှိရသော "ရေလှောင်ကန်" ၏ဒြပ်ထုသည် 140 100 ဖြစ်သည်။ နေ၏ထုထည်အဆ။ တစ်နေရာရာမှာ ရေရှိလို့ အသက်ရှိတယ်ဆိုတာ မဆိုလိုပါဘူး။ ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့အတွက် အမျိုးမျိုးသော အခြေအနေတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်။

မကြာသေးမီက၊ အာကာသ၏ဝေးလံခေါင်သီသောထောင့်များတွင် နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာ "တွေ့ရှိချက်များ" အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏကြားနေရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 2012 ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အလင်းနှစ် ကိုးနှစ်ခန့်အကွာအဝေးတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ hydroxylamineနိုက်ထရိုဂျင်၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် အက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အခြားသော မော်လီကျူးများနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၊ သီအိုရီအရ အခြားဂြိုလ်များပေါ်တွင် သက်ရှိများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများကို သီအိုရီအရ ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။

MWC 480 ကြယ်ကို လှည့်ပတ်နေသော protoplanetary disk အတွင်းရှိ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ။

Methylcyanide (CH3CN) я cyanoacetylene (HC3N) ကြယ် MWC 480 ကို လှည့်ပတ်နေသော ပရိုတိုဂြိုလ်ဒစ်ထဲတွင် ရှိနေသော အမေရိကန် Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) မှ သုတေသီများက 2015 ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ အာကာသအတွင်း ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နောက်ထပ်သဲလွန်စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆက်ဆံရေးသည် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှအရေးကြီးသော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်သနည်း။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် သက်ရှိများဖွဲ့စည်းနေချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏နေအဖွဲ့အစည်းတွင် ရှိနေကြပြီး ၎င်းတို့မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည် ယနေ့ခေတ်ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ MWC 480 ကြယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်၏ထုထည်နှစ်ဆဖြစ်ပြီး နေမှအလင်းနှစ် 455 ခန့်အကွာတွင်ရှိပြီး အာကာသအတွင်းတွေ့ရှိသည့်အကွာအဝေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက များစွာမကွာလှပေ။

မကြာသေးမီက ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် NRAO Observatory မှ Brett McGuire နှင့် California Institute of Technology မှ ပါမောက္ခ Brandon Carroll တို့ ပါဝင်သော အဖွဲ့မှ သုတေသီများသည် ရှုပ်ထွေးသော အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများ၏ ခြေရာများကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ chiral မော်လီကျူး. မူရင်းမော်လီကျူးနှင့် ၎င်း၏ကြေးမုံရုပ်ပုံတို့သည် တူညီခြင်းမရှိသည့်အပြင် အခြားသော chiral အရာဝတ္ထုများကဲ့သို့ပင်၊ အာကာသအတွင်း ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်၍မရနိုင်ကြောင်း Chirality သည် ထင်ရှားသည်။ Chirality သည် သဘာဝဒြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်သော သကြားများ၊ ပရိုတင်းများ စသည်တို့၏ လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာမြေမှလွဲ၍ ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ မတွေ့ရသေးပါ။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် သက်ရှိများသည် အာကာသမှအစပြုသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့မွေးဖွားမှုအတွက် လိုအပ်သော အမှုန်အမွှားအချို့ကို ထိုနေရာတွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ဥက္ကာခဲများနှင့် အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့်အတူ ဂြိုလ်များဆီသို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုထားသည်။

ဘဝ၏အရောင်များ

ထိုက်တန်ပါတယ်။ Kepler အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်း ကုန်းနေဂြိုလ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး exoplanet ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ 2017 တွင် NASA သည် Kepler ၏ဆက်ခံမည့်အခြားအာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားသည်။ Transiting Exoplanet Exploration Satellite, TESS. ၎င်း၏တာဝန်မှာ အကူးအပြောင်းတွင် နေရောင်ခြည်သုံးဂြိုလ်များကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ မိခင်ကြယ်များကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်း)။ ၎င်းကို ကမ္ဘာမြေတဝိုက်ရှိ ဘဲဥပုံပတ်လမ်းထဲသို့ ပေးပို့ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ တောက်ပသောကြယ်များကို လှည့်ပတ်နေသော ဂြိုလ်များအတွက် ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကို စစ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမစ်ရှင်သည် နှစ်နှစ်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ကြယ်ပေါင်း သန်းဝက်ခန့်ကို စူးစမ်းလေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာနှင့်ဆင်တူသော ဂြိုလ်ရာပေါင်းများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ဥပမာ ကိရိယာအသစ်။ James Webb အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်း (James Webb အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်း) သည် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကို လိုက်နာကာ လေထုကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သက်ရှိများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေမည့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သဲလွန်စများကို ရှာဖွေသင့်သည်။

ပရောဂျက် Transiting Exoplanet Survey Satellite - စိတ်ကူးပုံဖော်ခြင်း။

သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သိသလောက်တော့ သက်ရှိများ၏ ဇီဝလက္ခဏာများ (ဥပမာ၊ လေထုထဲတွင် အောက်ဆီဂျင်နှင့် မီသိန်း ပါဝင်မှု) ဆိုသည်မှာ အလင်းရောင် ဆယ်ဂဏန်းနှင့် ရာချီအကွာအဝေးမှ ဓာတုအချက်ပြမှုများအား မသိရပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီကိစ္စကို နှစ်တွေက ဆုံးဖြတ်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် အောက်ဆီဂျင်နှင့် မီသိန်းပါဝင်မှုသည် သက်ရှိမဟုတ်သော ဖြစ်စဉ်များ မသိရှိသောကြောင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် အောက်ဆီဂျင်နှင့် မီသိန်းပါဝင်မှုသည် သက်ရှိမဟုတ်သော ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက သဘောတူလက်ခံထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ထိုသို့သော အမှတ်အသားများကို exo-ဂြိုလ်တုများက လှည့်ပတ်နေနိုင်သည် (ဆိုလာစနစ်ရှိ ဂြိုလ်အများစုကို လှည့်ပတ်နေသကဲ့သို့) ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ လ၏လေထုတွင် မီသိန်းပါရှိပြီး ဂြိုလ်များတွင် အောက်ဆီဂျင်ပါရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ တူရိယာများ (၎င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်) ၎င်းတို့အား exomoon ကို သတိမပြုဘဲ အောက်ဆီဂျင်မီသိန်း သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတုခြေရာများကို မရှာဖွေသင့်ဘဲ၊ အရောင်ကို ရှာဖွေသင့်ပါသလား။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် အတော်များများက halobacteria သည် ကျွန်ုပ်တို့ဂြိုဟ်၏ ပထမဆုံးနေထိုင်သူများထဲတွင် ပါဝင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဤအဏုဇီဝများသည် အစိမ်းရောင်ရောင်စဉ်တန်းကို စုပ်ယူပြီး စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၎င်းတို့သည် ခရမ်းရောင်ရောင်ခြည်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ အာကာသမှကြည့်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် ထိုအရောင်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အစိမ်းရောင်အလင်းကိုစုပ်ယူရန် halobacteria ကိုအသုံးပြုသည်။ မြင်လွှာဆိုလိုသည်မှာ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ၏ မျက်လုံးများတွင် တွေ့နိုင်သော အမြင်အာရုံ ခရမ်းရောင်။ သို့သော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဘက်တီးရီးယားများကို အသုံးချခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးလာပါသည်။ ကလိုရိုဖီးလ်ခရမ်းရောင်အလင်းကို စုပ်ယူပြီး အစိမ်းရောင်အလင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာမြေကြီးသည် အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။ အခြားဂြိုလ်စနစ်များတွင် halobacteria များဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်သည်ဟု နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်များက မှန်းဆကြသည်။ ခရမ်းရောင်ဂြိုဟ်များပေါ်တွင် သက်ရှိများကို ရှာဖွေပါ။.

2018 ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်ရန် စီစဉ်ထားသည့် အထက်ဖော်ပြပါ James Webb တယ်လီစကုပ်ဖြင့် ဤအရောင်၏ အရာဝတ္ထုများကို မြင်တွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် ထိုအရာဝတ္ထုများသည် နေအဖွဲ့အစည်းနှင့် သိပ်မဝေးကြောင်းကို သတိပြုနိုင်ပြီး ဂြိုလ်စနစ်၏ ဗဟိုကြယ်သည် အခြားအချက်ပြမှုများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် သေးငယ်ပါသည်။

ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးတွင် ကမ္ဘာနှင့်တူသော exoplanet ပေါ်ရှိ အခြားသော ရှေးဦးသက်ရှိများ၊ အပင်နှင့်ရေညှိ. ၎င်းသည် ကုန်းမြေနှင့် ရေနှစ်မျိုးလုံး၏ မျက်နှာပြင်၏ လက္ခဏာအရောင်ကို ဆိုလိုသောကြောင့်၊ လူသည် အသက်ကို အချက်ပြသည့် အရောင်အချို့ကို ရှာဖွေသင့်သည်။ မျိုးဆက်သစ် တယ်လီစကုပ်များသည် ပြင်ပဂြိုလ်များမှ ရောင်ပြန်ဟပ်လာသော အလင်းရောင်ကို ထောက်လှမ်းသင့်ပြီး ၎င်းတို့၏အရောင်များကို ဖော်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာကာသမှ ကမ္ဘာကို ကြည့်နေသည့်အခါတွင် ကြီးမားသော ဓါတ်ရောင်ခြည်များကို တွေ့နိုင်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည် ရောင်ခြည်အနီးအပင်များတွင် ကလိုရိုဖီးလ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပဂြိုလ်များဖြင့် ဝန်းရံထားသော ကြယ်တစ်စင်း၏ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဖမ်းယူထားသော အဆိုပါအချက်ပြမှုများသည် တစ်စုံတစ်ခုသည် အပြင်တွင် ကြီးထွားလာနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။ Green က ပိုလို့တောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပေးတယ်။ ရှေးဦး လိုင်ကင်များ ဖုံးလွှမ်းထားသော ဂြိုလ်သည် အရိပ်ထဲတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သည်းခြေ.

အထက်ဖော်ပြပါ ဖြတ်သန်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ exoplanet လေထု၏ ဖွဲ့စည်းမှုကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ဂြိုလ်၏လေထု၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို လေ့လာနိုင်စေသည်။ အပေါ်ပိုင်းလေထုကိုဖြတ်သွားသောအလင်းသည်၎င်း၏ရောင်စဉ်ကိုပြောင်းလဲစေသည် - ဤဖြစ်စဉ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ထိုနေရာတွင်တည်ရှိနေသောဒြပ်စင်များနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုပေးသည်။

University College London နှင့် University of New South Wales တို့မှ သုတေသီများသည် 2014 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော Proceedings of the National Academy of Sciences ဂျာနယ်တွင် ဖြစ်ပွားမှုအား ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် ပိုမိုတိကျသော နည်းလမ်းသစ်တစ်ခု၏ ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မီသိန်းအော်ဂဲနစ်ဓာတ်ငွေ့များ၏ အရိုးရှင်းဆုံး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော သက်ရှိများ၏ လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေခြင်း။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ မီသိန်း၏ အပြုအမူကို ဖော်ပြသည့် ခေတ်မီမော်ဒယ်များသည် ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိသေးသောကြောင့် အဝေးရှိ ဂြိုလ်များ၏ လေထုထဲတွင် မီသိန်းပမာဏကို အများအားဖြင့် လျှော့တွက်ကြသည်။ DiRAC () ပရောဂျက်နှင့် Cambridge တက္ကသိုလ်မှ ပံ့ပိုးပေးသော ခေတ်မီသော စူပါကွန်ပြူတာများကို အသုံးပြု၍ အပူချိန် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ မီသိန်း မော်လီကျူးများမှ ရောင်ခြည်များ စုပ်ယူမှုနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည့် ရောင်စဉ်တန်းလိုင်း 1220 ဘီလီယံခန့်ကို ပုံစံထုတ်ထားသည်။ . ယခင်လိုင်းများထက် ၂ ဆခန့် ပိုရှည်သော လိုင်းအသစ်များစာရင်းသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန်အကွာအဝေးတွင် မီသိန်းပါဝင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီသိန်းသည် အသက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို အချက်ပြပြီး နောက်ထပ်များစွာစျေးကြီးသောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ အောက်စီဂျင် - အသက်၏တည်ရှိမှုကိုအာမခံချက်မရှိဟုထွက်ဆိုသည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ဤဓာတ်ငွေ့သည် အလင်းပြန်သည့်အပင်များနှင့် ရေညှိများမှ အဓိကရရှိသည်။ အောက်ဆီဂျင်သည် သက်ရှိများ၏ အဓိက လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏အဆိုအရ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုမှာ သက်ရှိသက်ရှိများရှိနေခြင်းနှင့် ညီမျှသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် မှားယွင်းသွားနိုင်သည်။

မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများက ဝေးကွာသော ဂြိုလ်တစ်ခု၏ လေထုအတွင်း အောက်ဆီဂျင်ကို ထောက်လှမ်းခြင်းသည် သက်ရှိများ ရှိနေခြင်းကို မှားယွင်းသော အရိပ်အယောင် ပေးနိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးတွင် အောက်ဆီဂျင်ကို ရလဒ်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဇီဝကမ္မမဟုတ်သော ထုတ်ကုန်များ. ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင် နေထက်သေးငယ်သော ကြယ်တစ်လုံးမှ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် ပြင်ပဂြိုလ်၏ လေထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ပျက်စီးစေပြီး ၎င်းမှ အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ကွန်ပြူတာ simulation များက CO ၏ယိုယွင်းမှုကိုပြသခဲ့သည်။2 ပေးသည်သာမက2ဒါပေမယ့်လည်း ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO) ပမာဏ အများကြီး။ အကယ်၍ ဤဓာတ်ငွေ့ကို exoplanet ၏လေထုအတွင်း အောက်ဆီဂျင်အပြင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့ရှိပါက၊ ၎င်းသည် မှားယွင်းသောအချက်ပြမှုကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။ နောက်တစ်ခုက အစုလိုက်အပြုံလိုက်နည်းတဲ့ကြယ်တွေကို စိတ်ပူတယ်။ ၎င်းတို့ထုတ်လွှတ်သောအလင်းသည် သက်တမ်းတိုသော O မော်လီကျူးများဖွဲ့စည်းခြင်းကို အထောက်အကူပြုသည်။4. အိုဘေးမှာ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊2 နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များအတွက် အချက်ပေးသံလည်း ဖြစ်သင့်သည်။

မီသိန်းနှင့် အခြားသဲလွန်စများကို ရှာဖွေနေသည်။

အကူးအပြောင်း၏ အဓိကမုဒ်မှာ ဂြိုဟ်ကိုယ်နှိုက်က အနည်းငယ်သာ ပြောပါသည်။ ကြယ်၏အရွယ်အစားနှင့် အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ radial velocity ကို တိုင်းတာသည့် နည်းလမ်းသည် ၎င်း၏ ထုထည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။ နည်းလမ်းနှစ်ခု၏ ပေါင်းစပ်မှုသည် သိပ်သည်းဆကို တွက်ချက်နိုင်စေသည်။ သို့သော် exoplanet ကို ပို၍ အနီးကပ် စစ်ဆေးရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အဲဒါက အဲဒါပဲ။ NASA သည် Kepler-7 b ကဲ့သို့သော ဂြိုဟ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပုံကို သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက် Kepler နှင့် Spitzer တယ်လီစကုပ်များကို လေထုအတွင်းရှိ တိမ်တိုက်များကို မြေပုံဆွဲရန်အတွက် အသုံးပြုထားသည်။ အပူချိန် ၈၁၆ မှ ၉၈၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိတဲ့အတွက် ဒီဂြိုလ်ဟာ သက်ရှိပုံစံတွေအတွက် ပူလွန်းတယ်လို့ သိလာရပါတယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှ အလင်းနှစ်တစ်ရာဝေးသော ကမ္ဘာတစ်ခုအကြောင်း ပြောနေသောကြောင့် ယင်း၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၏ အမှန်တကယ်မှာ ကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

လေထုတုန်ခါမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အနှောင့်အယှက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် နက္ခတ္တဗေဒတွင် အသုံးပြုထားသည့် လိုက်လျောညီထွေသော optics သည်လည်း အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုသည် ထွက်ပေါ်လာသောရုပ်ပုံတွင် အမှားအယွင်းများကို ပြုပြင်ပေးသည့် မှန်၏ (မိုက်ခရိုမီတာများစွာ၏ အစီအစဥ်အရ) ဒေသပုံသဏ္ဍာန်ကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် တယ်လီစကုပ်ကို ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ Gemini Planet Scanner (GPI) သည် ချီလီတွင် တည်ရှိသည်။ အဆိုပါကိရိယာကို 2013 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ GPI သည် exoplanets ကဲ့သို့သော အမှောင်နှင့် အဝေးရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ အလင်းတန်းများကို သိရှိနိုင်လောက်အောင် အားကောင်းသည့် အနီအောက်ရောင်ခြည် ထောက်လှမ်းကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။ ယင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းမှုအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂြိုလ်ကို ပထမဆုံး စူးစမ်းလေ့လာရန် ပစ်မှတ်တစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ GPI သည် အနီးနားရှိဂြိုလ်၏တောက်ပမှုကိုပြသရန် အဝေးမှကြယ်၏ဒစ်ပြားကို မှိန်မှိန်သွားစေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

"အသက်၏နိမိတ်လက္ခဏာများ" ကိုကြည့်ရှုရန်အဓိကသော့ချက်မှာဂြိုလ်ကိုလှည့်ပတ်နေသောကြယ်မှအလင်းဖြစ်သည်။ Exoplanets များသည် လေထုကိုဖြတ်သွားကာ၊ spectroscopic နည်းလမ်းများဖြင့် ကမ္ဘာမှတိုင်းတာနိုင်သော သီးခြားသဲလွန်စတစ်ခုကို ချန်ထားခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ပြန့်ကျဲနေသော ဓာတ်ရောင်ခြည်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ exoplanets များ၏ မျက်နှာပြင်များကို လေ့လာရန် အလားတူနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် အခြေအနေတစ်ခုတော့ ရှိပါသည်။ မျက်နှာပြင်များသည် အလင်းရောင်ကို လုံလုံလောက်လောက် စုပ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် လွင့်ထွက်နေရပါမည်။ အငွေ့ပျံသောဂြိုလ်များ ဆိုသည်မှာ ကြီးမားသော ဖုန်မှုန့်တိမ်တိုက်ထဲတွင် ပြင်ပအလွှာများ ပျံဝဲနေသော ဂြိုလ်များဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

ထွက်ပေါ်လာသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို သိရှိနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဂြိုလ်၏တိမ်တိုက်. exoplanets GJ 436b နှင့် GJ 1214b ပတ်ပတ်လည်တွင် တိမ်ထူထပ်သော တိမ်ဖုံးလွှမ်းမှုတည်ရှိမှုကို မိခင်ကြယ်များမှ အလင်း၏ spectroscopic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ရှိခဲ့သည်။ ဂြိုလ်နှစ်ခုစလုံးသည် စူပါကမ္ဘာဟုခေါ်သော အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည်။ GJ 436b သည် ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၃၆ နှစ်အကွာ ကြယ်စု Leo တွင် တည်ရှိသည်။ GJ 36b သည် အလင်းနှစ် ၄၀ အကွာ Ophiuchus ကြယ်စုတွင် တည်ရှိသည်။

ဥရောပ အာကာသအေဂျင်စီ (ESA) သည် လက်ရှိတွင် သိရှိပြီးသား exoplanets များ၏ တည်ဆောက်ပုံအား တိကျစွာ ပုံဖော်ရန်နှင့် လေ့လာရန် တာဝန်ပေးမည့် ဂြိုဟ်တုတစ်ခုပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ချို့ယွင်းချက်) ဤမစ်ရှင်ကို 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ NASA က ဖော်ပြပြီးသား TESS ဂြိုလ်တုကို တစ်နှစ်တည်းမှာပင် အာကာသထဲသို့ စေလွှတ်လိုသည်။ 2014 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီက အဆိုပါမစ်ရှင်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ ပလေတို၊ ကမ္ဘာနဲ့တူတဲ့ ဂြိုလ်တွေကို ရှာဖွေဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ တယ်လီစကုပ်ကို အာကာသထဲကို လွှတ်တင်တာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လက်ရှိအစီအစဉ်အရ၊ 2024 တွင် ရေပါဝင်မှုရှိသော ကျောက်ဆောင်များကို စတင်ရှာဖွေသင့်သည်။ ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် Kepler ၏ဒေတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်အတိုင်း exomoon ကိုရှာဖွေရာတွင်လည်း အထောက်အကူဖြစ်သင့်သည်။

ဥရောပ ESA သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက အဆိုပါပရိုဂရမ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဝင်. NASA တွင် အလားတူ "ဂြိုလ်စာရေးကိရိယာ" ရှိသည်။ TPF ()။ ပရောဂျက်နှစ်ခုလုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သက်ရှိများအတွက် အဆင်ပြေသော အခြေအနေများကို အချက်ပြသည့် လေထုထဲတွင် ဓာတ်ငွေ့များ ရှိနေခြင်းအတွက် ကမ္ဘာအရွယ် ဂြိုလ်များကို လေ့လာရန် ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးတွင် ကမ္ဘာနှင့်တူသော exoplanets ကိုရှာဖွေရာတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းကွန်ရက်အတွက် ရဲရင့်သောအကြံဉာဏ်များ ပါဝင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်က နည်းပညာများ လုံလောက်စွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးဘဲ ပရိုဂရမ်များကို ပိတ်လိုက်သော်လည်း အရာအားလုံးသည် အချည်းနှီးမဟုတ်ပေ။ NASA နှင့် ESA တို့၏ အတွေ့အကြုံအရ ၎င်းတို့သည် အထက်ဖော်ပြပါ Webb Space Telescope တွင် လက်ရှိ အတူတကွ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ကြီးမားသော 6,5 မီတာမှန်ကြောင့် ဂြိုဟ်ကြီးများ၏ လေထုကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းက နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် မီသိန်းတို့၏ ဓာတုခြေရာများကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ဝေးကွာသောကမ္ဘာများအကြောင်း အသိပညာပြန်လည်သန့်စင်ခြင်းအတွက် နောက်တဆင့်အနေဖြင့် exoplanets များ၏လေထုနှင့်ပတ်သက်သော တိကျသောအချက်အလက်များဖြစ်လိမ့်မည်။

အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့များသည် ဤဧရိယာရှိ သုတေသန အစားထိုးအသစ်များ ဖော်ထုတ်ရန် NASA တွင် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ယင်းတို့အနက်မှ လူသိနည်းပြီး ၎င်း၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဲဒါက ကြယ်တစ်လုံးရဲ့ အလင်းကို ထီးလို အရာမျိုးနဲ့ အရိပ်ရစေမယ့် အကြောင်းဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အစွန်အဖျားက ဂြိုလ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လှိုင်းအလျားများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ လေထု၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ NASA သည် ယခုနှစ် သို့မဟုတ် လာမည့်ပရောဂျက်ကို အကဲဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မစ်ရှင်သည် ၎င်းနှင့်ထိုက်တန်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ စတင်ရင် 2022 မှာ။

နဂါးငွေ့တန်းအစွန်းရှိ ယဉ်ကျေးမှုများ ?

သက်ရှိခြေရာများကို ရှာဖွေခြင်းသည် ပြင်ပကမ္ဘာရှိ ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးကို ရှာဖွေခြင်းထက် ကျိုးနွံသောဆန္ဒကို ဆိုလိုသည်။ စတီဖင်ဟော့ကင်းအပါအဝင် သုတေသီအများအပြားသည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ယင်းကို အကြံပေးခြင်းမပြုကြပါ။ လေးနက်သောစက်ဝိုင်းများတွင်၊ များသောအားဖြင့် ဂြိုလ်သားယဉ်ကျေးမှုများ၊ အာကာသညီအစ်ကိုများ သို့မဟုတ် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသတ္တဝါများအကြောင်း ဖော်ပြလေ့မရှိပါ။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင့်မြင့်ဂြိုလ်သားများကို ရှာဖွေလိုပါက၊ အချို့သော သုတေသီများသည် ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေနိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေမည့် အကြံဉာဏ်များ ရှိပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Rosanna Di Stefano က ခေတ်မီယဉ်ကျေးမှုများသည် Milky Way ၏အစွန်အဖျားရှိ ဂလိုဘယ်အစုအဝေးများအတွင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သုတေသီသည် 2016 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Kissimmee ရှိ American Astronomical Society ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် သူမ၏သီအိုရီကို တင်ပြခဲ့သည်။ Di Stefano သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂလက်ဆီ၏အစွန်းတွင် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သောမြေပြင်ကိုပေးဆောင်သည့် သက်တမ်းလွန်ပြီး တည်ငြိမ်သော လုံးပတ်အလုံးပေါင်း 150 ခန့်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကို Di Stefano က အကြောင်းပြချက်ပေးသည်။ နီးနီးကပ်ကပ် ကွာဟနေသော ကြယ်များသည် အနီးကပ် ဝေးကွာသော ဂြိုဟ်စနစ်များစွာကို ဆိုလိုပါသည်။ ဘောလုံးများဖြင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကြယ်များစွာသည် အဆင့်မြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ အောင်မြင်စွာ ခုန်တက်ရန်အတွက် ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ အစုအဝေးရှိ ကြယ်များ၏ အနီးအပါးသည် အသက်ရှင်သန်ရန် အသုံးဝင်နိုင်သည်ဟု Di Stefano က ဆိုသည်။

မှတ်ချက် Add