ფოტოები Voyager 2-დან. როგორ გამოიყურება დედამიწა მზის სისტემის სხვადასხვა წერტილიდან

ტყუპი კოსმოსური ხომალდი „ვოიაჯერ 1“ და „ვოიაჯერ 2“ არა მხოლოდ ძველთაიმერები არიან, არამედ, შეიძლება ითქვას, ძველთაიმერების რეკორდსმენები არიან: ისინი 1977 წელს გაუშვეს ამავე სახელწოდების პროექტის ფარგლებში, შორეული პლანეტების შესასწავლად. მზის სისტემა და დღემდე აგრძელებენ მეცნიერებს ღირებული ინფორმაციის მიწოდებას. მართალია, უნდა აღინიშნოს, რომ Pioneer-6, Pioneer-7 და Pioneer-8 კოსმოსური ხომალდები, რომლებიც კიდევ უფრო ადრე, შესაბამისად, 1965, 1966 და 1967 წლებში გაშვებულნი არიან, ასევე მუშა მდგომარეობაშია, მაგრამ მათ შეიძლება ეწოდოს ძველთაიმერები მხოლოდ პირობითად. , რადგან მათთან კომუნიკაცია არ არის შენარჩუნებული, როგორც არასაჭირო.

ვოიაჯერები სრულიად განსხვავებული საკითხია: გარდა გასული წლების შთამბეჭდავი დამსახურებისა (როგორიცაა დედამიწაზე იუპიტერის, სატურნის, ურანის, ნეპტუნისა და მათი რიგი თანამგზავრების პირველი დეტალური სურათების გადაცემა), ამ კოსმოსურ ხომალდებს არანაკლები აქვთ. "მიმდინარე" ღირსებები.

კერძოდ, ვოიაჯერ 1 ყველაზე შორს არის ადამიანის მიერ შექმნილი ობიექტი მზიდან (და დედამიწიდან): რომელმაც ვარსკვლავთშორის სივრცეში გზაზე გაასწრო ყველა მისი კონკურენტი წინამორბედი - Pioneer-10 და Pioneer-11 კოსმოსური ზონდები და ძმა. ტყუპი ვოიაჯერ 2 პირველია, ვინც მზის სისტემას ტოვებს. და ამავდროულად, ის აგრძელებს ინფორმაციის მიწოდებას, ზოგჯერ აბნევს ასტროფიზიკოსებს და აიძულებს მათ გადახედონ დიდი ხნის დამკვიდრებული იდეები იმის შესახებ, თუ როგორ არის მოწყობილი გარე სივრცე, სადაც მთავრდება მზის სისტემა და იწყება ვარსკვლავთშორისი გარემო.

ამ რეგიონს ახასიათებს ის ფაქტი, რომ მზის ქარი - ჩვენი ვარსკვლავის მიერ გამოსხივებული იონიზებული ნაწილაკების ნაკადი - ეჯახება ვარსკვლავთშორის ქარს, რომელიც შედგება ვარსკვლავთშორისი მატერიის ნაწილაკებისგან და სწრაფად ანელებს. მისი სიჩქარე, მზის სისტემის შიგნით ხმის სიჩქარეზე ასობით და ათასობით ჯერ მეტია, მკვეთრად ეცემა ბგერის ზღურბლს - ეს ხდება დარტყმითი ტალღის საზღვარზე. მზის ქარის ნაწილაკები, რომლებმაც დაკარგეს ზებგერითი სიჩქარე, განაგრძობენ შენელებას და იწყებენ რეაქციას მიმდებარე ვარსკვლავთშორის მატერიასთან, რითაც წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული ჰელიოსფერული მანტია. და მისი გარე საზღვარი - მას ჰელიოპაუზა ჰქვია - ასევე ითვლება მთლიანად მზის სისტემის გარე საზღვარად.

ვოიაჯერ 1 ხსნის გამოცანებს

მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვოიაჯერებმა თითქოს უკვე დატოვეს მზის სისტემა და შევიდნენ ვარსკვლავთშორის სივრცეში, სინამდვილეში ეს ასე არ არის. როგორც ჩანს, ორივე ვოიაჯერი ჰელიოსფერული მანტიის შიგნითაა, მაგრამ ჯერ არ მიუღწევია ჰელიოპაუზას, ამბობს პროფესორი სტამატიოს კრიმიგისი, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის გამოყენებითი ფიზიკის ლაბორატორიის კოსმოსური განყოფილების ხელმძღვანელი ლორელში, მერილენდი, და პროექტის "ვოიაჯერის" სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 1“: „გასული წლის 25 აგვისტოს მოწყობილობამ დაარეგისტრირა მზის ქარის მკვეთრი შესუსტება. იონიზებული ნაწილაკების რაოდენობა შემცირდა 3 ბრძანებით, ისინი თითქმის მთლიანად გაქრა. ამასთან, საკმაოდ საგრძნობლად გაიზარდა ვარსკვლავთშორისი ნაწილაკების რაოდენობა - 20-30 პროცენტით. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვოიაჯერ 1-მა გადალახა მზის სისტემის საზღვარი.

თავდაპირველად, აპარატიდან მიღებული მონაცემები სრულად აკმაყოფილებდა მეცნიერთა მოლოდინებს, ამბობს პროფესორი კრიმიგისი: ”მაგრამ შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ მზის მაგნიტური ველის ხაზები, რომლებშიც Voyager 1 აგრძელებს ფრენას, ჯერ კიდევ დევს სიბრტყეში პარალელურად. პლანეტების ორბიტების სიბრტყე. იმავდროულად, ვარსკვლავთშორის სივრცეში ველის ვექტორს მიმართულება უნდა შეეცვალა. მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ."

მანტია ახალი რეგიონით შეივსო

ახლა ვოიაჯერ 1 აღმოჩნდა კოსმოსის რაღაც უცნობ რეგიონში, რომლის არსებობა არცერთი სამეცნიერო თეორიით არ იყო ნაწინასწარმეტყველები. შედეგად, მეცნიერებს სასწრაფოდ მოუწიათ კორექტირება თავიანთ იდეებში ჰელიოსფერული მანტიის სტრუქტურის შესახებ. ადრე ითვლებოდა, რომ იგი შედგება ორი რეგიონისაგან - შენელების რეგიონი, რომელშიც მზის ქარი აგრძელებს შენელებას და სტაგნაციის რეგიონი, რომელშიც მზის მაგნიტური ველის ინდუქცია მკვეთრად იზრდება გაზრდით გამოწვეული დატკეპნის გამო. დამუხტული ნაწილაკების წნევა ვარსკვლავთშორის გარემოში.

ახლა მკვლევარებმა "ააგეს" ჰელიოსფერული მანტია გარეთ სხვა რეგიონთან - ამოწურვის ზონასთან. მას ახასიათებს ვარსკვლავთშორისი ქარის მიმართულება, თუმცა აქამდე ითვლებოდა, რომ კოსმოსური გამოსხივება აქ იზოტროპული უნდა იყოს და მაგნიტური ველის ანომალიური აგებულებით. ირკვევა, რომ მზის სისტემის დატოვებამდეც კი, ვოიაჯერ 1-მა უკვე შესთავაზა მეცნიერებს კვლევისთვის სრულიად ახალი და მოულოდნელი ობიექტი. თუმცა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ შეეძლოთ წინასწარ განსაზღვრონ, გახდება თუ არა გაფუჭების ზონა ჰელიოსფერული მანტიის ბოლო რეგიონი ჰელიოპაუზამდე, ან მოუწევს თუ არა მისი ხელახლა "აშენება".

აღწერა

ვოიაჯერი (ინგლისური ვოიაჯერი, მოგზაური) არის ამერიკული კოსმოსური ხომალდების სერიის სახელწოდება, ისევე როგორც პროექტის სახელწოდება მზის სისტემის გარე პლანეტების შესასწავლად ამ სერიის მანქანების მონაწილეობით. Voyagers იყო მესამე და მეოთხე კოსმოსური ხომალდი, რომელმაც მზის სისტემა დატოვა, პირველი ორი იყო Pioneer 10 და Pioneer 11.

ვოიაჯერის პროექტი მე-20 საუკუნის ბოლო მეოთხედში კოსმოსში ჩატარებული ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ექსპერიმენტია. მანძილი გიგანტურ პლანეტებამდე ძალიან დიდია ხმელეთის დაკვირვებისთვის. ამიტომ, ვოიაჯერების მიერ დედამიწაზე გაგზავნილ ფოტოებსა და გაზომვის მონაცემებს დიდი სამეცნიერო ღირებულება აქვს.

პროექტის იდეა პირველად გაჩნდა 60-იანი წლების ბოლოს, მთვარეზე პირველი პილოტირებული მანქანების და იუპიტერზე პიონერის კოსმოსური ხომალდის გაშვებამდე ცოტა ხნით ადრე.

თავდაპირველი გეგმა იყო მხოლოდ იუპიტერისა და სატურნის შესწავლა. თუმცა, იმის გამო, რომ ყველა გიგანტური პლანეტა წარმატებით მდებარეობდა მზის სისტემის შედარებით ვიწრო სექტორში ("პლანეტების აღლუმი"), შესაძლებელი იყო გრავიტაციული მანევრების გამოყენება ყველა გარე პლანეტის გარშემო ფრენისთვის, გარდა პლუტონი. მას შემდეგ, რაც ვოიაჯერ 1-მა წარმატებით დაასრულა სატურნისა და მისი მთვარე ტიტანის საძიებო პროგრამა, მიღებულ იქნა საბოლოო გადაწყვეტილება ვოიაჯერ 2-ის გაგზავნის შესახებ ურანსა და ნეპტუნში. ამისათვის ჩვენ ოდნავ უნდა შეგვეცვალა მისი ტრაექტორია, ტიტანთან ახლოს ფრენის მიტოვება.

ვოიაჯერი საკმაოდ დიდი სტრუქტურაა. ეს არის უაღრესად ავტონომიური რობოტი, რომელიც აღჭურვილია საკუთარი ელექტროსადგურებით, სარაკეტო ძრავებით, კომპიუტერებით, რადიოკავშირის სისტემით, კონტროლისა და სამეცნიერო ინსტრუმენტებით გარე პლანეტების შესასწავლად, წონა დაახლოებით 815 კგ.

სულ შეიქმნა და კოსმოსში გაგზავნილი ორი ასეთი მოწყობილობა:

- ვოიაჯერ 1

- ვოიაჯერ 2.

აღჭურვილობა

თითოეული ვოიაჯერი აღჭურვილი იყო ფართო კუთხის კამერით 3 გრადუსიანი ხედვით და კამერით 0,5 გრადუსიანი ხედვით. კამერების სტრუქტურა ნაჩვენებია სურათზე p2.


ცხრილები A-1 და A-2 აჩვენებს მათ ძირითად მახასიათებლებს. 1 კმ-ზე მცირე ზედაპირული ობიექტების დაფიქსირება 55000 კმ-ის მანძილზე შეიძლებოდა. სურათი p3 არის მთვარის ფოტო გადაღებული ტელესკოპით, რომელიც აჩვენებს Voyager-ზე დაბალი კუთხის კამერის შესაძლებლობებს.

სურათი p3. მთვარის ფოტო, რომელიც აჩვენებს Voyager-ის დაბალი კუთხით კამერის შესაძლებლობებს. გამოსახულება მიღებულია დედამიწიდან, ხედვის ველი არის 0,42° x 0,42°.

სურათი გადაკეთდა 8 ბიტიან ფორმატში (256 ნაცრისფერი ელფერი), პიქსელის ზომა - 3,5 x 3,5 კმ.

სურათი p4. მთვარის ფოტო, რომელიც აჩვენებს ფართო კუთხის კამერის შესაძლებლობებს. პიქსელის ზომა 27 x 27 კმ.

ცხრილი A-1

ცხრილი A-2

ვოიაჯერი ასევე აღჭურვილი იყო პლაზმური კომპლექსით:

- პლაზმური დეტექტორი;

- დაბალი ენერგიის დამუხტული ნაწილაკების დეტექტორი;

- კოსმოსური სხივების დეტექტორი;

- მაღალი და დაბალი მგრძნობელობის მაგნიტომეტრები;

- პლაზმური ტალღების მიმღები.

ასევე სპექტრომეტრები: ინფრაწითელი დიაპაზონი 4-დან 50 მიკრონიმდე და ულტრაიისფერი დიაპაზონი 50-170 ნმ. ბორტზე ასევე იყო ფოტოპოლარიმეტრი.

მოწყობილობის ელექტრომომარაგება

კოსმოსური ხომალდებისგან განსხვავებით, რომლებიც იკვლევენ შიდა პლანეტებს, ვოიაჯერებს არ შეეძლოთ მზის პანელების გამოყენება, რადგან მზის რადიაციის ნაკადი ძალიან მცირე გახდა, რადგან კოსმოსური ხომალდი დედამიწიდან მოშორდა. ვოიაჯერები აღჭურვილია სამი რადიოიზოტოპური თერმოელექტრული ბატარეით, რომელთა ეფექტურობაა დაახლოებით 5%, თბება პლუტონიუმის ოქსიდის საწვავის ელემენტებით. ასეთი ბატარეის მთლიანი სიმძლავრე თავიდან თითქმის ნახევარი კილოვატი ელექტროენერგია იყო, მაგრამ პლუტონიუმის დაშლისას სიმძლავრე იკლებს.

შეტყობინება არამიწიერ ცივილიზაციებს

თითოეული ვოიაჯერის გვერდით იყო მიმაგრებული მრგვალი ალუმინის ყუთი მოოქროვილი ვიდეოდისკით შიგნით. დისკზე განთავსებულია 115 სლაიდი, რომელიც შეიცავს ყველაზე მნიშვნელოვან სამეცნიერო მონაცემებს, დედამიწის, მისი კონტინენტების ხედებს, სხვადასხვა პეიზაჟებს, სცენებს ცხოველებისა და ადამიანების ცხოვრებიდან, მათ ანატომიურ სტრუქტურასა და ბიოქიმიურ სტრუქტურას, მათ შორის დნმ-ის მოლეკულას.

ორობით კოდში გაკეთდა საჭირო დაზუსტებები და მზის სისტემის პოზიცია მითითებულია 14 მძლავრ პულსართან მიმართებაში. წყალბადის მოლეკულის ჰიპერწვრილი სტრუქტურა (1420 MHz) მითითებულია, როგორც "საზომი სახაზავი".

გარდა სურათებისა, დისკზე ხმებიც არის ჩაწერილი: დედის ჩურჩული და ბავშვის ტირილი, ჩიტებისა და ცხოველების ხმები, ქარისა და წვიმის ხმა, ვულკანების და მიწისძვრების ღრიალი, ქვიშის შრიალი. და ოკეანის სერფინგი.

დისკზე ადამიანის მეტყველება წარმოდგენილია მოკლე მისალმებით მსოფლიოს ხალხების 58 ენაზე. რუსულად ნათქვამია: "გამარჯობა, მოგესალმები!". მესიჯის განსაკუთრებული თავია მსოფლიო მუსიკალური კულტურის მიღწევები. დისკი შეიცავს ბახის, მოცარტის, ბეთჰოვენის ნაწარმოებებს, ლუის არმსტრონგის, ჩაკ ბერის ჯაზ კომპოზიციებს და ხალხურ მუსიკას მრავალი ქვეყნისგან.

დისკი ასევე შეიცავს კარტერის მიმართვას, რომელიც 1977 წელს იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. მიმართვის უფასო თარგმანი ასე ჟღერს:

„ეს მოწყობილობა შეიქმნა აშშ-ში, ქვეყანაში, სადაც 240 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დედამიწის 4 მილიარდ ადამიანს შორის. კაცობრიობა კვლავ დაყოფილია ცალკეულ ერებად და სახელმწიფოებად, მაგრამ ქვეყნები სწრაფად მიდიან ერთიანი მიწიერი ცივილიზაციისკენ.

ჩვენ ვაგზავნით ამ შეტყობინებას კოსმოსში. ის, ალბათ, გადარჩება ჩვენი მომავლის მილიარდი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი ცივილიზაცია შეიცვლება და მთლიანად შეიცვლება დედამიწის სახე: თუ რომელიმე ცივილიზაცია ჩაერევა ვოიაჯერს და შეძლებს გაიგოს ამ დისკის მნიშვნელობა, აქ არის ჩვენი გზავნილი:

ეს არის საჩუქარი პატარა შორეული სამყაროდან: ჩვენი ხმები, ჩვენი მეცნიერება, ჩვენი სურათები, ჩვენი მუსიკა, ჩვენი აზრები და გრძნობები. ჩვენ ვცდილობთ ვიცხოვროთ ჩვენს დროში, რათა ჩვენ ვიცხოვროთ თქვენს დროს. ვიმედოვნებთ, რომ დადგება დღე, როცა დღეს არსებული პრობლემები მოგვარდება და გალაქტიკურ ცივილიზაციას შევუერთდებით. ეს ჩანაწერები წარმოადგენს ჩვენს იმედებს, ჩვენს გადაწყვეტილებას და ჩვენს კეთილ ნებას ამ უზარმაზარ და შიშისმომგვრელ სამყაროში."

კოსმოსური ხომალდი ტოვებს მზის სისტემას

ნეპტუნთან შეხვედრის შემდეგ ვოიაჯერ 2-ის ტრაექტორია სამხრეთისაკენ გადაიხარა. ახლა ის 48° კუთხით მოძრაობს ეკლიპტიკასთან, სამხრეთ ნახევარსფეროში. ვოიაჯერ 1 ამოდის ეკლიპტიკაზე (საწყისი კუთხე 38°). აპარატი სამუდამოდ ტოვებს მზის სისტემის საზღვრებს.

მოწყობილობის ტექნიკური შესაძლებლობები ასეთია: რადიოიზოტოპური თერმოელექტრული ბატარეების ენერგია საკმარისი იქნება მოწყობილობის მუშაობისთვის მინიმალური პროგრამის მიხედვით დაახლოებით 2025 წლამდე. პრობლემა შეიძლება იყოს მზის შესაძლო დაკარგვა მზის სენსორის მიერ, ვინაიდან მზე. დიდი მანძილიდან ბნელდება. შემდეგ მიმართული რადიოს სხივი დატოვებს დედამიწას და აპარატი გაჩუმდება. ეს შეიძლება მოხდეს დაახლოებით 2030 წელს.

ახლა, ვოიაჯერების სამეცნიერო კვლევებიდან, პირველ ადგილზეა ჰელიოპაუზის (ვარსკვლავთშორისი და მზის პლაზმის საზღვარი) შესწავლა. 2006 წლის მაისისთვის ორივე კოსმოსურმა ხომალდმა მიაღწია ჰელიოპაუზას და ამან გამოიწვია ახალი აღმოჩენა: ეს საზღვარი მოულოდნელად ასიმეტრიული აღმოჩნდა - 85 და 73 ასტრონომიული ერთეულის მანძილზე (სამხრეთ საზღვარი უფრო ახლოს არის მზესთან). ამ ასიმეტრიის ბუნება ჯერ კიდევ არ არის ახსნილი.

ვოიაჯერ 1-ის გზა

ვოიაჯერ 1 ამოქმედდა 1977 წლის 5 სექტემბერს. მისთვის უფრო მოკლე მარშრუტი აირჩიეს, ვიდრე ვოიაჯერ 2-ისთვის: ვოიაჯერ 1-ს უნდა ეწვია მხოლოდ იუპიტერი და სატურნი. მისიის ხანგრძლივობა თავდაპირველად 5 წლით იყო განსაზღვრული.

1979 წლის 5 მარტი - ვოიაჯერ 1-მა მიაღწია პლანეტას იუპიტერს, 1980 წლის 12 ნოემბერს - გაფრინდა სატურნიდან მინიმალური მანძილით.

კოსმოსური ხომალდი გავიდა იუპიტერის სისტემაში იოსთან და კალისტოსთან, ხოლო სატურნის სისტემაში ტიტანთან, რეასთან და მიმასთან. სატურნთან შეხვედრის შემდეგ ვოიაჯერ 1-მა დატოვა ეკლიპტიკის სიბრტყე.

2003 წლის 15 ნოემბერი – „ვოიაჯერ 1“ მზის სისტემის კიდეს აღწევს. მოწყობილობა იმყოფებოდა ტურბულენტობის ზონაში, რომელიც ხდება მზის და ვარსკვლავთშორისი ქარის შეჯახებისას.

ვოიაჯერის კოსმოსური ხომალდის პოზიცია

2005 წლის 24 მაისი - ნიუ ორლეანში გამართულ კონფერენციაზე NASA-ს ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ვოიაჯერ 1-მა დატოვა ტერიტორია, რომელსაც ეწოდება ტერმინალური (ტერმინალური) ზემოქმედება (ან შოკის შენელების რეგიონი, en: Termination shock). ეს ის უბანია, სადაც მზის ქარი 1,1-2,4 მილიონი კმ/სთ სიჩქარით გარე გარემოსთან შეხვედრის წინ ნელდება და უფრო მკვრივი და თბილი ხდება. ამ ტერიტორიიდან გასვლის შემდეგ მოწყობილობა უახლოვდება ჰელიოპაუზას - მზის სისტემის კიდეს - სადაც მზის ქარი ერწყმის ვარსკვლავთშორის გარემოს.

ვოიაჯერ 2-ის გზა

მოწყობილობა Voyager 1-ის იდენტურია. სატურნსა და ურანზე გრავიტაციული მანევრის გამო, ვოიაჯერ 2-მა შეძლო ნეპტუნისკენ ფრენის დრო 20 წლით შეემცირებინა დედამიწიდან პირდაპირ ტრაექტორიასთან შედარებით.

მოწყობილობამ დედამიწას გადასცა ურანის ათასობით სურათი, მისი თანამგზავრები და რგოლები. ამ ფოტოების წყალობით, მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ორი ახალი რგოლი და გამოიკვლიეს ცხრა უკვე ცნობილი, გარდა ამისა, აღმოაჩინეს ურანის 10 ახალი თანამგზავრი.

ვოიაჯერ 2 მიუახლოვდა ევროპასა და განიმედს, გალილეის მთვარეებს, რომლებიც ადრე არ იყო გამოკვლეული ვოიაჯერ 1-ის მიერ. ოქროს დისკი, რომელიც შეიცავს შეტყობინებას არამიწიერი ცივილიზაციებისადმი. 1981 წლის 25 აგვისტო - სატურნთან ყველაზე ახლოს (101 ათასი კმ).

ზონდის ტრაექტორია გავიდა სატურნის თანამგზავრებთან, ტეტისთან და ენცელადუსთან.

აქ არის მოწყობილობის მოსალოდნელი მომავალი ბედი:

- 8571 - ვოიაჯერ 2 იქნება ბარნარდის ვარსკვლავიდან 4 სინათლის წელიწადი.

- 20319 - ის გაივლის მინიმალურ მანძილზე, პროქსიმა კენტავრის ვარსკვლავიდან 3,5 სინათლის წლით.

- 296036 - ვოიაჯერ 2 უახლოვდება სირიუსს 4,3 სინათლის წლის მანძილზე.

ადამიანური ვნებების არენა. პროგრესის სხივი და ყოველდღიური ცხოვრების ნაცრისფერი ბინდი. ყველა რელიგიის იერუსალიმი და მექა. ჯვაროსნული ლაშქრობები, სისხლის მდინარეები. მეფეები, კარისკაცები, მონები. სიდიადე და ძალაუფლების ილუზია. ბოროტება, ომი და სიყვარული. წმინდანები, ცოდვილები და ბედი. ადამიანური გრძნობები, მონეტების ხმა. მატერიის ციკლი ბუნებაში. ჰერმიტი და სუპერვარსკვლავი. შემქმნელები, იდეოლოგიური მებრძოლები - აქ ყველა ცხოვრობდა თავისი დრო სამუდამოდ გასაქრობად. სიმდიდრე, რწმენა და მიუღწეველი სილამაზისკენ სწრაფვა. იმედების ფრენა, უძლურების დაქვეითება. ოცნების ციხე ჰაერში. და სიახლეების გაუთავებელი სერია: დაბადება, სიცოცხლე - თამაში სიკვდილთან, ყველა დამთხვევის კალეიდოსკოპი, წინ და ზემოთ! ციკლი დასრულებულია. წასვლის დროა. და წინ სხვა დაბადებათა შუქი გათენდება. ცივილიზაციები და იდეები.


მთელი ამ სისულელეების ფასი სიცარიელეში ქვიშის ერთი მარცვალია.

... 1990 წლის 14 თებერვალს ზონდის ვოიაჯერ 1-ის კამერებმა მიიღეს ბოლო ბრძანება - შემობრუნებულიყვნენ და გადაეღოთ დედამიწის გამოსამშვიდობებელი ფოტო, სანამ ავტომატური პლანეტათაშორისი სადგური სამუდამოდ გაქრება კოსმოსის სიღრმეში.

რა თქმა უნდა, ამაში მეცნიერული სარგებელი არ იყო: იმ დროისთვის ვოიაჯერი უკვე შორს იყო ნეპტუნისა და პლუტონის ორბიტების მიღმა, მზიდან 6 მილიარდ კილომეტრში. მარადიული ბინდის სამყარო, რომელიც არასოდეს ათბობს მზის სხივებს. ამ ადგილების განათება 900-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე განათება დედამიწის ორბიტაზე და თავად სანათი იქიდან პატარა მბზინავ წერტილს ჰგავს, რომელიც ძლივს გამოირჩევა სხვა კაშკაშა ვარსკვლავების ფონზე. და მაინც, მეცნიერებს იმედი ჰქონდათ, რომ სურათზე დედამიწის გამოსახულება ენახათ... როგორ გამოიყურება ლურჯი პლანეტა 6 მილიარდი კილომეტრის მანძილზე?

ცნობისმოყვარეობამ გადალახა საღი აზრი და რამდენიმე გრამი ძვირფასი ჰიდრაზინი გაფრინდა ვერნიეს ძრავების საქშენებიდან. საორიენტაციო სისტემის სენსორის „თვალი“ გაბრწყინდა – ვოიაჯერმა თავისი ღერძის გარშემო შემობრუნდა და სივრცეში სასურველი პოზიცია დაიკავა. სატელევიზიო კამერების დისკები გაცოცხლდა და ატყდა, აანთო კოსმოსური მტვრის ფენა (ზონდის სატელევიზიო მოწყობილობა უმოქმედო იყო 10 წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც 1980 წელს სატურნთან დაშორდა). ვოიაჯერმა მზერა მიაპყრო მითითებულ მიმართულებას, ცდილობდა დაეჭირა მზის უბანი ობიექტივში - სადღაც უნდა იყოს პატარა ღია ცისფერი წერტილი, რომელიც ჩქარობს სივრცეში. მაგრამ შესაძლებელია თუ არა რაიმეს დანახვა ასეთი მანძილიდან?

კვლევა ჩატარდა ვიწროკუთხოვანი კამერის გამოყენებით (0,4°) ფოკუსური მანძილით 500 მმ, ეკლიპტიკური სიბრტყის ზემოთ 32° კუთხით (დედამიწის ბრუნვის სიბრტყე მზის გარშემო). მანძილი დედამიწამდე იმ მომენტში იყო ≈ 6,054,558,000 კილომეტრი.

5,5 საათის შემდეგ ზონდიდან გადაიღეს სურათი, რომელმაც თავიდან დიდი ენთუზიაზმი არ გამოიწვია სპეციალისტებში. ტექნიკური თვალსაზრისით, ფოტო მზის სისტემის გარეუბანიდან დეფექტურ ფილმს ჰგავდა - ნაცრისფერი არააღწერილი ფონი მონაცვლეობითი სინათლის ზოლებით გამოწვეული მზის შუქის გაფანტვით კამერის ოპტიკაში (დიდი მანძილის, აშკარა კუთხის გამო დედამიწასა და მზეს შორის 2°-ზე ნაკლები იყო). ფოტოს მარჯვენა მხარეს ძლივს შესამჩნევი „მტვრის ლაქა“ იყო შესამჩნევი, უფრო გამოსახულების დეფექტს. ეჭვი არ იყო - ზონდმა დედამიწის სურათი გადასცა.

თუმცა, იმედგაცრუების შემდეგ მოხდა ამ ფოტოს ღრმა ფილოსოფიური მნიშვნელობის ჭეშმარიტი გაგება.

დედამიწის მახლობლად მდებარე ორბიტიდან გადაღებული ფოტოების დათვალიერებისას, ვიღებთ შთაბეჭდილებას, რომ დედამიწა არის დიდი მბრუნავი ბურთი, რომელიც დაფარულია 71% წყლით. ღრუბლების გროვები, ციკლონების გიგანტური ძაბრები, კონტინენტები და ქალაქის განათება. დიდებული სანახაობა. სამწუხაროდ, 6 მილიარდი კილომეტრის მანძილიდან ყველაფერი სხვანაირად ჩანდა.

ყველა, ვინც ოდესმე გიყვარდათ, ყველა, ვისაც ოდესმე იცნობდით, ყველას, ვისზეც ოდესმე გსმენიათ, ყველამ, ვინც ოდესმე გიცხოვრია, აქ იცხოვრა. ჩვენი მრავალი სიამოვნება და ტანჯვა, ჩვენი ათასობით თავდაჯერებული რელიგია, იდეოლოგია და ეკონომიკური დოქტრინა, ყოველი მონადირე და შემგროვებელი, ყოველი გმირი და მშიშარა, ყოველი ცივილიზაციათა მშენებელი და გამანადგურებელი, ყოველი მეფე და გლეხი, ყოველი პოლიტიკოსი და „სუპერვარსკვლავი“, ყოველი წმინდანი. და ჩვენი ჯიშის ცოდვილი ცხოვრობდა აქ - მზის სხივში დაკიდებულ ღეროზე.


- ასტრონომი და ასტროფიზიკოსი კარლ სეიგანი, გახსნის სიტყვა 1996 წლის 11 მაისს.

ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ მთელი ჩვენი უზარმაზარი, მრავალფეროვანი სამყარო, თავისი აქტუალური პრობლემებით, „უნივერსალური“ კატასტროფებითა და აჯანყებით, ჯდება Voyager 1-ის კამერის 0,12 პიქსელზე.

ფიგურა „0.12 პიქსელი“ უამრავ მიზეზს იძლევა ხუმრობისა და ფოტოს ავთენტურობაში ეჭვის საფუძველს - მოახერხეს თუ არა NASA-ს სპეციალისტებმა, ბრიტანელი მეცნიერების მსგავსად (რომლებიც, მოგეხსენებათ, 1 ბიტი დაყვეს) განუყოფლის დაყოფა? ყველაფერი გაცილებით მარტივი აღმოჩნდა - ასეთ მანძილზე, დედამიწის მასშტაბი მართლაც მხოლოდ 0,12 კამერის პიქსელი იყო - შეუძლებელი იქნებოდა პლანეტის ზედაპირზე რაიმე დეტალის გათვალისწინება. მაგრამ მზის შუქის გაფანტვის წყალობით, უბანი, სადაც ჩვენი პლანეტა მდებარეობს, სურათზე რამდენიმე პიქსელის ფართობის პატარა მოთეთრო ლაქას ჰგავდა.

ფანტასტიკური სურათი შეტანილია სათაურში Pale Blue Dot ("ფერმკრთალი ლურჯი წერტილი") - მკაცრი შეხსენება იმისა, თუ ვინ ვართ სინამდვილეში, რა ღირს ჩვენი ყველა ამბიცია და თავდაჯერებული ლოზუნგები "ადამიანი არის შემოქმედების გვირგვინი". ჩვენ არავინ ვართ სამყაროსთვის. და ნუ დაგვირეკავ. ჩვენი ერთადერთი სახლი არის პატარა წერტილი, რომელიც უკვე არ განსხვავდება 40 ასტრონომიულ ერთეულზე მეტი მანძილით (1 AU ≈ 149,6 მილიონი კმ, რაც უდრის საშუალო მანძილს დედამიწიდან მზემდე). შედარებისთვის, მანძილი უახლოეს ვარსკვლავამდე, წითელ ჯუჯა პროქსიმა კენტავრამდე, არის 270 000 AU. ე.

ჩვენი პოზა, ჩვენი წარმოსახვითი მნიშვნელობა, სამყაროში ჩვენი პრივილეგირებული სტატუსის ცრურწმენა, ისინი ყველა ემორჩილება ფერმკრთალი სინათლის ამ წერტილს. ჩვენი პლანეტა მტვრის მხოლოდ ერთი ლაქაა მიმდებარე კოსმოსურ სიბნელეში. ამ უზარმაზარ სიცარიელეში არ არის მინიშნება იმისა, რომ ვინმე დაგვეხმარება, რათა გადაგვარჩინოს საკუთარი უცოდინრობისგან.

შესაძლოა, არ არსებობს სულელური ადამიანური ქედმაღლობის უკეთესი დემონსტრირება, ვიდრე ჩვენი პატარა სამყაროს ეს შორეული სურათი. მეჩვენება, რომ ეს ხაზს უსვამს ჩვენს პასუხისმგებლობას, ჩვენს მოვალეობას, ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობილი, ვაფასებთ და ვაფასებთ ღია ცისფერ წერტილს - ჩვენს ერთადერთ სახლს.


- კ. საგანი, გაგრძელდა სიტყვა

კიდევ ერთი მაგარი ფოტო იმავე სერიიდან არის მზის დაბნელება, რომელიც სატურნის გარშემო ბრუნავს. სურათი გადასცა ავტომატურმა სადგურმა Cassini-მა, რომელიც უკვე მეცხრე წელია გიგანტური პლანეტის გარშემო „წრეებს ჭრის“. პატარა წერტილი ძლივს ჩანს გარე რგოლის მარცხნივ. Დედამიწა!

Ოჯახური პორტრეტი

დედამიწის გამოსამშვიდობებელი სურათის სამახსოვროდ გაგზავნის შემდეგ, ვოიაჯერმა ასევე გადასცა გზაზე კიდევ ერთი საინტერესო სურათი - მზის სისტემის სხვადასხვა რეგიონის 60 ინდივიდუალური სურათის მოზაიკა. ვენერა, იუპიტერი, სატურნი, ურანი და ნეპტუნი ზოგიერთ მათგანზე „ანათებენ“ (მერკური და მარსი ვერ ჩანდნენ - პირველი მზესთან ძალიან ახლოს აღმოჩნდა, მეორე კი ძალიან პატარა). „მკრთალი ლურჯ წერტილთან“ ერთად ამ სურათებმა შექმნეს ფანტასტიკური კოლაჟი საოჯახო პორტრეტი („ოჯახის პორტრეტი“) - პირველად კაცობრიობამ მოახერხა მზის სისტემის გვერდიდან დათვალიერება, ეკლიპტიკის სიბრტყის გარეთ!

პლანეტების წარმოდგენილი ფოტოები დამზადებულია სხვადასხვა ფილტრების მეშვეობით - თითოეული ობიექტის საუკეთესო გამოსახულების მისაღებად. მზე გადაიღეს ჩაბნელებული ფილტრით და ჩამკეტის სწრაფი სიჩქარით - ასეთ გიგანტურ მანძილზეც კი მისი სინათლე საკმარისად ძლიერია ტელესკოპური ოპტიკის დაზიანებისთვის.

შორეულ დედამიწას დამშვიდობებისას, ვოიაჯერის სატელევიზიო კამერები მთლიანად გაუქმდა - ზონდი სამუდამოდ წავიდა ვარსკვლავთშორის სივრცეში - სადაც მარადიული სიბნელე სუფევს. ვოიაჯერს აღარ მოუწევს არაფრის გადაღება - დარჩენილი ენერგეტიკული რესურსი ახლა მხოლოდ დედამიწასთან კომუნიკაციასა და პლაზმისა და დამუხტული ნაწილაკების დეტექტორების ფუნქციონირების უზრუნველყოფაზე იხარჯება. ბორტ კომპიუტერის უჯრედები, რომლებიც ადრე პასუხისმგებელნი იყვნენ კამერების მუშაობაზე, გადაწერილი იქნა ახალი პროგრამებით, რომლებიც მიზნად ისახავს ვარსკვლავთშორისი გარემოს შესწავლას.


36 წელი კოსმოსში

...ზემოთ აღწერილი მოვლენებიდან 23 წლის შემდეგ, Voyager 1 კვლავ ცურავს სიცარიელეში, მხოლოდ ხანდახან „ტრიალებს და ტრიალდება“ გვერდიდან გვერდზე - საორიენტაციო სისტემის ძრავები პერიოდულად აფერხებენ მოწყობილობის ბრუნვას მისი ღერძის გარშემო (0,2 რკალი წთ. საშუალოდ)./წმ), მიმართავს პარაბოლურ ანტენას უკვე დაფარული დედამიწისკენ, რომლის მანძილი გაიზარდა ექვსიდან (1990 წლის მდგომარეობით, როდესაც გაკეთდა "ოჯახური პორტრეტი") 18,77 მილიარდ კილომეტრამდე (2013 წლის შემოდგომა).

125 ასტრონომიული ერთეული, რაც უდრის 0,002 სინათლის წელიწადს. ამავდროულად, ზონდი აგრძელებს მზისგან დაშორებას 17 კმ/წმ სიჩქარით - ვოიაჯერ 1 ყველაზე სწრაფია ადამიანის ხელით შექმნილ ყველა ობიექტს შორის.


გაშვებამდე, 1977 წ


Voyager-ის შემქმნელების გამოთვლებით, მისი სამი რადიოიზოტოპური თერმოელექტრული გენერატორის ენერგია გაგრძელდება მინიმუმ 2020 წლამდე - პლუტონიუმის RTG-ების სიმძლავრე მცირდება ყოველწლიურად 0,78% -ით და, დღემდე, ზონდი იღებს საწყისის მხოლოდ 60% -ს. სიმძლავრე (260 W წინააღმდეგ 420 W დასაწყისში). ენერგიის ნაკლებობა კომპენსირდება ენერგიის დაზოგვის გეგმით, რომელიც ითვალისწინებს ცვლაში მუშაობას და რიგი მეორადი სისტემების გამორთვას.

დამოკიდებულების კონტროლის სისტემის ძრავებისთვის ჰიდრაზინის მიწოდება ასევე საკმარისი უნდა იყოს კიდევ 10 წლის განმავლობაში (რამდენიმე ათეული კილოგრამი H2N-NH2 ჯერ კიდევ იფრქვევა ზონდის ავზებში, საწყისი 120 კგ საწყისი მარაგიდან დასაწყისში). ერთადერთი სირთულე ის არის, რომ უზარმაზარი მანძილის გამო ზონდისთვის დღითიდღე უფრო და უფრო უჭირს ცაში ბუნდოვანი მზის პოვნა - არსებობს საშიშროება, რომ სენსორებმა ის დაკარგონ სხვა კაშკაშა ვარსკვლავებს შორის. ორიენტაციის დაკარგვისას ზონდი დაკარგავს დედამიწასთან კომუნიკაციის უნარს.

კომუნიკაცია... ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ მთავარი Voyager გადამცემის სიმძლავრე მხოლოდ 23 ვატია!
აიღოთ ზონდის სიგნალები 18,77 მილიარდი კმ მანძილიდან - იგივეა, რაც მანქანის მართვა 100 კმ/სთ სიჩქარით 21000 წლის განმავლობაში, შესვენებისა და გაჩერების გარეშე, შემდეგ მიმოიხედე ირგვლივ - და შეეცადე დაინახო ნათურა. მაცივარი იწვის ბილიკის დასაწყისში.


გოლდსტოუნის ღრმა კოსმოსური საკომუნიკაციო კომპლექსის 70 მეტრიანი ანტენა


თუმცა, პრობლემა წარმატებით მოგვარდა მიწის მიმღები კომპლექსის არაერთხელ განახლებით. რაც შეეხება ამხელა დისტანციებზე კომუნიკაციის ყველა ერთი შეხედვით შეუძლებლობას, ეს არ არის უფრო რთული, ვიდრე შორეული გალაქტიკის გამოსხივების „სმენა“ რადიოტელესკოპით.

ვოიაჯერის რადიოსიგნალები დედამიწას 17 საათის შემდეგ აღწევს. მიღებული სიგნალის სიმძლავრე არის ვატის მეოთხედი, მაგრამ ეს ბევრად აღემატება ღრმა კოსმოსური კომუნიკაციების 34 და 70 მეტრიანი "კერძების" მგრძნობელობის ზღვარს. ზონდთან შენარჩუნებულია რეგულარული კომუნიკაცია, ტელემეტრიის მონაცემთა გადაცემის სიჩქარემ შეიძლება მიაღწიოს 160 bps.

ვოიაჯერის გაფართოებული მისია. ვარსკვლავთშორისი გარემოს კიდეზე

2013 წლის 12 სექტემბერს ნასამ კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ ვოიაჯერ 1-მა მზის სისტემა დატოვა და ვარსკვლავთშორის სივრცეში შევიდა. ექსპერტების აზრით, ამჯერად ყველაფერი უშეცდომოდ არის – ზონდი მიაღწია იმ ზონას, სადაც არ არის „მზის ქარი“ (მზიდან დამუხტული ნაწილაკების ნაკადი), მაგრამ მკვეთრად გაიზარდა კოსმოსური გამოსხივების ინტენსივობა. და ეს მოხდა 2012 წლის 25 აგვისტოს.

მეცნიერთა გაურკვევლობის და მრავალი ყალბი ცნობის გამოჩენის მიზეზი არის ვოიაჯერზე პლაზმის, დამუხტული ნაწილაკების და კოსმოსური სხივების ოპერატიული დეტექტორების ნაკლებობა - ზონდის ინსტრუმენტების მთელი ნაკრები მრავალი წლის წინ ჩაიშალა. მეცნიერთა ამჟამინდელი დასკვნები გარემოს თვისებების შესახებ ეფუძნება მხოლოდ არაპირდაპირ მტკიცებულებებს, რომლებიც მიიღეს შემომავალი ვოიაჯერის რადიო სიგნალების ანალიზით - როგორც ბოლო გაზომვებმა აჩვენა, მზის ანთებები აღარ მოქმედებს ზონდის ანტენის მოწყობილობებზე. ახლა ზონდის სიგნალები დამახინჯებულია ახალი, აქამდე არასდროს ჩაწერილი ხმით - ვარსკვლავთშორისი გარემოს პლაზმა.

ზოგადად, მთელი ეს ამბავი "ფერმკრთალი ცისფერი წერტილით", "ოჯახური პორტრეტით" და ვარსკვლავთშორისი გარემოს თვისებების შესწავლით შეიძლება არ მომხდარიყო - თავდაპირველად იგეგმებოდა, რომ 1980 წლის დეკემბერში ვოიაჯერ 1-ის ზონდთან კომუნიკაცია შეჩერდებოდა. როგორც კი დატოვა სატურნის სიახლოვეს, - უკანასკნელი პლანეტა მან გამოიკვლია. ამ მომენტიდან ზონდი უმუშევრად დარჩა - იქით იფრინოს სადაც უნდა, მისი ფრენისგან მეცნიერული სარგებელი აღარ არის მოსალოდნელი.

NASA-ს სპეციალისტების აზრი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც საბჭოთა მეცნიერების ვ.ბარანოვის, კ.კრასნობაევისა და ა.კულიკოვსკის პუბლიკაციას გაეცნენ. საბჭოთა ასტროფიზიკოსებმა გამოთვალეს ჰელიოსფეროს საზღვარი, ე.წ. ჰელიოპაუზა არის რეგიონი, რომელშიც მზის ქარი მთლიანად იკლებს. შემდეგ იწყება ვარსკვლავთშორისი გარემო. თეორიული გაანგარიშებით, მზიდან 12 მილიარდ კმ მანძილზე უნდა მომხდარიყო გამკვრივება, ე.წ. "შოკური ტალღა" - რეგიონი, რომელშიც მზის ქარი ეჯახება ვარსკვლავთშორის პლაზმას.

პრობლემით დაინტერესებულმა NASA-მ გაახანგრძლივა ორივე ვოიაჯერის ზონდის მისია ვადამდე - სანამ შესაძლებელი იყო კოსმოსურ დაზვერვასთან კომუნიკაცია. როგორც გაირკვა, კარგი მიზეზის გამო - 2004 წელს, ვოიაჯერ 1-მა აღმოაჩინა დარტყმითი ტალღის საზღვარი მზიდან 12 მილიარდ კმ მანძილზე - ზუსტად ისე, როგორც საბჭოთა მეცნიერებმა იწინასწარმეტყველეს. მზის ქარის სიჩქარე მკვეთრად 4-ჯერ შემცირდა. ასე რომ, ახლა დარტყმის ტალღა დარჩა - ზონდი ვარსკვლავთშორის სივრცეში შევიდა. ამავდროულად, აღინიშნება რამდენიმე უცნაურობა: მაგალითად, პლაზმური მაგნიტური ველის მიმართულების პროგნოზირებული ცვლილება არ მომხდარა.

გარდა ამისა, ხმამაღალი განცხადება მზის სისტემის დატოვების შესახებ არ არის მთლად სწორი - ზონდმა შეწყვიტა მზის ქარის გავლენის შეგრძნება, მაგრამ ჯერ არ გამოსულა მზის სისტემის გრავიტაციული ველიდან (ჰილის სფერო) 1 სინათლის წელიწადი. ზომით - ეს მოვლენა სავარაუდოდ მოხდება არა უადრეს 18000 წლის შემდეგ.

მიაღწევს თუ არა ვოიაჯერი ბორცვის სფეროს კიდემდე? შეძლებს თუ არა ზონდი Oort Cloud ობიექტების აღმოჩენას? შეუძლია მას მიაღწიოს ვარსკვლავებს? სამწუხაროდ, ამის შესახებ ჩვენ ვერასდროს გავიგებთ.

გათვლებით, 40 000 წელიწადში ვოიაჯერ 1 გაფრინდება ვარსკვლავიდან Gliese 445-დან 1,6 სინათლის წლის მანძილზე. ძნელია ზონდის შემდგომი გზის პროგნოზირება. მილიონ წელიწადში ვარსკვლავური ხომალდის კორპუსი კოსმოსური ნაწილაკებითა და მიკრომეტეორიტებით დაიმსხვრევა, მაგრამ სამუდამოდ ჩაძინებული კოსმოსური სადაზვერვო თვითმფრინავი გააგრძელებს თავის მარტოხელა ხეტიალს ვარსკვლავთშორის სივრცეში. მოსალოდნელია, რომ ის იცხოვრებს კოსმოსში დაახლოებით 1 მილიარდი წლის განმავლობაში, რაც იმ დროისთვის დარჩება კაცობრიობის ცივილიზაციის ერთადერთ შეხსენებად.

მასალების მიხედვით:
http://www.astrolab.ru/
http://www.nasa.gov/
http://www.rg.ru/
http://www.wikipedia.org/

სატურნის სატელიტური სისტემა (ინსტალაცია)

1990 წლის 14 თებერვალს კოსმოსურმა ხომალდმა Voyager 1-მა გადაიღო საკულტო სურათი "ფერმკრთალი ლურჯი წერტილი", რომელიც გახდა დედამიწის ყველაზე ცნობილი სურათი კოსმოსიდან. თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ უთვალავი ჩარჩო, რომელიც ამ გემმა ვარსკვლავთშორისი სივრცისკენ მიმავალ გზაზე დააფიქსირა. ეს მხოლოდ რამდენიმე სურათია, რომლებიც მიღებული იქნა Voyager 1-დან კვლევის მთელი პერიოდის განმავლობაში. სულ ახლახან, კოსმოსურმა ხომალდმა დატოვა ჩვენი მზის სისტემა.

სატურნის გამოსახულება რგოლების სრული დისკით


იუპიტერის დიდი წითელი ლაქა


იუპიტერი და მისი ოთხი თანამგზავრი, რომლებსაც გალილეის მთვარეებს უწოდებენ


მზის სისტემაში მანძილების მასშტაბის მხატვრული წარმოდგენა

მზის სისტემის პორტრეტი - დედამიწა დაახლოებით 4000 მილიარდი მილის დაშორებით

დღევანდელი სტანდარტებით, Voyager 1-ის ტექნოლოგია შორს არის თანამედროვეობისგან, ამიტომ ყველა ფოტო გადაღებულია ანალოგური ფირის კამერით და შემდეგ სკანირებულია. ფერები შეიქმნა შერწყმისა და ციფრული მანიპულაციის კომბინაციით.


სატურნის ყინულოვანი მთვარე რეა, რომლის ზედაპირი სავსეა კრატერებით

2013 წლის სექტემბერში NASA-ს რეაქტიული მოძრაობის ლაბორატორიამ (JPL) დაადასტურა, რომ ვოიაჯერ 1 ვარსკვლავთშორის სივრცეში 2012 წლის 25 აგვისტოს შევიდა. ეს ზონდი იყო ადამიანის მიერ შექმნილი პირველი ობიექტი, რომელმაც შეაღწია ასეთ შორეულ მხარეში. NASA-ს მიაჩნია, რომ გემის სიმძლავრე საკმარისია კვლევითი საქმიანობის გასაგრძელებლად 2025 წლამდე. ამის შემდეგ, ვოიაჯერ 1 გააგრძელებს უსასრულო მოგზაურობას ჩვენს სამყაროში.


ვოიაჯერ 1-ის ტური (ინსტალაცია)

სატურნის რგოლის სისტემა

ვულკანური აქტივობა იუპიტერის მთვარე იოზე

30 წლის წინ, მთელი მსოფლიო დიდი ინტერესით უყურებდა, როგორ გაფრინდა წყვილი კოსმოსური მოგზაური სატურნის გვერდით და გადასცემდა პლანეტისა და მისი მთვარეების მომხიბლავ სურათებს.

ედ სტოუნი, NASA-ს ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური მისიის, Voyager პროექტის სამეცნიერო დირექტორი, იხსენებს, როდესაც მან პირველად დაინახა მარყუჟები სატურნის ერთ-ერთ ვიწრო რგოლში. ეს იყო დღე, როდესაც კოსმოსურმა ხომალდმა ვოიაჯერ 1-მა გიგანტურ პლანეტაზე უახლოესი ფრენა განახორციელა, 30 წლის წინ. მეცნიერები იკრიბებოდნენ სატელევიზიო მონიტორების წინ NASA-ს რეაქტიული ძრავის ლაბორატორიის ოპერაციებში პასადენაში, კალიფორნია, და ყოველდღე ამ თავბრუდამხვევი ფრენის პერიოდში ისინი ათვალიერებდნენ განსაცვიფრებელ სურათებს და მათ მიერ შეგროვებულ სხვა მონაცემებს.

ნასას კოსმოსურმა ხომალდმა ვოიაჯერ 1-მა ეს სურათი სატურნთან უახლოესი ფრენისას გადაიღო. მან აჩვენა მარყუჟები სატურნის ერთ-ერთ ვიწრო რგოლში (მარცხნივ). კოსმოსური ხომალდის Cassini-ის სურათებმა (მარჯვნივ) საბოლოოდ მისცა მეცნიერებს საშუალება გაეგოთ, თუ როგორ ქმნიან სატურნის თანამგზავრები პრომეთე და პანდორა გრეხილი რგოლის ფორმას.

ექიმმა სტოუნმა ყურადღება მიიპყრო დაკბილულ, დახშულ რგოლზე, რომელიც ახლა ცნობილია როგორც F რგოლი. უთვალავი ნაწილაკი, რომლებიც ქმნიან ფართო რგოლებს, ბრუნავს სატურნის გარშემო თითქმის წრიული გზით. ასე რომ, ეს იყო ერთ-ერთი სიურპრიზი, რადგან F რგოლი აღმოაჩინეს NASA-ს Pioneer 10-ისა და Pioneer 11-ის გაფრენამდე სულ რაღაც ერთი წლით ადრე.

”ნათელი იყო, რომ ვოიაჯერი სრულიად განსხვავებულ სატურნს გვაჩვენებდა”, - თქვა სტოუნმა, რომელიც ამჟამად კალტექშია, პასადენაში. ისევ და ისევ, კოსმოსურმა ხომალდმა იმდენი მოულოდნელი რამ აჩვენა, ხშირად მათ გაგებას მრავალი დღე, თვე და წლებიც კი სჭირდებოდა.

F რგოლი იყო მხოლოდ ერთ-ერთი იმ უცნაურ ნივთებს შორის, რომლებიც აღმოაჩინეს ვოიაჯერის სატურნთან ახლო შეხვედრის დროს, რომელიც მოხდა 1980 წლის 12 ნოემბერს, ვოიაჯერ 1-ისთვის და 1981 წლის 25 აგვისტოს, ვოიაჯერ 2-ისთვის. ვოიაჯერის ფრენის დროს ექვსი პატარა მთვარე და შეისწავლა იდუმალი ენცელადუსი, რომლის ზედაპირი გარკვეულ გეოლოგიურ აქტივობაზე მიუთითებდა.

სატურნის ჩრდილოეთ პოლუსის გარშემო წარმოუდგენელი ექვსკუთხა სტრუქტურა პირველად ნახა ვოიაჯერ 2-ის სურათებში (მარცხნივ). Cassini-მ მიიღო ექვსკუთხედის უფრო მაღალი გარჩევადობის ფოტოები. გამოსახულებები აჩვენებს, რომ ექვსკუთხედი არის საოცრად სტაბილური ტალღა პლანეტის ატმოსფეროში ერთ-ერთ რეაქტიულ ნაკადში.

ორი კოსმოსური ხომალდის სურათებმა ასევე აჩვენა პლანეტის ატმოსფეროში მოხვედრილი მასიური შტორმები, რომლებიც არ იყო ხილული მიწისზე დაფუძნებული ტელესკოპებით.

ტიტანის ატმოსფერო

მეცნიერებმა გამოიყენეს Voyagers-ის მონაცემები, რათა გადაეწყვიტათ ხანგრძლივი დებატები იმის შესახებ, აქვს თუ არა ტიტანს სქელი თუ თხელი ატმოსფერო. მგრძნობიარე ინსტრუმენტებმა დაადგინეს, რომ სატურნის მთვარე ტიტანი იყო ატმოსფერო, რომელიც შეიცავს ნახშირწყალბადების სქელ ნისლს აზოტით მდიდარ ატმოსფეროში. ამ აღმოჩენამ მეცნიერები მიიყვანა ტიტანის ზედაპირზე თხევადი მეთანისა და ეთანის ზღვების არსებობის იდეამდე.

ვოიაჯერ 1-ის ამ სურათმა აჩვენა, რომ ტიტანი, სატურნის მთვარე, დაფარულია აზოტის ატმოსფეროში ნახშირწყალბადების ნისლით და აიძულა ასტრონომები დაეფიქრებინათ ტიტანის ზედაპირზე თხევადი მეთანისა და ეთანის ზღვები. Cassini-მ წარმატებით დაადასტურა ეს თეორია ონტარიოს ტბის რადარის გამოსახულების გაგზავნით (მარჯვნივ) და სხვა თხევადი ნახშირწყალბადის ტბების ტიტანზე გამოსახულებით.

”როდესაც უკან ვიხსენებ, ვხვდები, რამდენად ცოტა ვიცოდით მზის სისტემის შესახებ ვოიაჯერებამდე”, - დასძინა სტოუნმა.


ანიმაცია რადარის სურათებიდან, სადაც ნაჩვენებია ტბები ტიტანის ზედაპირზე.

სინამდვილეში, ამ კოსმოსური სკაუტების ფრენებმა მრავალი ახალი კითხვა წამოჭრა, რისთვისაც, შემდგომში, ამ საიდუმლოებების ამოსახსნელად ნასას კიდევ ერთი კოსმოსური ხომალდი, კასინი, გაგზავნეს. მაშინ, როცა ვოიაჯერ 1-ს სატურნის ღრუბლებიდან დაახლოებით 126 000 კილომეტრის მანძილზე უნდა ეფრენა, ვოიაჯერ 2 ღრუბლის ფენიდან სულ რაღაც 100 800 კილომეტრში გაფრინდა, მაგრამ კასინი კიდევ უფრო დაბლა დაეშვა.

NASA-ს კოსმოსურმა ხომალდმა „ვოიაჯერმა“ პირველმა გადაიღო სატურნის მთვარე ენცელადუსის (მარცხნივ) სურათები ახლოდან. კოსმოსურმა ხომალდმა Cassini-მ პირველად, 2005 წელს, აღმოაჩინა წყლის ორთქლის ჭავლები, რომლებიც ამოფრქვევა ყინულოვანი მთვარიდან - ენცელადუსი (მარჯვნივ), ამან გადაჭრა მთვარის ზედაპირის პრობლემა, გეოლოგიური თვალსაზრისით.

სატურნის გარშემო კასინის ხანგრძლივი დროის წყალობით, მეცნიერებმა აღმოაჩინეს მინიშნებები ვოიაჯერის მიერ ნანახი მრავალი საიდუმლოების შესახებ.

ენცელადუსის ყინულის გეიზერები

Cassini-მა აღმოაჩინა მექანიზმი, რომელიც ხსნის ენცელადუსზე მუდმივად ცვალებად ლანდშაფტს - ვეფხვის ზოლებს, რომლებიც ხრაშუნებენ წყლის ორთქლისა და ორგანული ნაწილაკებისგან. Cassini-ის კვლევამ აჩვენა, რომ მთვარე ტიტანს მართლაც აქვს თხევადი ნახშირწყალბადების სტაბილური ტბები მის ზედაპირზე და საკმაოდ ჰგავს დედამიწას მისი ადრეული პერიოდის განმავლობაში. კასინის მონაცემებმა ასევე დაადგინა, თუ როგორ მოქმედებს ვოიაჯერების მიერ აღმოჩენილი ორი პატარა მთვარე - პრომეთე და პანდორა F რგოლზე, რომელსაც უცნაური დაგრეხილი ფორმა აქვს.

პლანეტათაშორისი კოსმოსური ხომალდის კასინის თვალწარმტაცი სურათების გალერეა

გამოცდილების დასასრულებლად უყურეთ სრული ეკრანის რეჟიმში (კვადრატი ზედა მარჯვენა მხარეს).























"კასინი თავისი აღმოჩენების დიდ ნაწილს ვოიაჯერს ევალება", - ამბობს ლინდა სპილკერი, JPL Cassini პროექტის მეცნიერი, რომელმაც თავისი კარიერა დაიწყო 1977 წლიდან 1989 წლამდე. „კასინის მონაცემებს ჩვენ ჯერ კიდევ ვადარებთ ვოიაჯერის შედეგებს და ამაყად ვაშენებთ ამ მემკვიდრეობას“.

სატურნის ექვსკუთხედი

მაგრამ ვოიაჯერებმა კიდევ ბევრი საიდუმლო დატოვეს, რომლებიც Cassini-მ ჯერ არ ამოხსნა. მაგალითად, მეცნიერებმა პირველად შენიშნეს ექვსკუთხა სტრუქტურა სატურნის ჩრდილოეთ პოლუსზე ვოიაჯერის სურათებში.

Cassini-მა მიიღო ჩრდილოეთ ექვსკუთხედის უფრო მაღალი გარჩევადობის ფოტოები. მონაცემები მეცნიერებს ეუბნებათ პლანეტის ატმოსფეროში საოცრად სტაბილური ტალღის შესახებ, რომელიც მხარს უჭერს სატურნის ექვსკუთხედს 30 წლის განმავლობაში.

ბეჭდებით ლაპარაკობს

მეცნიერებმა პირველად ნახეს NASA-ს კოსმოსური ხომალდის Voyager-ის სურათებში ცნობილი პაწაწინა ნაწილაკების ეს ღრუბლები, რომლებიც ცნობილია როგორც "spokes". ვარაუდობენ, რომ ლაქები გამოწვეულია ელექტროსტატიკურად დამუხტული პაწაწინა ნაწილაკებით, რომლებიც ამოდიან რგოლის სიბრტყეზე, მაგრამ მეცნიერები ჯერ კიდევ არკვევენ, როგორ იღებენ ნაწილაკები ამ მუხტს.

კიდევ უფრო დამაბნეველია, რამაც გამოიწვია პაწაწინა ნაწილაკების რამდენიმე სოლი ფორმის ღრუბელი, რომლებიც ნაპოვნი იქნა სატურნის რგოლებში. მეცნიერებმა მათ შეარქვეს „საუბარი“, რადგან ისინი ველოსიპედის სპიკებს ჰგვანან. კასინის გუნდი მათ ეძებს მას შემდეგ, რაც კოსმოსური ხომალდი სატურნზე პირველად მივიდა. სატურნის ბუნიობის დროს მზის შუქი ანათებდა რგოლებს პირისპირ და ლაქები გამოჩნდა სატურნის B რგოლის გარედან. Cassini-ის მეცნიერები ჯერ კიდევ ამოწმებენ თავიანთ თეორიებს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება იყოს ამ უცნაური ფენომენების გამომწვევი.

ვოიაჯერების მომავალი

დღეს კოსმოსური ხომალდი ვოიაჯერი კვლავ პიონერად აგრძელებს მოგზაურობას ჩვენი მზის სისტემის კიდემდე. ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, რომ ეს კოსმოსური ხომალდები გამოიკვლევენ რეალურ ვარსკვლავთშორის სივრცეს, მაგრამ ისინი საკმაოდ წარმატებულნი არიან ჰალიოპაუზის შესახებ მონაცემების გადაცემაში. დაგეგმილია, რომ მათი რადიოიზოტოპური გენერატორების ენერგია 2030 წლამდე გაგრძელდება, შემდეგ კი უსიცოცხლო გემები, ინერციით, იფრენენ კოსმოსში, სანამ რომელიმე ვარსკვლავს არ შეხვდებიან.

ვოიაჯერ 1-ის სურათზე (მარცხნივ) ნაჩვენებია კონვექციური ღრუბლები სატურნზე, გადაღებული 1980 წელს. კასინის სურათი (მარჯვნივ) 2004 წელს გვიჩვენებს ქარიშხალს გიგანტის ატმოსფეროში, სახელად დრაკონი, რომელიც იყო კასინის მიერ აღმოჩენილი რადიო გამოსხივების ძლიერი წყარო. ეს რადიო გამოსხივება ძალიან ჰგავს დედამიწაზე ელვის შედეგად წარმოქმნილ რადიოემისიის აფეთქებებს. 2009 წელს კასინიმ გამოაგზავნა ფოტოები სატურნის ატმოსფეროში მოციმციმე ელვის ამსახველი.

„ვოიაჯერ 1“ 1977 წლის 5 სექტემბერს გაუშვეს და ამჟამად მზიდან დაახლოებით 17 მილიარდ კილომეტრზეა დაშორებული. ეს არის ყველაზე შორეული კოსმოსური ხომალდი. ვოიაჯერ 2, რომელიც გაშვებული იყო 1977 წლის 20 აგვისტოს, ამჟამად მზიდან დაახლოებით 14 მილიარდ კილომეტრშია.

ვიდეო, რომელიც დამზადებულია კოსმოსური ხომალდის Cassini-ის მიერ გადაღებული სურათებისგან, აჩვენებს ქარიშხალს და ქარიშხალს, რომლებიც ტრიალებს პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსს.

ვოიაჯერები აშენდა JPL-ში, რომელსაც მართავს კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. მისია Cassini-Huygens არის ერთობლივი პროექტი NASA-ს, ევროპის კოსმოსური სააგენტოსა და იტალიის კოსმოსური სააგენტოს შორის. JPL ასევე მართავს Cassini-ს და ორბიტერი და მისი ორი საბორტო კამერა იყო შექმნილი, შემუშავებული და აწყობილი JPL-ის მიერ.


ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია კასინის აღმოჩენები, რომლებიც 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა