ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດໂລມັນ Nancy Grace (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂລມັນ) ມີກຳນົດຈະຖືກປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2026. ມັນຈະຖືກວາງໄວ້ໃນ ແລະ ເຮັດວຽກຈາກວົງໂຄຈອນ quasi-halo ອ້ອມຮອບຈຸດ Lagrange ທີສອງຂອງດວງອາທິດ-ໂລກ (L2) ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ທີ່ໄລຍະຫ່າງ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດຈາກໂລກ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂລມັນອຸທິດໃຫ້ແກ່ການສຶກສາກ່ຽວກັບສານມືດ, ພະລັງງານມືດ, ແລະ ດາວເຄາະນອກລະບົບ, ຈະດຳເນີນການສຳຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງກາລັກຊີ ແລະ ກຸ່ມກາລັກຊີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນລ້ານກາລັກຊີ ເຊິ່ງສ້າງແຜນທີ່ການແຈກຢາຍ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງສານ ແລະ ວັດແທກປະຫວັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານ. ນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສານມືດ ແລະ ພະລັງງານມືດຕໍ່ຮູບຮ່າງ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງກາລັກຊີ ແລະ ກຸ່ມກາລັກຊີໃນຈັກກະວານ. ມັນຈະສັງເກດ supernovae ປະເພດ Ia ທີ່ຢູ່ໄກໆ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຕິດຕາມການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເລັ່ງຂຶ້ນຂອງຈັກກະວານເພື່ອລະບຸລັກສະນະພະລັງງານມືດ. ໂດຍການໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ, ການຖ່າຍພາບໂດຍກົງ, ແລະ ການຜ່ານໄປ, ຍານໂຣມັນຍັງຈະຄົ້ນຫາ ແລະ ສຶກສາດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະ ແລະ ຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະຫຼາຍກວ່າ 100,000 ດວງ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນຜ່ານໄປເທິງດາວແມ່ຂອງມັນ. ຍານໂຣມັນຈະຈັບພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຈະໃຫ້ພາບລວມທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ເຮັດໃຫ້ມີການສັງເກດການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເບິ່ງອະດີດໄປໄກກວ່າດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ. ພວກມັນຮ່ວມກັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການສຶກສາດ້ານດາລາສາດ.
ວັດຖຸທາງດາລາສາດ (ເຊັ່ນ: ດວງດາວ, ດາວເຄາະ ແລະ ດວງຈັນ) ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນໄລຍະຂອງມັນ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນທ້ອງຟ້າກາງຄືນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງມະນຸດສົນໃຈມາຕະຫຼອດນັບຕັ້ງແຕ່ຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ. ການສັງເກດການທ້ອງຟ້າກາງຄືນກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງດາວໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາທິດທາງ ແລະ ການນຳທາງໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ. ການປະດິດກ້ອງສ່ອງທາງໄກ - ອຸປະກອນເພື່ອສັງເກດວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກໂດຍການປ່ອຍ, ການດູດຊຶມ ຫຼື ການສະທ້ອນຂອງລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ - ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 17 ເປັນ ຈຸດສຳຄັນ ເພາະມັນຊ່ວຍໃນການເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດຂອງການສັງເກດການດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການທາງດາລາສາດລະອຽດເປັນໄປໄດ້. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກທາງແສງໄດ້ຄອບງຳຂະແໜງການໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄວໆນີ້ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກວິທະຍຸ ແລະ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແສງອາທິດໄດ້ພົບເຫັນການນຳໃຊ້ໃນຂົງເຂດດາລາສາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາຢ່າງໄວວາ. ບໍ່ດົນ, ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການສັງເກດການທາງດາລາສາດທີ່ເຮັດໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ຢູ່ເທິງໂລກໄດ້ຮັບການບິດເບືອນຍ້ອນການລົບກວນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ອັນໜຶ່ງແມ່ນການວາງກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນອະວະກາດ ເພາະວ່າກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ຢູ່ເທິງອະວະກາດໄດ້ສະເໜີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນແງ່ຂອງຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ, ການເຂົ້າເຖິງຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນອະວະກາດທີ່ເລິກກວ່າເມື່ອທຽບກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ຢູ່ເທິງໂລກ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ
ແນວຄວາມຄິດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອະວະກາດໄດ້ຖືກສະເໜີໂດຍ Lyman Spitzer ໃນປີ 1946. ເຊື່ອກັນວ່າການສັງເກດການທີ່ເຮັດໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອະວະກາດຈະບໍ່ມີການບິດເບືອນທີ່ເກີດຈາກບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງໂລກ. ນອກຈາກນີ້, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດຈະສັງເກດຄື້ນ UV, ລັງສີ X, ແລະອິນຟາເຣດທີ່ຖືກດູດຊຶມໂດຍໂມເລກຸນອາກາດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ. ຫໍສັງເກດການດາລາສາດໂຄຈອນ 2 (OAO-2), ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ Stargazer, ແມ່ນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນທຳອິດທີ່ສັງເກດການໃນລະດັບ UV. ມັນໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນປີ 1968 ແລະຍັງຄົງປະຕິບັດງານຈົນຮອດປີ 1973.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດຮັບເບິ້ນອາດເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ມັນເປັນຫໍສັງເກດການທາງແສງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນໃນປີ 1990. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຮັບເບິ້ນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 540 ກິໂລແມັດໃນວົງໂຄຈອນຕ່ຳຂອງໂລກ, ໄດ້ໃຊ້ງານມາເປັນເວລາ 35 ປີຜ່ານມາ. ການສັງເກດການໃນພາກສະໜາມເລິກຂອງມັນໄດ້ເປີດເຜີຍກາລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກຫຼາຍພັນແຫ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນ. ມັນຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຄິດໄລ່ອາຍຸ ແລະ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກຖືວ່າເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການສັງເກດການທາງດາລາສາດໃນອະວະກາດ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ James Webb (JWST) ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ. JWST ຖືກເປີດຕົວໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2021, ເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີພະລັງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ບໍ່ເໝືອນກັບ Hubble ເຊິ່ງເປັນກ້ອງສັງເກດການທາງແສງໃນວົງໂຄຈອນຕ່ຳຂອງໂລກ, JWST ເປັນກ້ອງສັງເກດການອິນຟາເຣດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈຸດ Lagrange ທີສອງ (L2), ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ. JWST ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນຍຸກຕົ້ນໆ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງອະດີດ 13.5 ຕື້ປີ ເພື່ອສັງເກດກາລັກຊີທຳອິດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼັງຈາກ Big Bang. ໃນຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາຂອງການປະຕິບັດງານ, JWST ໄດ້ປະຕິວັດຂະແໜງດາລາສາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຈັກກະວານໃນຍຸກຕົ້ນໆ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Space Nancy Grace Roman
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Nancy Grace Roman ຫຼື ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Roman ທີ່ມີກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2026, ຕັ້ງຊື່ຕາມ Nancy Grace Roman, ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້ານັກດາລາສາດຄົນທຳອິດຂອງ NASA ທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່າເປັນຜູ້ນຳໜ້າໂຄງການກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble. ບໍ່ເໝືອນກັບ Hubble ທີ່ຖືກວາງໄວ້ໃນວົງໂຄຈອນຕ່ຳຂອງໂລກ, Roman ຈະຖືກວາງໄວ້ໃນ ແລະ ປະຕິບັດງານຈາກວົງໂຄຈອນ quasi-halo ອ້ອມຮອບຈຸດ Lagrange ທີສອງຂອງດວງອາທິດ-ໂລກ (L2) ຢູ່ໃກ້ກັບ JWST ໃນໄລຍະຫ່າງ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດຈາກໂລກ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂລມັນຈະມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າ 12.7 ແມັດ ແລະ ກວ້າງຫຼາຍກວ່າ 4.4 ແມັດ ເມື່ອນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງມັນຈະທຽບເທົ່າກັບຂອງ Hubble ເນື່ອງຈາກກະຈົກຫຼັກທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນ (ເຊັ່ນ: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 2.4 ແມັດ).
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍານ Roman ຈະມີພາບທີ່ກວ້າງກວ່າ 100 ເທົ່າ ຍ້ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບອິນຟາເຣດໃກ້ຫຼາຍແຖບຄວາມຖີ່ 300 ລ້ານພິກເຊວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Wide Field Instrument (WFI), ເຊິ່ງຈະສະໜອງການຖ່າຍພາບພາກສະໜາມກວ້າງ ແລະ ສະເປກໂຕຣສະໂກປີ. ພາບທີ່ກວ້າງພ້ອມດ້ວຍການຖ່າຍພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ຄວາມໄວໃນການສຳຫຼວດທີ່ໄວຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Roman ສາມາດປະຕິບັດການສຳຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງກາລັກຊີ ແລະ ກຸ່ມກາລັກຊີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນລ້ານກາລັກຊີ ເຊິ່ງສ້າງແຜນທີ່ການແຈກຢາຍ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງສານ ແລະ ວັດແທກປະຫວັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານ. ນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສານມືດ ແລະ ພະລັງງານມືດຕໍ່ຮູບຮ່າງ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງກາລັກຊີ ແລະ ກຸ່ມກາລັກຊີໃນຈັກກະວານ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂລມັນຍັງຈະສັງເກດເບິ່ງຊຸບເປີໂນວາປະເພດ Ia ທີ່ຢູ່ໄກໆ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຕິດຕາມການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເລັ່ງຂຶ້ນຂອງຈັກກະວານເພື່ອອະທິບາຍລັກສະນະພະລັງງານມືດ. ແນ່ນອນວ່າ, ເຄື່ອງມືສະໜາມກວ້າງ (WFI) ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສຶກສາສານມືດ ແລະ ພະລັງງານມືດໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂລມັນ. ເນື່ອງຈາກບົດບາດສຳຄັນຂອງເຄື່ອງມືສະໜາມກວ້າງ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂລມັນເຄີຍຖືກເອີ້ນວ່າກ້ອງສ່ອງທາງໄກສຳຫຼວດອິນຟາເຣດສະໜາມກວ້າງ (WFIRST).
ຍານ Roman ຈະຄົ້ນຫາ ແລະ ສຶກສາດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະເຊັ່ນກັນ. ມັນຈະໃຊ້ການສ່ອງແສງຂະໜາດນ້ອຍ, ການຖ່າຍພາບໂດຍກົງ, ແລະ ການຜ່ານໄປສຳລັບສິ່ງນີ້. ການສັງເກດການຂອງ Roman ຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະຫຼາຍກວ່າ 100,000 ດວງ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນຜ່ານດາວເຈົ້າພາບຂອງພວກມັນ. ເຄື່ອງມື Coronagraph ທີ່ຢູ່ເທິງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Roman ຈະສະກັດກັ້ນແສງຈ້າຂອງດາວທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ຖ່າຍຮູບດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະ ແລະ ແຜ່ນເສດເຫຼືອທີ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນອ້ອມຮອບພວກມັນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໂລມັນຈຶ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບສານມືດ, ພະລັງງານມືດ ແລະ ດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂຣມັນ ແລະ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb
ທັງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Roman ແລະ James Webb ຈະເຮັດວຽກໃນເວລາດຽວກັນ. ທັງສອງຈະສຶກສາຈັກກະວານດ້ວຍແສງອິນຟາເຣດເປັນຫຼັກ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍພາບ ແຕ່ສາມາດເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການສຶກສາປະກົດການທາງດາລາສາດ.

ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມກວ້າງ (WFI) ຊ່ວຍໃຫ້ Roman ສາມາດຖ່າຍພາບຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ (ໃຫຍ່ກວ່າ Webb 50 ເທົ່າ) ແລະ ໃຫ້ພາບທີ່ກວ້າງກວ່າ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ສາມາດສັງເກດການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເມື່ອເບິ່ງໄປໃນອະດີດດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າກະຈົກຫຼັກຂອງ Webb ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ (6.5 ແມັດ) ເມື່ອທຽບກັບຂອງ Roman (2.4 ແມັດ).
ມຸມມອງພາບລວມຂອງ Roman ແລະ ການສັງເກດການທີ່ມີພະລັງຂອງ Webb ຮ່ວມກັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການສຶກສາດ້ານດາລາສາດ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂລມັນຈະມີອາຍຸການພາລະກິດຫຼັກຫ້າປີ, ແລະ ພາລະກິດທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປອີກຫ້າປີ.
***
ເອກະສານ:
- NASA. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດໂລມັນ Nancy Grace. ມີໃຫ້ບໍລິການທີ່ https://science.nasa.gov/mission/roman-space-telescope/
- ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດໂຣມັນຂອງ NASA ເລີ່ມການປະຕິບັດງານແບບປະສົມປະສານເພື່ອເປີດຕົວ. ໂພສເມື່ອວັນທີ 10 ສິງຫາ 2026. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ https://science.nasa.gov/blogs/roman/2026/08/10/nasas-roman-telescope-team-begins-integrated-operations-for-launch/
- ຈັກກະວານທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງ NASA – ຊຸດໂຣມັນ: ມຸມມອງໃໝ່ຂອງ NASA ກ່ຽວກັບຈັກກະວານມືດ. ລະດູການທີ 13 ຕອນທີ 1. ໂພສວັນທີ 11 ສິງຫາ 2026. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ https://www.nasa.gov/podcasts/curious-universe/roman-series-nasas-new-view-of-the-dark-universe/
- ຈັກກະວານທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງ NASA – ຊຸດໂລມັນ: ດາວພະຫັດອ້ອມຮອບດວງອາທິດອື່ນໆ. ລະດູການທີ 13 ຕອນທີ 2. ໂພສວັນທີ 18 ສິງຫາ 2026. ມີຢູ່ທີ່ https://www.nasa.gov/podcasts/curious-universe/roman-exoplanets/
- Bartusek, LML, ແລະ ອື່ນໆ. “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດໂລມັນຂອງ Nancy Grace,” ກອງປະຊຸມການບິນອະວະກາດ IEEE 2022 (AERO), Big Sky, MT, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2022, ໜ້າ 01-14, DOI: https://doi.org/10.1109/AERO53065.2022.9843415
***
ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
- Brown Dwarfs (BDs): James Webb Telescope ກໍານົດວັດຖຸຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືດາວ (5 ມັງກອນ 2024)
- James Webb Space Telescope (JWST): ຍານສຳຫຼວດອະວະກາດແຫ່ງທຳອິດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການສຶກສາຈັກກະວານຕົ້ນໆ (ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2021)
- ການສັງເກດການດ້ານເລິກຂອງ JWST ຂັດກັບຫຼັກການຂອງ Cosmological (28 ມີນາ 2025)
- James Webb (JWST) ນິຍາມລັກສະນະໃໝ່ຂອງກາລັກຊີ Sombrero (Messier 104) (26 ພະຈິກ 2024)
- Paradox ຂອງດາວທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໂລຫະໃນຈັກກະວານຕົ້ນ (27 ເດືອນກັນຍາ 2024)
- ຈັກກະວານຕອນຕົ້ນ: Galaxy ທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດ “JADES-GS-z14-0″ ທ້າທາຍຮູບແບບການສ້າງ Galaxy (12 ສິງຫາ 2024)
- XPoSat: ISRO ເປີດຕົວ "X-ray Polarimetry Space Observatory" ແຫ່ງທີສອງຂອງໂລກ (1 ມັງກອນ 2024)
- ການສັງເກດການໃນພາກສະຫນາມເລິກຂອງ James Webb: ສອງທີມຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອສຶກສາກາແລັກຊີທີ່ໄວທີ່ສຸດ (24 ເດືອນມິຖຸນາ 2022)
- ການຄົ້ນພົບຜູ້ສະຫມັກ Exoplanet ທໍາອິດທີ່ຢູ່ນອກເຮືອນ Galaxy Milky Way ຂອງພວກເຮົາ (28 ເດືອນຕຸລາ 2021)
- ການສຶກສາ Exoplanet: ດາວເຄາະຂອງ TRAPPIST-1 ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນ (25 ມັງກອນ 2021)
***
