Science Prime
Photo
فناوری ارتباطات لیزری بین ماهوارهای (ISLL)، ستون فقرات شبکه ماهوارههای استارلینک در مدار LEO را تشکیل میدهد. این فناوری، یکی از نوآوریهای اصلی استارلینک برای ارائه اینترنت پرسرعت و با تأخیر بسیار پایین در سراسر جهان است. هر ماهواره نسل جدید استارلینک، مجهز به چندین پایانه ارتباطات لیزری (معمولاً چهار پایانه) است. این پایانهها از لیزرهای فروسرخ نزدیک برای انتقال دادهها بین ماهوارهها استفاده میکنند که عملکرد این سیستم به دلیل چالشهای فنی، بسیار جالب است. ماهوارهها با سرعت بسیار بالا (تقریباً 27000 ک.م/س) در حال حرکت هستند؛ برای اینکه ماهواره بتواند پرتو لیزر باریک خود را به درستی به گیرنده ماهواره دیگر که صدها یا هزاران کیلومتر دورتر است هدف قرار دهد، به یک سیستم نشانهگیری، دستیابی و ردیابی (PAT) فوقالعاده دقیق نیاز دارد. این سیستم از سنسورها، ژیروسکوپها و میکرو آینهها برای پیشبینی دقیق مکان ماهواره هدف و حفظ قفل نوری در طول مدت انتقال داده استفاده میکند. همچنین این سیستمها با کمک قابلیت Full-Duplex به صورت کامل دوطرفه عمل میکنند، به این معنی که هر ماهواره میتواند به طور همزمان داده را ارسال و دریافت کند و به جای انتقال داده به نزدیکترین ایستگاه زمینی، ماهوارهها میتوانند دادهها را از طریق لینکهای لیزری بین خودشان مسیریابی کرده و از طریق کوتاهترین مسیر ممکن به مقصد برسانند. از بعد دیگر، لیزرها میتوانند حجم بسیار بیشتری از داده را در مقایسه با امواج رادیویی منتقل کنند، که برای یک شبکه اینترنت با ظرفیت بالا ضروری است. از طرفی پرتو لیزر بسیار متمرکز و باریک است، بنابراین رهگیری آن دشوار است و کمتر در معرض تداخل الکترومغناطیسی یا پارازیت قرار میگیرد.
@Science_Prime
@Science_Prime
❤2👍1🤯1🙏1
Science Prime
@Science_Prime
حرکت ماهوارهها در مدارها از قوانین فیزیک و مکانیک کلاسیک پیروی میکند که در درجه اول به گرانش جهانی نیوتن و قوانین حرکت سیارهای کپلر وابسته است.
قوانین فیزیک و مکانیک کلاسیک
🔷این قوانین حرکت یک جرم در حال چرخش به دور جرم دیگر را توصیف میکنند. سه قانون اصلی کپلر عبارتند از:
🔹قانون اول (قانون مدارها): مدار هر سیاره به دور خورشید یک بیضی است و خورشید در یکی از دو کانون آن قرار دارد. این قانون در مورد حرکت ماهواره به دور زمین نیز صادق است و زمین در یکی از کانونهای مدار بیضیشکل ماهواره قرار میگیرد.
🔹قانون دوم (قانون مساحتها): خط واصل بین سیاره و خورشید در زمانهای مساوی، مساحتهای مساوی را جاروب میکند. این بدان معناست که سرعت مداری یک ماهواره در نزدیکترین نقطه به زمین (حضیض) بیشتر و در دورترین نقطه (اوج) کمتر است.
🔹قانون سوم (قانون دورهها): مجذور دوره تناوب حرکت سیاره به دور خورشید با مکعب فاصله متوسط آن از خورشید متناسب است. این قانون نشان میدهد که هرچه فاصله ماهواره از زمین بیشتر باشد، دوره چرخش آن نیز طولانیتر خواهد بود.
قانون گرانش نیوتن نیز نقش اساسی دارد و بیان میکند که هر دو جرم در جهان به یکدیگر نیروی جاذبه وارد میکنند. نیروی جاذبه بین ماهواره و زمین، که به نیروی گرانش معروف است، همان نیرویی است که ماهواره را در مدار خود نگه میدارد و از فرار آن به فضا جلوگیری میکند. این نیروی گرانش به جرم اجسام و فاصله بین آنها بستگی دارد.
🔷عوامل موثر بر مدار ماهواره
علاوه بر قوانین پایه فیزیک، عوامل دیگری نیز بر حرکت ماهوارهها تأثیر میگذارند:
🔹نوع مدار (دایرهای، بیضی، قطبی، ژئوسنکرون) تعیینکننده ارتفاع، سرعت و دوره چرخش ماهواره است. بعنوان مثال، ماهوارههای ژئوسنکرون در ارتفاع حدود 35786 کیلومتری از سطح زمین و با سرعتی برابر با سرعت چرخش زمین حرکت میکنند تا همواره در بالای یک نقطه ثابت از استوا باقی بمانند.
🔹عواملی مانند نیروی مقاومت اتمسفر در مدارهای پایین (LEO)، فشار تابش خورشید و نیروهای گرانشی سایر اجرام آسمانی (مانند ماه و خورشید) میتوانند باعث تغییرات جزئی در مدار ماهواره شوند. به همین دلیل، ماهوارهها به طور دورهای نیاز به اصلاح و تنظیم مداری دارند.
🔹علاوه بر قوانین فیزیکی، پروتکلهای بینالمللی نیز حرکت ماهوارهها را مدیریت میکنند. بعنوان مثال، کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل (UNCOPUOS) قوانینی را برای ثبت ماهوارهها و جلوگیری از ایجاد زبالههای فضایی وضع کرده است.
🔹برای پرتاب یک ماهواره به مدار، محاسبات دقیق بالستیک و مداری انجام میشود تا ماهواره با سرعت و زاویه مناسب در مدار مورد نظر قرار گیرد. این محاسبات پیچیده شامل تعیین مسیر بهینه برای مصرف سوخت کمتر و دستیابی به پایداری مداری است.
@Science_Prime
قوانین فیزیک و مکانیک کلاسیک
🔷این قوانین حرکت یک جرم در حال چرخش به دور جرم دیگر را توصیف میکنند. سه قانون اصلی کپلر عبارتند از:
🔹قانون اول (قانون مدارها): مدار هر سیاره به دور خورشید یک بیضی است و خورشید در یکی از دو کانون آن قرار دارد. این قانون در مورد حرکت ماهواره به دور زمین نیز صادق است و زمین در یکی از کانونهای مدار بیضیشکل ماهواره قرار میگیرد.
🔹قانون دوم (قانون مساحتها): خط واصل بین سیاره و خورشید در زمانهای مساوی، مساحتهای مساوی را جاروب میکند. این بدان معناست که سرعت مداری یک ماهواره در نزدیکترین نقطه به زمین (حضیض) بیشتر و در دورترین نقطه (اوج) کمتر است.
🔹قانون سوم (قانون دورهها): مجذور دوره تناوب حرکت سیاره به دور خورشید با مکعب فاصله متوسط آن از خورشید متناسب است. این قانون نشان میدهد که هرچه فاصله ماهواره از زمین بیشتر باشد، دوره چرخش آن نیز طولانیتر خواهد بود.
قانون گرانش نیوتن نیز نقش اساسی دارد و بیان میکند که هر دو جرم در جهان به یکدیگر نیروی جاذبه وارد میکنند. نیروی جاذبه بین ماهواره و زمین، که به نیروی گرانش معروف است، همان نیرویی است که ماهواره را در مدار خود نگه میدارد و از فرار آن به فضا جلوگیری میکند. این نیروی گرانش به جرم اجسام و فاصله بین آنها بستگی دارد.
🔷عوامل موثر بر مدار ماهواره
علاوه بر قوانین پایه فیزیک، عوامل دیگری نیز بر حرکت ماهوارهها تأثیر میگذارند:
🔹نوع مدار (دایرهای، بیضی، قطبی، ژئوسنکرون) تعیینکننده ارتفاع، سرعت و دوره چرخش ماهواره است. بعنوان مثال، ماهوارههای ژئوسنکرون در ارتفاع حدود 35786 کیلومتری از سطح زمین و با سرعتی برابر با سرعت چرخش زمین حرکت میکنند تا همواره در بالای یک نقطه ثابت از استوا باقی بمانند.
🔹عواملی مانند نیروی مقاومت اتمسفر در مدارهای پایین (LEO)، فشار تابش خورشید و نیروهای گرانشی سایر اجرام آسمانی (مانند ماه و خورشید) میتوانند باعث تغییرات جزئی در مدار ماهواره شوند. به همین دلیل، ماهوارهها به طور دورهای نیاز به اصلاح و تنظیم مداری دارند.
🔹علاوه بر قوانین فیزیکی، پروتکلهای بینالمللی نیز حرکت ماهوارهها را مدیریت میکنند. بعنوان مثال، کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل (UNCOPUOS) قوانینی را برای ثبت ماهوارهها و جلوگیری از ایجاد زبالههای فضایی وضع کرده است.
🔹برای پرتاب یک ماهواره به مدار، محاسبات دقیق بالستیک و مداری انجام میشود تا ماهواره با سرعت و زاویه مناسب در مدار مورد نظر قرار گیرد. این محاسبات پیچیده شامل تعیین مسیر بهینه برای مصرف سوخت کمتر و دستیابی به پایداری مداری است.
@Science_Prime
❤4
Science Prime
@Science_Prime
سونار یا Sound Navigation and Ranging، اصلیترین سامانه حسگر زیردریایی برای ناوبری، شناسایی، پایش و هدفگیری در زیر آب است. برخلاف امواج الکترومغناطیسی (مانند رادار) که به سرعت در آب تضعیف میشوند، امواج صوتی مسافتهای طولانی را به صورت موثر طی میکنند.
سیستمهای سونار به دو نوع اصلی تقسیم میشوند که هر کدام کارکرد خاصی دارند:
1-سونار فعال که مانند رادار ابتدا یک پالس صوتی (پینگ) با انرژی بالا منتشر و سپس پژواک را دریافت میکند. با اندازهگیری زمان بازگشت پژواک و تحلیل پدیده دوپلر (Doppler Shift)، سیستم میتواند فاصله، جهت و سرعت هدف را محاسبه کند. اگرچه سونار فعال دقت بالایی دارد، اما مکان زیردریایی را افشا میکند و به همین دلیل در شرایط تاکتیکی پرخطر، استفاده از آن محدود است.
2-سونار غیرفعال که روش اصلی عملیات پنهانکارانه زیردریاییهاست. سونار غیرفعال هیچ صدایی از خود منتشر نمیکند و صداهای تولیدی توسط شناورها مانند صدای پروانه، لرزش ماشینآلات و صدای جریان آب را دریافت میکند. با استفاده از آرایهای از میکروفونهای زیر آبی (هیدروفون)، سیستم میتواند جهت هدف را تشخیص و از طریق فرآیندی به نام "تحلیل حرکت هدف" (Target Motion Analysis - TMA)، میتواند سرعت و فاصله هدف را نیز بدون افشای مکان خود محاسبه کند.
@Science_Prime
سیستمهای سونار به دو نوع اصلی تقسیم میشوند که هر کدام کارکرد خاصی دارند:
1-سونار فعال که مانند رادار ابتدا یک پالس صوتی (پینگ) با انرژی بالا منتشر و سپس پژواک را دریافت میکند. با اندازهگیری زمان بازگشت پژواک و تحلیل پدیده دوپلر (Doppler Shift)، سیستم میتواند فاصله، جهت و سرعت هدف را محاسبه کند. اگرچه سونار فعال دقت بالایی دارد، اما مکان زیردریایی را افشا میکند و به همین دلیل در شرایط تاکتیکی پرخطر، استفاده از آن محدود است.
2-سونار غیرفعال که روش اصلی عملیات پنهانکارانه زیردریاییهاست. سونار غیرفعال هیچ صدایی از خود منتشر نمیکند و صداهای تولیدی توسط شناورها مانند صدای پروانه، لرزش ماشینآلات و صدای جریان آب را دریافت میکند. با استفاده از آرایهای از میکروفونهای زیر آبی (هیدروفون)، سیستم میتواند جهت هدف را تشخیص و از طریق فرآیندی به نام "تحلیل حرکت هدف" (Target Motion Analysis - TMA)، میتواند سرعت و فاصله هدف را نیز بدون افشای مکان خود محاسبه کند.
@Science_Prime
❤3
Science Prime
سونار یا Sound Navigation and Ranging، اصلیترین سامانه حسگر زیردریایی برای ناوبری، شناسایی، پایش و هدفگیری در زیر آب است. برخلاف امواج الکترومغناطیسی (مانند رادار) که به سرعت در آب تضعیف میشوند، امواج صوتی مسافتهای طولانی را به صورت موثر طی میکنند. …
🔷اجزا و ساختارهای اصلی
پیچیدگی سیستم سونار در معماری فیزیکی آن در سراسر بدنه زیردریایی ادغام شده است.
🔹آرایه کروی دماغه، بزرگترین و حیاتیترین حسگر سیستم است که در دماغه زیردریایی قرار دارد. این آرایه کروی از هزاران هیدروفون تشکیل شده که در یک شبکه منظم قرار گرفتهاند. شکل کروی آن دید 360 درجه در افق و وضوح زاویهای بالایی فراهم میکند که برای تعیین دقیق جهت هدف ضروری است.
🔹آرایههای پهلویی، آرایههای طویل و مسطح از هیدروفونها در دو طرف بدنه زیردریایی نصب میشوند و میدان دید وسیعتری را فراهم کرده و آرایه دماغه را تکمیل میکنند و به ویژه برای TMA و رصد اهداف جانبی حیاتی هستند.
🔹سونار آرایه یدککش، یک کابل بلند است که از قسمت عقب زیردریایی به بیرون کشیده میشود و اغلب چندین کیلومتر طول دارد. این کابل حاوی یک آرایه خطی از هیدروفونها است. مزیت اصلی آن، فاصله گرفتن از منابع صدای خود زیردریایی است که محیط شنیداری بسیار آرامتری را فراهم میکند. طول این آرایه امکان اندازهگیری جهت با وضوح بسیار بالا و کاهش ابهام را فراهم میکند.
🔹سونار رهگیری، از هیدروفونهای کوچکتر و با فرکانس بالا، برای تشخیص پینگهای سونار فعال شناورهای دیگر یا رهگیری اژدرهای ورودی طراحی شدهاند که یک هشدار سریع از تهدیدات احتمالی ارائه میدهند.
🔹سونارهای روی بدنه که برای ناوبری، اجتناب از موانع (مانند کوه یخ یا اجسام زیر آب) و اندازهگیری فاصله از کف دریا استفاده میشوند.
اما حجم عظیم دادههای خام از هیدروفونها بدون پردازش پیشرفته، بیاستفاده است. اینجا جاییست که علم الکترونیک، محاسبات و مهندسی آکوستیک به کمک میآیند. دادههای خام هیدروفونها دیجیتالی شده و به یک کامپیوتر قدرتمند منتقل میشوند. این سیستم الگوریتمهای پیچیده پردازش سیگنال دیجیتال را برای حذف نویز، شناسایی امضاهای صوتی خاص و تقویت سیگنالهای ضعیف به کار میبرد. از بعدی دیگر با کمک تکنیک شکلدهی پرتو برای هر دو نوع سونار فعال و غیرفعال، به جای شنیدن همه جهات به طور همزمان، سیستم از الگوریتمها برای تمرکز دیجیتالی بر یک جهت خاص یا "پرتو" استفاده میکند. با هدایت الکترونیکی این پرتو، سیستم میتواند سیگنال هدف را تقویت و نویز از جهتهای دیگر را حذف کند. در سونار غیرفعال، کامپیوتر تغییرات کوچک در جهت هدف را در طول زمان تحلیل میکند. با ترکیب دادههای آرایههای مختلف و نقاط زمانی متفاوت، سیستم میتواند فاصله، سرعت و مسیر هدف را محاسبه کند. این یک فرآیند ریاضی پیچیده است که به دادههای با دقت بالا و توان محاسباتی زیاد نیاز دارد. همچنین با بهرهگیری از کتابخانهای متشکل از امضاهای صوتی انواع کشتیها، زیردریاییها و حتی موجودات دریایی؛ با مقایسه صدای شناسایی شده با این کتابخانه، سیستم میتواند با دقت بالایی نوع هدف را طبقهبندی کند. بطور خلاصه، سیستم سونار زیردریایی یک شبکه بسیار پیچیده از حسگرها و کامپیوترها است که طراحی شده تا محیط پر سر و صدای زیر آب را به یک تصویر تاکتیکی واضح و قابل استفاده تبدیل کند، در حالی که خود زیردریایی همچنان به صورت پنهان باقی میماند.
@Science_Prime
پیچیدگی سیستم سونار در معماری فیزیکی آن در سراسر بدنه زیردریایی ادغام شده است.
🔹آرایه کروی دماغه، بزرگترین و حیاتیترین حسگر سیستم است که در دماغه زیردریایی قرار دارد. این آرایه کروی از هزاران هیدروفون تشکیل شده که در یک شبکه منظم قرار گرفتهاند. شکل کروی آن دید 360 درجه در افق و وضوح زاویهای بالایی فراهم میکند که برای تعیین دقیق جهت هدف ضروری است.
🔹آرایههای پهلویی، آرایههای طویل و مسطح از هیدروفونها در دو طرف بدنه زیردریایی نصب میشوند و میدان دید وسیعتری را فراهم کرده و آرایه دماغه را تکمیل میکنند و به ویژه برای TMA و رصد اهداف جانبی حیاتی هستند.
🔹سونار آرایه یدککش، یک کابل بلند است که از قسمت عقب زیردریایی به بیرون کشیده میشود و اغلب چندین کیلومتر طول دارد. این کابل حاوی یک آرایه خطی از هیدروفونها است. مزیت اصلی آن، فاصله گرفتن از منابع صدای خود زیردریایی است که محیط شنیداری بسیار آرامتری را فراهم میکند. طول این آرایه امکان اندازهگیری جهت با وضوح بسیار بالا و کاهش ابهام را فراهم میکند.
🔹سونار رهگیری، از هیدروفونهای کوچکتر و با فرکانس بالا، برای تشخیص پینگهای سونار فعال شناورهای دیگر یا رهگیری اژدرهای ورودی طراحی شدهاند که یک هشدار سریع از تهدیدات احتمالی ارائه میدهند.
🔹سونارهای روی بدنه که برای ناوبری، اجتناب از موانع (مانند کوه یخ یا اجسام زیر آب) و اندازهگیری فاصله از کف دریا استفاده میشوند.
اما حجم عظیم دادههای خام از هیدروفونها بدون پردازش پیشرفته، بیاستفاده است. اینجا جاییست که علم الکترونیک، محاسبات و مهندسی آکوستیک به کمک میآیند. دادههای خام هیدروفونها دیجیتالی شده و به یک کامپیوتر قدرتمند منتقل میشوند. این سیستم الگوریتمهای پیچیده پردازش سیگنال دیجیتال را برای حذف نویز، شناسایی امضاهای صوتی خاص و تقویت سیگنالهای ضعیف به کار میبرد. از بعدی دیگر با کمک تکنیک شکلدهی پرتو برای هر دو نوع سونار فعال و غیرفعال، به جای شنیدن همه جهات به طور همزمان، سیستم از الگوریتمها برای تمرکز دیجیتالی بر یک جهت خاص یا "پرتو" استفاده میکند. با هدایت الکترونیکی این پرتو، سیستم میتواند سیگنال هدف را تقویت و نویز از جهتهای دیگر را حذف کند. در سونار غیرفعال، کامپیوتر تغییرات کوچک در جهت هدف را در طول زمان تحلیل میکند. با ترکیب دادههای آرایههای مختلف و نقاط زمانی متفاوت، سیستم میتواند فاصله، سرعت و مسیر هدف را محاسبه کند. این یک فرآیند ریاضی پیچیده است که به دادههای با دقت بالا و توان محاسباتی زیاد نیاز دارد. همچنین با بهرهگیری از کتابخانهای متشکل از امضاهای صوتی انواع کشتیها، زیردریاییها و حتی موجودات دریایی؛ با مقایسه صدای شناسایی شده با این کتابخانه، سیستم میتواند با دقت بالایی نوع هدف را طبقهبندی کند. بطور خلاصه، سیستم سونار زیردریایی یک شبکه بسیار پیچیده از حسگرها و کامپیوترها است که طراحی شده تا محیط پر سر و صدای زیر آب را به یک تصویر تاکتیکی واضح و قابل استفاده تبدیل کند، در حالی که خود زیردریایی همچنان به صورت پنهان باقی میماند.
@Science_Prime
❤3
Science Prime
در مواد فرو الکتریک، قطبش پس از حذف میدان الکتریکی باقی میماند؛ همچنین دارای قطبش خود به خود هستند بطوری که اگر دما کمتر از دمای انتقال باشد، پلاریزه شده و قطبش در آنها بدون یک میدان خارجی ایجاد میشود و در دمای بالاتر از انتقال، قطبش از بین رفته و ماده پارا…
هافنیا برای کاربرد در نیمه هادی جدید به دلیل رفتار خاصش، پتانسیل بالایی دارد.موادی مانند اکسید هافنیوم خواص فروالکتریکی نشان میدهند، به این معنی که میتوانند دادهها را حتی زمانی که برق قطع میشود ذخیره کنند.این پدیده میتواند در توسعه فناوری حافظه غیرفرار استفاده شود. برنامه های نوآورانه حافظه غیرفرار راه را برای ایجاد سیستمهای کامپیوتری بزرگتر و سریعتر با کاهش گرمای تولید شده از انتقال مداوم دادهها به حافظه کوتاه مدت هموار میکند. موادی که معمولاً برای کاربردهای حافظه استفاده میشوند، دارای یک لایه مرده هستند که در توانایی مواد برای ذخیره اطلاعات، اختلال ایجاد میکند. از آنجایی که مواد به ضخامت چند نانومتر کوچک میشوند، اثر این لایه به اندازهای شدید میشود که به طور کامل خواص عملکردی را متوقف میکند. با تغییر اتمسفر میتوان رفتار لایه مرده را تنظیم کرد، که در هافنیا، ماده از حالت ضد فروالکتریک به حالت فروالکتریک منتقل شود. این یافتهها نهایتاً مسیری را برای مدلسازی و مهندسی سختافزار هافنیا فراهم میکند که با توجه به اهمیت این ماده در صنعت نیمهرسانا، به آن نیاز مبرم است.
@Science_Prime
@Science_Prime
❤2
Forwarded from Science Prime Books & Articles
Mwaves_Emagnetics_Radar_3rd@Science_Prime.pdf
21.6 MB
کتاب "Electronics, Power Electronics, Optoelectronics, Microwaves, Electromagnetics, and Radar" اثر ریچارد دورف
یک منبع جامع و معتبر در حوزه مهندسی برق که از الکترونیک و مدار مجتمع گرفته تا الکترونیک قدرت، اپتوالکترونیک، مایکروویو، الکترومغناطیس و رادار را پوشش میدهد.
@Science_Prime_Books
یک منبع جامع و معتبر در حوزه مهندسی برق که از الکترونیک و مدار مجتمع گرفته تا الکترونیک قدرت، اپتوالکترونیک، مایکروویو، الکترومغناطیس و رادار را پوشش میدهد.
@Science_Prime_Books
❤1
اینفوگرافی از قریب به 5 دهه اکتشافات فضایی
[رنگها شامل مسیرهای ماموریتهای موفق/ناموفق و کشورهای عامل است]
اکتشافات فضایی هنوز در مراحل ابتدایی خود است، بعنوان مثال، تقریباً چهل مأموریت برای کاوش مریخ انجام شده اما کمتر از نیمی از آنها به مریخ رسیدند. تنوع رنگها در اطراف ماه به خوبی نشان میدهد که قمرِ زمین تبدیل به مکانی برای رقابت بین کشورهای جدید در عرصۀ فضایی شده است. سلطه روسیه و آمریکا (مدارهای قرمز و نارنجی) قبل از دهه 1990 با مدارهای رنگارنگ جایگزین شده است که شامل برنامههای اکتشاف ماه ژاپن، چین و هند است. پایین نمودار، موقعیت نسبی ماموریتهای فضایی عمیق از جمله وویجر 1 را نشان میدهد که به فضای بین ستارهای رسیده است. پایونیر 10 و 11 خیلی دور نیستند، اما هر دو خاموش شدهاند. وویجر 1 تنها فضاپیمای قابل کنترل ساخت بشر است که در دورترین فاصله از سیاره ما قرار دارد.
@Science_Prime
[رنگها شامل مسیرهای ماموریتهای موفق/ناموفق و کشورهای عامل است]
اکتشافات فضایی هنوز در مراحل ابتدایی خود است، بعنوان مثال، تقریباً چهل مأموریت برای کاوش مریخ انجام شده اما کمتر از نیمی از آنها به مریخ رسیدند. تنوع رنگها در اطراف ماه به خوبی نشان میدهد که قمرِ زمین تبدیل به مکانی برای رقابت بین کشورهای جدید در عرصۀ فضایی شده است. سلطه روسیه و آمریکا (مدارهای قرمز و نارنجی) قبل از دهه 1990 با مدارهای رنگارنگ جایگزین شده است که شامل برنامههای اکتشاف ماه ژاپن، چین و هند است. پایین نمودار، موقعیت نسبی ماموریتهای فضایی عمیق از جمله وویجر 1 را نشان میدهد که به فضای بین ستارهای رسیده است. پایونیر 10 و 11 خیلی دور نیستند، اما هر دو خاموش شدهاند. وویجر 1 تنها فضاپیمای قابل کنترل ساخت بشر است که در دورترین فاصله از سیاره ما قرار دارد.
@Science_Prime
❤3