宇宙からの写真により、科学者は他の惑星についての手がかりを調べたり検索したりすることができ、宇宙愛好家は地球を超えた珍しい眺めを得ることができました。
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現在、NASAは、レーザービームを使用して火星のような場所から地球に高解像度ビデオを送信することにより、その経験を新しいレベルに引き上げたいと考えています。
Joel PalcaがNPRの「すべてのことを考慮しました」について報告しているように、同局は、将来のミッションからのデータをビデオ経由で送信できるようにするプローブの立ち上げを計画しています。
ディープスペースオプティカルコミュニケーション(DSOC)と呼ばれる技術は、プシュケミッションに乗って移動する際に、深宇宙から地球に高解像度ビデオを送信できる技術で、2022年に打ち上げられました。
プシュケは火星に直接行かない。 むしろ、ミッションの名前が付けられているaestroidに向かう途中で、火星の重力場に出入りします。 NASAによれば、その過程で「遠征から得られた最も明確で迅速な情報を太陽系に送信する」ことができるようになります。
電話の発明者であるアレクサンダー・グラハム・ベルは、地球上で、太陽からの光を使用して音を伝達する機械を構築したと、今日の光ファイバーケーブルの前身であるパルカは書いています。 どちらの場合も、データは光パルスに変換され、受信側でデータ(写真、音楽、または猫のビデオ)に再変換されます。 DSOCはほぼ同じように機能しますが、パルスレーザービームを使用します。
このプローブは、NASAがレーザー光を使用して宇宙からデータを送信するのは初めてではありません。 2013年、エージェンシーは月面レーザー通信デモンストレーションプロジェクトの一環としてこれを行いました。 Smithsonian.comが報告したように、これは宇宙からリアルタイムデータと3D高解像度ビデオを送信できることを証明しました。
しかし、火星からそうすることは新しい挑戦です。 赤い惑星は月と比較して地球からはるかに遠く、正確には約1億4000万マイル離れています。
「最大の課題は、距離に関係しています。」DSOCの構築を支援しているバージニア州ハーンドンのLGS InnovationsのCEO、Kevin Kellyは、Palcaに語っています。
これにより、レーザーを向けて、ビデオを送信するのに十分な強度の信号を得ることが問題になる、とケリーは言います。
パルカが説明するように、レーザービームは地球と火星の間を移動するのに20分かかるかもしれません。 地球があった場所にビームが到達するまでに、惑星は移動しました。 代わりに、科学者は信号が到着したときに地球がどこにあるかを予測する必要があります。
地球上では、カリフォルニアのパロマー天文台にある200インチの望遠鏡であるヘイル望遠鏡が光を捕らえ、その光は微弱な信号でも測定できる検出器に入ります。
他の場所では、科学者は自宅に近いレーザー通信の使用にも取り組んでいます。 パルカは、MITのリンカーン研究所が、毎秒200ギガビットでデータを送信する低地球軌道に送信するためのミニ光学システムを構築していると報告しています。