ການວັດແທກຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນລ້ານຄັ້ງທີ່ເກັບກຳໄດ້ໃນສິບຫ້າປີອະທິບາຍເຖິງດາວເຄາະໂລກ, ເຊິ່ງເປັນເອກະສານອ້າງອີງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສ້າງແຜນທີ່, GPS ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສະພາບອາກາດ

ຖ້າໂລກມີຄວາມເປັນເອກະພາບຢ່າງສົມບູນ, ສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງມັນຈະມີການແຜ່ກະຈາຍທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ລະດັບນ້ຳທະເລໂດຍສະເລ່ຍຈະກົງກັບໜ້າດິນຮູບໄຂ່ທີ່ເກືອບສົມບູນແບບ. ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຫີນ, ການມີຢູ່ຂອງເທືອກເຂົາຂະໜາດໃຫຍ່, ຮູບຮ່າງຂອງພື້ນມະຫາສະໝຸດ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຊັ້ນຫີນໃນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມເຂັ້ມຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ສ້າງໜ້າດິນທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີທີ່ນັກທໍລະນີວິທະຍາເອີ້ນວ່າ geoidມັນແມ່ນຮູບແບບທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງການເບິ່ງເຫັນໃໝ່ຂອງ ສະຕູດິໂອສະແດງພາບວິທະຍາສາດຂອງ NASA ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຊົມທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຮູບແບບສາມມິຕິທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2026 ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງພື້ນຜິວທາງກາຍະພາບຂອງດາວເຄາະ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນ ພື້ນຜິວທີ່ມີສັກຍະພາບເທົ່າກັນຂອງສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ມັນອະທິບາຍເຖິງຮູບຮ່າງທີ່ມະຫາສະໝຸດໃນອຸດົມຄະຕິຈະເປັນ, ບໍ່ມີນ້ຳຂຶ້ນລົງ, ລົມ, ກະແສນ້ຳ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ, ໂດຍຂຶ້ນກັບການກະທຳຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງເທົ່ານັ້ນ. ມັນເປັນພື້ນຜິວພື້ນຖານສຳລັບການກຳນົດແນວຄວາມຄິດຂອງລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະ ປະກອບເປັນໜຶ່ງໃນການອ້າງອີງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນວິຊາທໍລະນີວິທະຍາທີ່ທັນສະໄໝ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນປະມານສອງສາມສິບແມັດທີ່ແຈກຢາຍໄປທົ່ວດາວເຄາະ, ຜູ້ຂຽນພາບໄດ້ຂະຫຍາຍຮູບແບບແນວຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຕົວຄູນເທົ່າກັບ 10.000ຜົນກະທົບແມ່ນຄືກັບໂລກທີ່ຄ້າຍຄືກັບມັນຕົ້ນທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຮູບພາບທີ່ໄດ້ແຜ່ລາມຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມເປັນເວລາຫຼາຍປີແຕ່ມັກຖືກຕີຄວາມໝາຍຜິດວ່າເປັນຮູບຮ່າງທີ່ແທ້ຈິງຂອງດາວເຄາະ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລັດສະໝີຂອງໂລກຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບ 6.371 ກິໂລແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ຄື້ນຂອງ geoid ສັ່ນສະເທືອນພຽງແຕ່ລະຫວ່າງປະມານ +85 ແມັດ, ບັນທຶກໄວ້ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບປະເທດໄອສແລນ, ແລະ -106 ແມັດ, ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງອິນເດຍ.
ການນຳສະເໜີນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງວິທະຍາສາດຕົ້ນຕໍ. ການເຂົ້າໃຈວ່າສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງປ່ຽນແປງແນວໃດໝາຍເຖິງການປັບປຸງຕຳແໜ່ງຂອງດາວທຽມ, ການຄິດໄລ່ລະດັບຄວາມສູງໃຫ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ, ການສຶກສາການໄຫຼວຽນຂອງມະຫາສະໝຸດ, ແລະ ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ສິບຫ້າປີຂອງການສັງເກດການທີ່ເກັບກຳໂດຍດາວທຽມສິບເກົ້າດວງ
ການສ້າງຄືນໃໝ່ໃໝ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຮູບແບບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກ GOCO06s, ພັດທະນາພາຍໃນຂອບຂອງໂຄງການສາກົນ ການສັງເຄາະແຮງໂນ້ມຖ່ວງແບບປະສົມປະສານຊຸດຂໍ້ມູນປະສົມປະສານກັນຫຼາຍກວ່າ ພັນລ້ານການສັງເກດການ ເກັບກຳມາເປັນເວລາປະມານ ສິບຫ້າປີ da ສິບເກົ້າພາລະກິດດາວທຽມ, ການລວມເອົາການວັດແທກຈາກເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວົງໂຄຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໜຶ່ງໃນຄຳອະທິບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດຂອງສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.
ໃນບັນດາພາລະກິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ: GRACE (“ການຟື້ນຕົວຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ການທົດລອງສະພາບອາກາດ”) ໂດຍ NASA e ໂກເຊ (ສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ສຳຫຼວດການໄຫຼວຽນຂອງມະຫາສະໝຸດໃນສະພາບຄົງທີ່) ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບ. ສອງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາວິທີການເສີມກັນ. GOCE ໄດ້ວັດແທກຄວາມເລັ່ງແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ໃນຂະນະທີ່ GRACE ໄດ້ສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນໄລຍະເວລາໂດຍການກວດຈັບການປ່ຽນແປງຂອງຈຸລະທັດໃນໄລຍະທາງທີ່ພົບກັນຂອງດາວທຽມສອງດວງໃນວົງໂຄຈອນດຽວກັນ.
ຫຼັກການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງມວນສານທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ. ເມື່ອຍານສຳຫຼວດໜຶ່ງໃນສອງລຳບິນຜ່ານພາກພື້ນທີ່ມີມວນສານຫຼາຍກວ່າເລັກນ້ອຍ, ມັນຈະຖືກເລັ່ງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເມື່ອທຽບກັບອີກອັນໜຶ່ງ. ໂດຍການວັດແທກໄລຍະທາງນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ມັນຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງການແຈກຢາຍມວນສານຂອງໂລກຄືນໃໝ່ ແລະ ຕິດຕາມວິວັດທະນາການຂອງມັນຕາມການເວລາ. ຂໍຂອບໃຈກັບວິທີການນີ້ທີ່ປະຈຸບັນມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະວັດແທກການສູນເສຍມວນສານຂອງແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່, ຕິດຕາມກວດກາການຫຼຸດລົງຂອງຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນ, ແລະ ສັງເກດຜົນກະທົບຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ຕໍ່ການແຈກຢາຍມວນສານຂອງດາວເຄາະ.
ການປະກອບສ່ວນຂອງພາລະກິດດາວທຽມບໍ່ໄດ້ທົດແທນການວັດແທກພື້ນດິນຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ແຕ່ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສັງເກດການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງທົ່ວໂລກ, ລວມທັງພື້ນທີ່ມະຫາສະໝຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະ ພາກພື້ນຫ່າງໄກສອກຫຼີກບ່ອນທີ່ການໂຄສະນາວັດແທກແຮງໂນ້ມຖ່ວງແບບດັ້ງເດີມຈະມີລາຄາແພງຫຼາຍ ຫຼື ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້.

ຈາກ geoid ຈົນເຖິງລະບົບນຳທາງ GPS ສຳລັບອະນາຄົດຂອງທຸກຄົນ
ການມີຮູບແບບແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຖືກຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ເກີນກວ່າການຄົ້ນຄວ້າທາງວິຊາການ. ລະບົບການກຳນົດຕຳແໜ່ງດາວທຽມທີ່ທັນສະໄໝທັງໝົດ, ຕັ້ງແຕ່ GPS ອາເມລິກາ ກ Galileo, ຂຶ້ນໄປເທິງກຸ່ມດາວອື່ນໆທົ່ວໂລກ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຮູບຊົງກົມທາງຄະນິດສາດ, ໜ້າດິນປົກກະຕິທີ່ຖືກເລືອກເປັນເອກະສານອ້າງອີງທາງເລຂາຄະນິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມິຕິທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງວິສະວະກອນ, ນັກແຕ້ມແຜນທີ່, ນັກທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນຕ້ອງໄດ້ອ້າງອີງເຖິງ ຫມາຍຄວາມວ່າລະດັບທະເລ, ເປັນຕົວແທນຢ່າງຊັດເຈນໂດຍ geoid.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພື້ນຜິວທັງສອງນີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍສິບແມັດຂຶ້ນກັບພາກພື້ນຂອງດາວເຄາະ. ຖ້າບໍ່ມີຮູບແບບແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ເຄື່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມຈະສາມາດກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງມັນໃນອະວະກາດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ມັນຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນການວັດແທກນັ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດເປັນລະດັບຄວາມສູງທີ່ໃຊ້ໃນແຜນທີ່ພູມສັນຖານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ, ຫຼື ວຽກງານວິສະວະກຳ.
ຫຼັກການດຽວກັນນີ້ແມ່ນພື້ນຖານສຳລັບການກໍ່ສ້າງຂົວ, ອຸໂມງ, ເຂື່ອນ, ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາທາງທໍລະນີວິທະຍາ. ແມ່ນແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສຳຄັນກໍ່ສາມາດສະສົມໄດ້ໃນໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍຂອງສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້.
ກຸນແຈສຳຄັນໃນການສັງເກດສະພາບອາກາດ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງມວນແຜ່ນດິນ
ການວັດແທກແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນປະຈຸບັນແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສຳລັບການສັງເກດປະກົດການທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານຮູບພາບທາງແສງ. ເມື່ອແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ສູນເສຍມວນສານ, ເມື່ອຊັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນຫຼຸດລົງ, ຫຼື ເມື່ອນ້ຳປະລິມານຫຼາຍຖືກຖ່າຍໂອນຈາກມະຫາສະໝຸດໄປສູ່ທະວີບຕ່າງໆ, ການແຈກຢາຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກກໍ່ປ່ຽນແປງເຊັ່ນກັນ. ດາວທຽມທີ່ອຸທິດຕົນສາມາດບັນທຶກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຫຼາຍ.
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ຮູບແບບທີ່ໄດ້ມາຈາກພາລະກິດຕ່າງໆ GRACE ແລະ ການສັງເກດການຕໍ່ມາໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນ. ພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປະເມີນຄວາມສົມດຸນຂອງມວນສານຂອງ ກີນແລນ, dell 'Antarctica, ຂອງກ້ອນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ເທິງພູຜາ ແລະ ອ່າງແມ່ນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບການສັງເກດການທີ່ໃຊ້ radar, laser ຫຼື ຮູບພາບຫຼາຍສະເປກຕຣຳ.
ວິທະຍາສາດມະຫາສະໝຸດຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນນີ້. ກະແສນ້ຳມະຫາສະໝຸດບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍລົມ ແລະ ອຸນຫະພູມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕິດຕາມຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍຫຼາຍໃນທ່າແຮງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ການຮູ້ geoid ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈຳແນກລະດັບນ້ຳທະເລສະເລ່ຍທາງທິດສະດີຈາກການປ່ຽນແປງຕົວຈິງທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງທະເລ, ປັບປຸງການຕີຄວາມໝາຍຂອງການວັດແທກຄວາມສູງທີ່ເກັບກຳໂດຍດາວທຽມ.
ເຫດຜົນດຽວກັນນີ້ຖືກນຳໃຊ້ກັບການສຶກສາກ່ຽວກັບການຜິດຮູບໃນເປືອກໂລກທີ່ເກີດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຂະບວນການທາງທໍລະນີວິທະຍາທີ່ຍາວນານ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັກຈະມີໜ້ອຍ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງການແຈກຢາຍຂອງມວນສານ ແລະ ປະໄວ້ຮ່ອງຮອຍທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.

ການເປັນຕົວແທນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ບອກເລົ່າຄວາມເປັນຈິງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ
ພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ສະຕູດິໂອສະແດງພາບວິທະຍາສາດຂອງ NASA ມັນຍັງມີຄຸນຄ່າທາງການສຶກສາທີ່ສຳຄັນ. ຮູບລັກສະນະທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຂອງ geoid ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຊື່ອວ່າມັນເປັນຕົວແທນຂອງຮູບຮ່າງທາງກາຍະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງດາວເຄາະ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນພຽງແຕ່ອະທິບາຍເຖິງເລຂາຄະນິດຂອງສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງມັນ. ການເວົ້າເກີນຈິງແນວຕັ້ງຂອງປັດໄຈ 10.000 ມັນເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ໃນໂລກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນກິໂລແມັດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຍັງເປັນພື້ນຖານຈາກທັດສະນະທາງວິທະຍາສາດ. ໜ້າດິນໂລກທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍພູມສັນຖານ, ໃນຂະນະທີ່ geoid ຂຶ້ນກັບການແຈກຢາຍຂອງມວນສານພາຍໃນ. ຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດສອງຢ່າງສາມາດກົງກັນໄດ້ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເທືອກເຂົາຈະສ້າງຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນທາງບວກ, ແຕ່ຄວາມສຳພັນບໍ່ເຄີຍໂດຍກົງຢ່າງສົມບູນແບບເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຫີນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມໜາຂອງເປືອກໂລກ, ໂຄງສ້າງຊັ້ນນອກທີ່ເລິກ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວທາງທໍລະນີສາດທີ່ໄດ້ພັດທະນາມາເປັນເວລາຫຼາຍລ້ານປີ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຮູບແບບໃໝ່ຈຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງມາດຕະຖານສຳລັບຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຢ່າງ. ຕັ້ງແຕ່ວິຊາທໍລະນີວິທະຍາຈົນເຖິງການນຳທາງດ້ວຍດາວທຽມ, ຕັ້ງແຕ່ວິຊາດິນຟ້າອາກາດຈົນເຖິງວິຊາມະຫາສະໝຸດສາດ, ຕັ້ງແຕ່ການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈົນເຖິງການຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍຳໃນການວັດແທກທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການສັງເກດປະກົດການຕ່າງໆທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍເຄື່ອງມືອື່ນໆ. ພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ NASA ເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ສັບສົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແຕ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພະລັງທາງສາຍຕາຂອງມັນແມ່ນຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກັບກຳມາເປັນເວລາສິບຫ້າປີຂອງການສັງເກດການອະວະກາດ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດໂລກໃນອະນາຄົດຫຼາຍຢ່າງ.
Geoid ຂອງ NASA, ແຜນທີ່ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຕ້ມໂລກຄືນໃໝ່
ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈສາມຢ່າງທີ່ທ່ານອາດຈະສົນໃຈ:
ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໂລກຈະເກີດໃນ Bologna
Space4Ocean Alliance, Space at the Service of the Oceans
ເວັບໄຊ Sodankylä ຂອງ ESA ວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງອາກຕິກ






