
Roman telescope کا ایندھن 22 سال کے لیے کافی—عمر دوگنی ہوگئی

NASA کی 14 ستمبر 2026 کی مشن اپ ڈیٹ کے مطابق Nancy Grace Roman Space Telescope کی درست پہلی mid-course correction اور دوسری fuel savings نے اس کی ممکنہ operational lifetime دوگنی سے زیادہ کر دی ہے۔ موجودہ اندازہ یہ ہے کہ دستیاب propellant کم از کم 22 سال کی ممکنہ science operations کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ 22 سال تک مسلسل کام کرنے کی ضمانت نہیں۔
Roman اس وقت Sun–Earth L2 کی جانب سفر کر رہا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد اسے مدار برقرار رکھنے اور مختلف اہداف کی طرف رخ کرنے کے لیے ایندھن درکار ہوگا۔ ایک دن بعد شائع ہونے والی Space.com کی آزاد رپورٹ نے بھی واضح کیا کہ یہ اضافہ خلائی جہاز کے توقع سے ہلکے ہونے، اضافی ابتدائی ایندھن، درست لانچ اور 31 اگست کی کفایتی correction burn سے حاصل ہوا۔
22 سال کا تخمینہ کیسے بنا؟
Roman کے لیے ابتدا میں پانچ سال کی primary science mission اور مزید پانچ سال کی ممکنہ extended mission کے مطابق مجموعی طور پر 10 سال کا fuel budget رکھا گیا تھا۔ خلائی جہاز کا حقیقی وزن منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیے گئے محتاط زیادہ سے زیادہ وزن سے کم نکلا، اس لیے ٹینک صرف 10 سال کی ضرورت تک بھرنے کے بجائے اپنی مکمل گنجائش تک بھرے جا سکے۔ NASA کے موجودہ حساب میں یہ اضافی propellant تقریباً چار مزید operational years کے برابر ہے۔
دوسری بڑی بچت 31 اگست کو ہونے والی پہلی mid-course correction سے آئی۔ تقریباً تین منٹ کی یہ burn Roman کا راستہ L2 کی جانب درست کرنے کے لیے تھی۔ maneuver 99 فیصد سے زیادہ درست رہی اور اس میں مختص 200 کلوگرام کے بجائے تقریباً 18 کلوگرام propellant استعمال ہوا—یعنی بجٹ شدہ مقدار کے 10 فیصد سے بھی کم۔ اس فرق کو تقریباً چار مزید ممکنہ برسوں کے برابر شمار کیا گیا ہے۔
باقی تقریباً چار سال ابھی حقیقی استعمال نہیں بلکہ آئندہ maneuvers کا تخمینہ ہیں۔ پہلی correction کی درستگی کے باعث دوسری correction بہت مختصر رہنے کی توقع ہے، جبکہ launch کے تقریباً 100 دن بعد ہونے والی L2 orbit insertion میں بھی منصوبے سے کم ایندھن لگ سکتا ہے۔ یوں 10 سال کا بنیادی budget، launch کے وقت دستیاب اضافی fuel، پہلی burn کی ثابت شدہ بچت اور آئندہ متوقع بچت مل کر کم از کم 22 سال کا موجودہ تخمینہ بناتے ہیں۔
عنوان میں عمر سے مراد fuel-supported potential ہے
22 سال ایندھن سے ممکن ہونے والی مدت ہے، منظور شدہ یا ضمانت شدہ مشن مدت نہیں۔ یہ حساب بتاتا ہے کہ Roman کے پاس L2 کے گرد مدار برقرار رکھنے، راستہ درست کرنے اور مشاہدات کے لیے اپنا رخ بدلنے کی خاطر کتنا propellant دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ تمام آلات، بجلی اور مواصلات کے نظام اتنے ہی عرصے تک بلا رکاوٹ کام کریں گے۔
اسی لیے عنوان میں عمر دوگنی ہونے کا مطلب potential operational lifetime کا 10 سال سے بڑھ کر کم از کم 22 سال ہونا ہے۔ اصل مدت spacecraft health، instrument performance، سائنسی ترجیحات اور extended operations کی منظوری پر بھی منحصر ہوگی۔ Space.com کی سرخی اور ابتدائی عبارت اسے دو دہائیوں سے زیادہ operation کے طور پر پیش کرتی ہے، مگر بنیادی NASA اعلان کی زیادہ محتاط اور درست اصطلاح “potential science operations” ہے۔
22 سال کا عدد بھی آخری اور غیر متغیر نہیں۔ دوسری correction اور L2 orbit insertion کے حقیقی fuel use کے بعد انجینئر باقی propellant کا بہتر اندازہ لگا سکیں گے۔ کسی غیر متوقع trajectory adjustment سے یہ گنجائش کم ہو سکتی ہے، جبکہ مزید بچت margin میں اضافہ کر سکتی ہے۔
بنیادی سائنس مشن بدستور پانچ سال کا ہے
NASA کی سرکاری مشن وضاحت Roman کی primary mission lifetime پانچ سال اور اس کے بعد پانچ سال کی designed extended mission بیان کرتی ہے۔ اسی وضاحت کے مطابق fuel اس مشن کا بنیادی ختم ہونے والا وسیلہ سمجھا گیا تھا۔ نیا propellant estimate اس پانچ سالہ بنیادی سائنس پلان کو خودکار طور پر 22 سالہ منظور شدہ پروگرام میں تبدیل نہیں کرتا۔
Roman کا Wide Field Instrument وسیع آسمانی علاقوں کے infrared surveys کے ذریعے dark energy، dark matter اور exoplanets کا مطالعہ کرے گا، جبکہ Coronagraph Instrument دوسرے ستاروں کے گرد بڑے سیاروں کی براہِ راست تصویر کشی کی ٹیکنالوجی آزمائے گا۔ خلائی دوربین 30 اگست کو روانہ ہوئی تھی، مگر اصل سائنسی مشاہدات سے پہلے deployment، calibration اور commissioning مکمل ہونا ضروری ہے۔
اضافی ایندھن سائنس کے لیے کیا بدل سکتا ہے؟
اضافی fuel margin مشن ٹیم کو زیادہ وقت اور observational flexibility دے سکتا ہے۔ اگر بنیادی survey کامیاب رہتا ہے اور خلائی جہاز صحت مند رہتا ہے تو طویل operation آسمان کے منتخب حصوں کو دوبارہ دیکھنے، وقت کے ساتھ بدلنے والے مظاہر کی لمبی baseline بنانے اور ابتدائی دریافتوں کے follow-up observations کی گنجائش پیدا کر سکتا ہے۔
یہ فائدہ ان مطالعات میں خاص طور پر اہم ہو سکتا ہے جن میں ستاروں کی چمک، عارضی فلکیاتی واقعات یا gravitational microlensing signals کو بار بار ناپنا پڑتا ہے۔ تاہم اضافی propellant کسی نئے survey یا اضافی 12 سالہ سائنسی پروگرام کی پیشگی منظوری نہیں۔ مستقبل کے observing programs کا فیصلہ دستیاب آلات، خلائی جہاز کی حالت، سائنسی جائزے اور وسائل کی بنیاد پر ہوگا۔
L2 پہنچنے کے بعد Roman کو تقریباً ہر 28 دن بعد چھوٹی station-keeping burns درکار ہوں گی۔ بچا ہوا propellant ان طویل operations کی ایک بنیادی شرط ہے، مگر واحد حد نہیں۔ تازہ نتیجے نے ایندھن سے متعلق رکاوٹ کو نمایاں طور پر پیچھے ہٹا دیا ہے؛ hardware reliability اور آئندہ operational فیصلے اب بھی طے کریں گے کہ 22 سال کے امکان میں سے کتنا عرصہ حقیقت بنتا ہے۔
اگلی تصدیق L2 کے سفر سے آئے گی
اب تک مکمل ہونے والا اہم مرحلہ پہلی mid-course correction ہے، جس کے حقیقی نتائج نے fuel outlook بہتر کیا۔ دوسری correction اور دسمبر کے اوائل کے قریب متوقع L2 orbit insertion ابھی باقی ہیں، جبکہ 22 سال کے موجودہ حساب میں ان دونوں سے متوقع بچت بھی شامل ہے۔
ان maneuvers کے بعد باقی propellant کی زیادہ پختہ تصویر سامنے آئے گی۔ فی الحال درست نتیجہ یہ ہے کہ Roman کے پاس دو دہائیوں سے زیادہ ممکنہ مشاہدات کے لیے ایندھن ہو سکتا ہے اور اس کی fuel-supported lifetime دوگنی سے زیادہ ہوئی ہے، مگر پوری 22 سالہ operation ابھی امکان ہے، وعدہ نہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
متعلقہ مضامین


Roman خلائی دوربین روانہ—روزانہ 1.4 ٹیرا بائٹ کائناتی ڈیٹا آئے گا

Impulse Space کو $28 ملین، LEO سے GEO کی نگرانی 2029 سے پہلے نہیں

LINK صرف 15 کلومیٹر دور رہ گیا—Swift بچا نہیں، سبق دے گیا

Crew-13 کی روانگی مؤخر—Dragon میں oxidizer leak کی جانچ جاری

NASA نے SpaceX کو تین مزید crew flights دیں، قیمت 94.6 کروڑ ڈالر
ہمارا نیوز لیٹر سبسکرائب کریں
ویب 3، AI اور کرپٹو کی تازہ خبریں براہ راست اپنے اِن باکس میں پائیں۔