ယူကေမှ ထွက်ခွာပြီးနောက် NASA ၏ Goddard အာကာသပျံသန်းရေးစင်တာတွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် James Webb အာကာသတယ်လီစကုပ်၏ အလယ်အလတ်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိရိယာကို “လက်ခံခြင်း” ပြုလုပ်နေကြသည်။
JPL ပျံသန်းမှုနည်းပညာရှင်များဖြစ်သော Johnny Melendez (ညာဘက်) နှင့် Joe Mora တို့သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Redondo Beach ရှိ Northrop Grumman သို့ မပို့ဆောင်မီ MIRI cryocooler ကို စစ်ဆေးကြသည်။ ထိုနေရာတွင် Webb မှန်ပြောင်း၏ကိုယ်ထည်နှင့် အအေးခံကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားသည်။
ယူကေနိုင်ငံ၊ ရပ်သာဖို့ဒ်မြို့ရှိ Appleton ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် မြင်တွေ့ရသော MIRI တူရိယာ၏ ဤအစိတ်အပိုင်းတွင် အနီအောက်ရောင်ခြည် ရှာဖွေကိရိယာများ ပါရှိသည်။ အေးခဲအအေးပေးစက်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လည်ပတ်သောကြောင့် ရှာဖွေကိရိယာမှ ဝေးကွာသောနေရာတွင် တည်ရှိသည်။ အေးသော ဟီလီယမ်ကို သယ်ဆောင်ထားသော ပြွန်တစ်ခုသည် အပိုင်းနှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကရိန်းကို အသုံးပြုရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် Redondo Beach ရှိ Northrop Grumman ရှိ balance beam ပေါ်တွင် MIRI (ဘယ်ဘက်) ရှိနေသည်။ ISIM သည် Webb ၏ အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး မှန်ပြောင်းကို ထားရှိသည့် သိပ္ပံကိရိယာလေးခုဖြစ်သည်။
နက္ခတ်တာရာကြည့်ကိရိယာလေးခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည့် MIRI ကိရိယာသည် မလည်ပတ်မီ၊ အရာဝတ္ထုရောက်ရှိနိုင်သော အအေးဆုံးအပူချိန်နီးပါးအထိ အအေးခံထားရမည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တင်ရန် စီစဉ်ထားသော NASA ၏ James Webb အာကာသတယ်လီစကုပ်သည် သမိုင်းတွင် အကြီးဆုံး အာကာသစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် အလားတူခက်ခဲသောတာဝန်တစ်ခုရှိသည်- စကြဝဠာ၏ ဝေးလံသောထောင့်များမှ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို စုဆောင်းခြင်း၊ သိပ္ပံပညာရှင်များအား စကြဝဠာ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မူလအစ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စကြဝဠာနှင့် ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာ။
ကြယ်များနှင့် ဂြိုဟ်များ၊ ၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းရာ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များ အပါအဝင် စကြဝဠာအရာဝတ္ထုများစွာသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်ကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် အပူရောင်ခြည်ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် မုန့်ဖုတ်စက်များ၊ လူသားများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အခြားနွေးထွေးသောအရာဝတ္ထုအများစုသည်လည်း ထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Webb ၏ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိရိယာလေးခုသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။ ဤထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် ကိရိယာသည် အလွန်အေးနေရမည်—၄၀ ကယ်လ်ဗင် သို့မဟုတ် အနုတ် ၃၈၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (အနုတ် ၂၃၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)။ သို့သော် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အလယ်အလတ်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိရိယာ သို့မဟုတ် MIRI အတွင်းရှိ ထောက်လှမ်းကိရိယာများသည် ပိုအေးရမည်- ၇ ကယ်လ်ဗင် (အနုတ် ၄၄၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် သို့မဟုတ် အနုတ် ၂၆၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)။
အဲဒါက ပကတိသုည (၀ ကယ်ဗင်) အထက် ဒီဂရီအနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ် - သီအိုရီအရ အအေးဆုံးအပူချိန်ပါ၊ ဒါပေမယ့် အပူလုံးဝမရှိခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဘယ်တော့မှ ရောက်ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (ဒါပေမယ့် MIRI ဟာ အာကာသထဲမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ အအေးဆုံး ပုံရိပ်ဖော်ကိရိယာ မဟုတ်ပါဘူး။)
အပူချိန်သည် အခြေခံအားဖြင့် အက်တမ်များ မည်မျှမြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားနေသည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းကို ထောက်လှမ်းခြင်းအပြင် Webb ထောက်လှမ်းကိရိယာများကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် အပူတုန်ခါမှုများဖြင့် လှုံ့ဆော်နိုင်သည်။ MIRI သည် အခြားကိရိယာသုံးခုထက် နိမ့်သောစွမ်းအင်အပိုင်းအခြားတွင် အလင်းကို ထောက်လှမ်းသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၎င်း၏ ထောက်လှမ်းကိရိယာများသည် အပူတုန်ခါမှုများကို ပိုမိုအာရုံခံနိုင်သည်။ ဤမလိုလားအပ်သော အချက်ပြမှုများကို နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက "ဆူညံသံ" ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းတို့သည် Webb ထောက်လှမ်းရန်ကြိုးစားနေသော မှိန်ဖျော့သော အချက်ပြမှုများကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
လွှတ်တင်ပြီးနောက် Webb သည် တင်းနစ်ကွင်းအရွယ် မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကို ဖြန့်ကျက်မည်ဖြစ်ပြီး MIRI နှင့် အခြားတူရိယာများကို နေရောင်ခြည်၏အပူမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ၎င်းတို့ကို တုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲ အအေးခံနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ လွှတ်တင်ပြီး ၇၇ ရက်ခန့်အကြာတွင် MIRI ၏ အေးခဲအအေးပေးစက်သည် တူရိယာ၏ ရှာဖွေကိရိယာများ၏ အပူချိန်ကို ၇ ကယ်ဗင်အောက်သို့ လျှော့ချရန် ၁၉ ရက်ကြာမည်ဖြစ်သည်။
“ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဲဒီအပူချိန်အထိ အေးအောင်လုပ်ဖို့ အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်၊ သိပ္ပံနည်းကျ ဒါမှမဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုတွေအတွက်ပါ” လို့ NASA အတွက် MIRI ကိရိယာကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ NASA ရဲ့ Jet Propulsion Laboratory မှ cryocooler ကျွမ်းကျင်သူ Konstantin Penanen က ပြောပါတယ်။ “ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမြေအခြေပြုစနစ်တွေက အရမ်းကြီးမားပြီး စွမ်းအင်ချွေတာမှုမရှိပါဘူး။ အာကာသစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတစ်ခုအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျစ်လျစ်ပြီး စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့ အအေးပေးစက်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြင်လို့မရတဲ့အတွက် အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေပါ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး MIRI cryocooler တွေက ရှေ့တန်းမှာ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။”
Webb ရဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကတော့ စကြဝဠာထဲမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကြယ်တွေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို လေ့လာဖို့ပါ။ Webb ရဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီး ကင်မရာ ဒါမှမဟုတ် NIRCam ကိရိယာက အလွန်ဝေးကွာတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ထောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MIRI က ဒီအလင်းရောင်ရဲ့ မှိန်ဖျော့တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေဟာ ဂယ်လက်ဆီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှာ နောက်ပိုင်းမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်ကြယ်တွေအစား ပထမမျိုးဆက်ကြယ်အစုအဝေးတွေဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုဖို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အနီအောက်ရောင်ခြည် တိုင်းတာသည့် ကိရိယာများထက် ပိုထူသော ဖုန်မှုန့်တိမ်တိုက်များကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် MIRI သည် ကြယ်များ၏ မူလအစကို ဖော်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖြစ်များသော ရေ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် မီသိန်းကဲ့သို့သော မော်လီကျူးများအပြင် ဂြိုဟ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အနီးနားရှိ ကြယ်များပတ်လည်ရှိ အေးမြသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆီလီကိတ်ကဲ့သို့သော ကျောက်တုံးသတ္တုဓာတ်များ၏ မော်လီကျူးများကိုလည်း ထောက်လှမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည် တိုင်းတာသည့် ကိရိယာများသည် ပူပြင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဤမော်လီကျူးများကို အငွေ့များအဖြစ် ထောက်လှမ်းရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး MIRI သည် ၎င်းတို့ကို ရေခဲအဖြစ် မြင်နိုင်သည်။
“အမေရိကန်နှင့် ဥရောပကျွမ်းကျင်မှုများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Webb ၏ စွမ်းအားအဖြစ် MIRI ကို ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များအား ကြယ်များ၊ ဂြိုဟ်များနှင့် ဂယ်လက်ဆီများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံဆိုင်ရာ ကြီးမားသောမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်” ဟု UK Astronomical Technology Centre (UK ATC) မှ MIRI သိပ္ပံအဖွဲ့၏ တွဲဖက်ခေါင်းဆောင်နှင့် ဥရောပဆိုင်ရာ အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Gillian Wright က ပြောကြားခဲ့သည်။
MIRI အေးခဲအအေးပေးစက်သည် ကိရိယာ၏ ရှာဖွေစက်များမှ အပူကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် ပါတီပွဲဘောလုံးကိုးလုံးခန့်ကို ဖြည့်ရန် လုံလောက်သော ဟီလီယမ်ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်ကွန်ပရက်ဆာနှစ်ခုသည် ရှာဖွေစက်တည်ရှိရာနေရာအထိ ကျယ်ပြန့်သောပြွန်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဟီလီယမ်ကို စုပ်ယူသည်။ ပြွန်သည် ရှာဖွေစက်နှင့် တွဲထားသော သတ္တုတုံးတစ်ခုမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသည်။ အအေးခံထားသော ဟီလီယမ်သည် ဘလောက်မှ အပူပိုလျှံမှုကို စုပ်ယူပြီး ရှာဖွေစက်၏ လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို 7 Kelvin အောက်တွင် ထိန်းထားသည်။ ထို့နောက် အပူပေးထားသော (သို့သော် အေးနေဆဲ) ဓာတ်ငွေ့သည် ကွန်ပရက်ဆာသို့ ပြန်သွားပြီး အပူပိုလျှံမှုကို ထုတ်လွှတ်ကာ စက်ဝန်း ပြန်လည်စတင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် ဤစနစ်သည် အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာများနှင့် အဲယားကွန်းများတွင် အသုံးပြုသည့်စနစ်နှင့် ဆင်တူသည်။
ဟီလီယမ်ကို သယ်ဆောင်သော ပိုက်များကို ရွှေချထားသော သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အချင်းသည် လက်မ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံ (၂.၅ မီလီမီတာ) အောက်သာရှိသည်။ ၎င်းသည် အာကာသယာဉ်ဘတ်စ်ကားဧရိယာတွင် တည်ရှိသော ကွန်ပရက်ဆာမှ နက္ခတ်တာရာကြည့်စင်၏ ပျားအုံပုံစံ မူလမှန်ပြောင်းနောက်ကွယ်ရှိ အလင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဒြပ်စင်ရှိ MIRI ရှာဖွေစက်အထိ ပေ ၃၀ (၁၀ မီတာ) ခန့် ကျယ်ပြန့်သည်။ ဖြန့်ကျက်နိုင်သော မျှော်စင် အစုံ သို့မဟုတ် DTA ဟုခေါ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ဧရိယာနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ လွှတ်တင်ရန်အတွက် ထုပ်ပိုးသောအခါ၊ DTA ကို ပစ္စတင်ကဲ့သို့ အနည်းငယ် ဖိသိပ်ပြီး သိုလှောင်ထားသော နက္ခတ်တာရာကြည့်စင်ကို ဒုံးပျံ၏ထိပ်ရှိ အကာအကွယ်တွင် တပ်ဆင်ရန် ကူညီပေးသည်။ အာကာသထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် မျှော်စင်သည် အခန်းအပူချိန် အာကာသယာဉ်ဘတ်စ်ကားကို အအေးပေးသည့် အလင်းကြည့်မှန်ပြောင်းကိရိယာများမှ ခွဲထုတ်ပြီး နေကာနှင့် တယ်လီစကုပ်ကို အပြည့်အဝ ဖြန့်ကျက်နိုင်စေရန် တိုးချဲ့မည်ဖြစ်သည်။
ဤအန်နီမေးရှင်းသည် James Webb အာကာသတယ်လီစကုပ်ကို လွှတ်တင်ပြီး နာရီပိုင်းနှင့် ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ဖြန့်ကျက်မှု၏ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုကို ပြသထားသည်။ ဗဟိုဖြန့်ကျက်နိုင်သော မျှော်စင်တပ်ဆင်မှုကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် MIRI ၏ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကြား အကွာအဝေးကို တိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အအေးခံထားသော ဟီလီယမ်ပါသည့် ခရုပတ်ပြွန်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ဒါပေမယ့် ဆန့်ထွက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဟီလီယမ်ပြွန်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်တဲ့ မျှော်စင်တပ်ဆင်မှုနဲ့အတူ ဆန့်ထွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြွန်ဟာ စပရိန်လို ကွေးညွှတ်သွားပြီး MIRI အင်ဂျင်နီယာတွေက ပြွန်ရဲ့ ဒီအပိုင်းကို "Slinky" လို့ နာမည်ပြောင်ပေးခဲ့ကြတာပါ။
“နက္ခတ်တာရာစောင့်ကြည့်ရေးဌာနရဲ့ ဒေသအများအပြားကို လွှမ်းခြုံထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်ရာမှာ စိန်ခေါ်မှုတချို့ရှိပါတယ်” ဟု JPL MIRI ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာ Analyn Schneider က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒီဒေသအမျိုးမျိုးကို Northrop Grumman နဲ့ အမေရိကန် NASA ရဲ့ Goddard အာကာသပျံသန်းရေးစင်တာ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး ဒါမှမဟုတ် စင်တာတွေက ဦးဆောင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လူတိုင်းနဲ့ စကားပြောရပါမယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ တယ်လီစကုပ်မှာ တခြားဟာ့ဒ်ဝဲမရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် MIRI မှာသာ ရှိတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။ MIRI cryocoolers လမ်းအတွက် ရှည်လျားတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အာကာသထဲမှာ မြင်တွေ့ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။”
James Webb အာကာသတယ်လီစကုပ်ကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အာကာသသိပ္ပံ နက္ခတ်တာရာစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းအဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်မည်ဖြစ်သည်။ Webb သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖော်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားကြယ်များပတ်လည်ရှိ ဝေးလံသောကမ္ဘာများကို ကြည့်ရှုကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စကြဝဠာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် မူလအစများကို စူးစမ်းလေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ Webb သည် NASA နှင့် ၎င်း၏မိတ်ဖက်များဖြစ်သော ESA (ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ) နှင့် ကနေဒါအာကာသအေဂျင်စီတို့ ဦးဆောင်သော နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
MIRI ကို NASA နှင့် ESA (ဥရောပ အာကာသအေဂျင်စီ) အကြား ၅၀-၅၀ မိတ်ဖက်မှုမှတစ်ဆင့် တီထွင်ခဲ့သည်။ JPL သည် MIRI အတွက် အမေရိကန်၏ ကြိုးပမ်းမှုကို ဦးဆောင်ပြီး ဥရောပ နက္ခတ္တဗေဒဌာနများ၏ နိုင်ငံစုံ ကွန်ဆောတီယမ်တစ်ခုသည် ESA တွင် ပါဝင်ကူညီသည်။ အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်မှ George Rieke သည် MIRI ၏ အမေရိကန် သိပ္ပံအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ Gillian Wright သည် MIRI ၏ ဥရောပ သိပ္ပံအဖွဲ့၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
ATC၊ UK မှ Alistair Glasse သည် MIRI တူရိယာသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပြီး Michael Ressler သည် JPL တွင် အမေရိကန် ပရောဂျက်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သည်။ UK မှ Laszlo Tamas သည် ATC သည် ဥရောပသမဂ္ဂကို ဦးစီးသည်။ MIRI cryocooler ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို JPL မှ မေရီလန်းပြည်နယ်၊ Greenbelt ရှိ NASA ၏ Goddard အာကာသပျံသန်းရေးစင်တာနှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Redondo Beach ရှိ Northrop Grumman တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်


