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  • 等离子热太空骑手测试腹部和襟翼

    等离子热太空骑手测试腹部和襟翼

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/05/Team_preparing_the_plasma_wind_tunnel_card_medium.jpgSpace Rider将成为欧洲首个可重复使用航天器。这个无人机器人实验室将在低地球轨道停留约两个月。Space Rider的货舱可支持各类实验与操作开展。任务结束时,再入舱将返回地球,通过自动parafoil滑翔实现着陆。任何从地球返回的航天器进入大气层时速度超过27000公里/小时。在此速度下,高层大气中的粒子会剧烈撞击航天器,摩擦产生的热量不断累积——气体被电离,所有航天器都会被包裹在温度易超过1600°C的等离子体燃烧球中。返回地球的航天器(如Space Rider)必须抵御这些极端高温,Space Rider通过机腹和机头的可重复使用陶瓷瓦隔热。其21块ISiComp陶瓷瓦由意大利航空航天研究中心(CIRA)与Petroceramics联合研发,形成轻质且抗损的表层。这些陶瓷瓦于2月首次接受测试,在200千牛振动台上模拟了织女星-C火箭强大引擎产生的剧烈振动。

    Space Rider的再入舱设计独特,能像飞机一样产生升力并精准着陆——但它不靠机翼,而是通过机身自身提供升力。再入舱配备两个襟翼,用于再入时控制航天器方向,重仅10千克,尺寸90×70厘米,在以高超音速进入地球大气层时,可操控3000千克的舱体。其热防护系统同样采用ISiComp陶瓷材料,由增材打印的钛合金支架固定。襟翼由航天器航空电子系统“大脑”控制。为模拟飞行状态测试襟翼,CIRA将其置于全球最大的等离子体风洞,襟翼被气弧射流以十倍音速轰击。

    Space Rider至今测试表现优异,即便一块陶瓷瓦故意损坏,仍能在再入条件下幸存——以防轨道运行时遭遇微陨石撞击。更多测试将在Space Rider的热防护系统和制导系统通过认证、具备航天飞行与再入能力前开展。

  • Biomass拍摄的令人惊叹图像标志其在轨运行一周年

    Biomass拍摄的令人惊叹图像标志其在轨运行一周年

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/05/Gallery_forests_of_the_Angola_DRC_borderlands_card_medium.jpg为庆祝欧洲航天局Biomass卫星发射一周年,我们精选了过去12个月拍摄的震撼图像,以全新细节揭示地球森林及更多地物特征。短短一年内,这项开创性任务已开始改变我们对森林动态的认知,并推动科学家监测森林在全球碳循环调节中关键作用的能力。Biomass卫星作为地球探索者系列任务之一,于2025年4月29日发射,是首颗搭载P波段合成孔径雷达的卫星,该雷达可穿透茂密森林冠层,测量木质生物量,包括森林中储存大部分碳的树干和树枝。这些测量为评估碳储量提供了有力代理指标,即任务核心目标。卫星入轨后,Biomass团队在调试阶段花费数月时间进行精密校准与参数微调,为今年1月数据向全球用户开放铺平道路。

    自那时起,该任务已开始展现其科学潜力,所提供的数据有望提升森林碳储量估算精度,并深化对森林应对环境变化响应机制的理解。下方轮播图精选的图像让人们得以一窥这一潜力,展示了Biomass在轨首年捕获的精彩观测,涵盖从南美洲热带雨林到偏远北极地区的多样景观。这些为极化合成孔径雷达图像,其色彩并不对应自然视觉颜色,而是展示地球不同结构特性。这些图像不仅反映了任务研究森林与碳循环的核心目标,还为探索地球其他方面提供了契机,如冰盖运动速度测量及干旱地区潜在地下地质结构研究。

  • 印度RINL启动6万吨钢坯出口招标

    印度国有钢铁生产商Rashtriya Ispat Nigam Limited(RINL)正为60,000吨优质连铸钢坯寻找买家。本次出口招标要求于2026年6月30日前以FOB理舱方式交货。意向方须于2026年4月29日12:00前提交投标,最低投标量为30,000吨。报价有效期应持续至2026年5月4日。

    此次销售涉及多种规格,包括150×150毫米及200×200毫米钢坯,提供3 SP和4 SP等级产品。交易将通过不可撤销即期国际信用证进行结算。投标方可选择单一或多种规格,只要总量满足最低门槛要求。此举旨在使该钢铁企业通过直接海运出口分销其优质库存。

  • 又一次:阿丽亚娜6号再次携带四个助推器发射

    又一次:阿丽亚娜6号再次携带四个助推器发射

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/04/Artist_s_view_of_Ariane_6_flying_with_four_boosters_card_medium.jpg准备见证欧洲最强大的运载火箭阿丽亚娜6号(Ariane 6)再次携四台助推器执行任务。此次飞行任务VA268将携带32颗亚马逊低轨卫星(Amazon Leo satellites)送入近地轨道,计划于2026年4月30日09:08-09:57英国夏令时(中欧夏令时10:08-10:57,当地时间5:08-05:57)期间发射。可在发射前半小时通过Arianespace的直播平台观看发射实况,从发射到最后一颗卫星分离的飞行时长为114分钟。这是阿丽亚娜6号的第七次飞行,也是第二次采用四台助推器的任务。相比仅使用两台助推器,四台助推器赋予火箭更强推力,使其近地轨道运载能力提升至约21.6吨,较两助推器时10.3吨的运载能力提升一倍以上。

    阿丽亚娜6号所使用的P120C型助推器是全球在产的最强整体式发动机之一。与首次四助推器飞行任务相同,VA268任务中阿丽亚娜6号将使用长整流罩,该20米高的整流罩可容纳32颗亚马逊低轨卫星,其内部空间甚至可容纳一头座头鲸。对于阿丽亚娜6号项目,欧洲空间局(ESA)联合覆盖13个欧洲国家的工业网络开展工作,主承包商及设计主管单位为阿丽亚娜集团(ArianeGroup),Arianespace负责发射服务。除研发活动外,ESA还支持并监督阿丽亚娜6号的在轨运营,为成员国提供可靠可用的发射系统,包括风险监督、异常事件处置及通过专项支持计划实现持续性能提升。

  • 勇闯北极 助力极地卫星发射

    勇闯北极 助力极地卫星发射

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/04/Not_your_normal_commute_card_medium.jpg随着海冰持续因气候危机消融,精确监测其消融程度的需求从未如此迫切。为应对这一挑战,欧洲航天局(ESA)正在开发三颗新的哥白尼卫星,每颗卫星采用不同但互补的技术来监测地球系统中这一脆弱的组成部分。为确保这些新卫星的数据精准无误,一支由坚毅科学家组成的国际团队目前正在北极海冰上冒着严寒作业,并借助空中平台开展关键原位测量。哥白尼扩展任务海冰实验聚焦三个即将开展的任务:哥白尼成像微波辐射计(CIMR)、哥白尼极地冰雪地形测高仪(CRISTAL)以及哥白尼欧洲L波段雷达观测系统(ROSE-L)。这是ESA为哥白尼计划(欧盟太空计划的地球观测部分)建造的六颗哥白尼哨兵扩展任务卫星中的三颗。这套新的六颗卫星任务采用不同观测技术,覆盖广泛应用场景,将响应欧盟政策优先事项及哥白尼用户需求的缺口,并扩展现有哨兵任务的能力。

    建造最先进的卫星不能仅依靠科学研究,实验室实验或洁净室中的工程工作。它还需要实地考察活动,科学家和工程师在真实环境条件下测试卫星仪器的机载和地面版本,以验证测量技术,评估仪器性能并优化反演算法。这些实地考察为仪器设计与卫星在太空完美运行之间搭建了关键桥梁,即使新测量仪器基于已验证的传统任务。通过在实地收集观测数据,并将其与机载测量和现有卫星数据进行比较,研究人员可在发射前校准传感器、改进数据产品并降低不确定性。对于CIMR、CRISTAL和ROSE-L任务(它们以不同方式测量海冰特性及其他变量),这些基础工作尤为重要。

    雪深、雪盐度、冰厚和表面粗糙度等特性均属于地球系统,且随气候危机在极地地区快速变化——而这些重要参数从太空进行精准测量仍具挑战。这就是为何来自卡尔加里大学、丹麦技术大学、阿尔弗雷德·韦格纳研究所、NASA和ESA等众多机构的科学家目前正在北极开展为期六周的哥白尼扩展任务海冰实验。通过在冰面和空中进行协同测量,各团队正在收集关键数据以改进CIMR、CRISTAL和ROSE-L的反演方法,并确保这些即将发射的重要卫星能对极地环境提供准确可靠的观测。

    这种实地考察活动绝非适合胆小者——环境极端恶劣且多变。参与的坚毅科学家主要基地位于加拿大北极努纳武特地区的剑桥湾,他们必须前往海冰表面,直面严寒、强风和漫长白昼。必须在海冰上安装仪器,与上方飞行的飞机进行协同测量——在可能的情况下,这些飞机在ESA的CryoSat、哥白尼哨兵-3号和NASA的ICESat等卫星轨道下方飞行。此外,直升机被用于将团队和设备运送到更偏远的测量目标点。

    ESA实验科学家塔尼娅·卡萨尔表示:”此次考察是一项重大工程,涉及大量敬业且目标明确的科学家。该项目建立在成功的’多学科北极气候研究漂移观测站'(MOSAiC)实验基础上,将框架调整为一个新的同样宏伟的目标。”此次实验聚焦于第一年形成的海冰,特别是雪层底部保留盐层的情况——这是一个影响微波散射、雪-冰相互作用和卫星反演效果的重要但观测不足的特征。与在漂移海冰上开展的MOSAiC实验不同,此次目标是在稳定的冰面环境中进行测量,避免冰运动干扰重复观测和受控实验。

    因此,剑桥湾是理想地点,拥有代表性的第一年形成的海冰,且后勤保障便利。卡萨尔博士继续说道:”我们正在收集极其全面的测量数据,整合卫星过境期间的大量地面和机载观测。地面观测包括散射计测量、雪坑调查、磁强计剖面测量、雪微观笔剖面分析以及众多补充地球物理和雪特性分析技术。这些原位数据集与激光和雷达高度计、雪雷达及电磁系统的机载观测数据相结合,提供雪深、冰厚、表面粗糙度和地下结构的详细信息。”

    至关重要的是,这些测量是在ESA的CryoSat、NASA的ICESat-2和哥白尼哨兵-3号等卫星的地面轨迹下方进行的,从而能直接对比实地观测、机载遥感和卫星反演结果。通过关联地面、飞机和太空的测量数据,此次考察活动正在帮助CIMR、CRISTAL和ROSE-L卫星在发射前优化性能,减少不确定性并增强对其将提供数据的信心。

  • 某产品即将于5月19日推出

    某产品即将于5月19日推出

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/Smile_delivered_to_space_artist_impression_GIF_card_medium.gif欧洲-中国微笑任务(Smile)计划于2026年5月19日星期二05:52中欧夏令时(CEST)/04:52英国夏令时(BST)/00:52当地时间,搭乘欧洲织女星-C(Vega-C)火箭发射。初始发射日期因Vega-C子系统部件生产线发现技术问题,作为预防性措施推迟。Smile任务与负责其发射的Vega-C火箭状态均稳定且安全。经过详细调查,所有合作方一致同意5月19日为新发射日期。

    Smile是欧洲空间局(ESA)与中国科学院(CAS)的合作项目,将通过X射线相机首次对地球磁场进行X射线观测,并利用紫外相机连续45小时不间断观测极光,揭示地球对太阳粒子流和辐射爆发的响应机制。法属圭亚那欧洲航天港的发射准备工作进展顺利,3月已完成Smile燃料加注,与Vega-C火箭适配器集成并封装在火箭整流罩内。

    发射过程中,Vega-C火箭的四个级段将依次分离,57分钟后最终释放Smile。63分钟后Smile的太阳能板展开,这一里程碑标志发射成功。发射将Smile送入低地球轨道,随后航天器自主进入距北极121000公里的卵球形轨道收集数据,之后靠近南极上空5000公里处将数据传输至地面站。

    Smile(太阳风-磁层-电离层连接探测器)是ESA与CAS的联合任务,通过四种科学仪器研究地球对太阳风的响应,提升对太阳风暴、地磁暴和空间天气的理解。ESA负责有效载荷舱(含三种科学仪器)、软X射线成像仪(SXI)及发射、集成测试等服务,参与紫外成像仪(UVI)及轨道运行阶段任务操作。CAS提供其余三种科学仪器和航天器平台,负责轨道运行阶段的航天器操作。

    Smile是ESA“宇宙愿景”计划的一部分,主要目标是回答“太阳系如何运作”这一科学问题。欧洲织女星-C火箭(Vega-C)可将2300千克有效载荷送入太空,适用于小型科学和地球观测航天器。该火箭高35米,发射台上重210吨,前三级为固体推进剂动力级,第四级为液体推进剂级,用于将卫星精确送入地球轨道。

    织女星-C补充了阿丽亚娜火箭家族,确保欧洲具备灵活且独立的太空进入能力。ESA主导Vega-C项目,Avio公司担任主承包商和设计方,本次发射中Avio同时担任发射服务运营商。

  • Plato在类空间测试中表现出色

    Plato在类空间测试中表现出色

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/04/Close-up_of_Plato_s_cameras_card_medium.jpg欧洲空间局(ESA)柏拉图任务已在类地外太空条件下成功完成一系列严苛测试。此次测试成果使该航天器按计划于2027年初发射,并启动类地行星的搜寻任务。柏拉图任务航天器近期从欧洲空间局测试中心的大型空间模拟器(LSS)舱体中完成测试,首次在该环境下经历了太空的严苛条件。在空间项目中,“在轨飞行前即测试”是所有工程师的准则。因此,航天器发射前必须在与在轨环境一致的条件下验证所有功能。为此,柏拉图任务航天器被安置于LSS舱内。3月初,LSS舱体顶部和侧面舱门密封后,强力泵组将舱内空气抽出,形成比标准大气压稀薄十亿倍的真空环境。同时,液态氮通过舱壁循环以模拟太空低温;舱内特定布置的高效加热单元组启动,模拟太阳辐射加热柏拉图任务航天器的太阳能电池板及遮阳板。测试随即展开。

    该任务的核心目标是在类太阳亮恒星周围寻找潜在宜居的类地行星。为此,柏拉图任务26台超灵敏相机的性能至关重要——为探测行星凌星现象(即行星从宿主恒星前方经过),需捕捉恒星光度中极其微弱的下降信号。欧洲空间局柏拉图任务首席科学家安娜·赫拉解释道:“要在类太阳恒星轨道上发现并表征类地行星,需探测恒星光度变化,其幅度需小于百万分之八十。”这种超高精度要求极高,而类地外太空环境下的测试至关重要,它能验证我们能否将相机及航天器其他系统的响应控制在探测小型行星所需的精度水平。欧洲空间局柏拉图任务项目经理托马斯·瓦洛舍克补充道:“我们开展了专项测试,评估柏拉图任务相机及整个航天器在最终轨道热环境下的功能是否正常。”

    相机的清晰度(即聚焦)通过调节光学管温度实现精细校准。因此,我们开展了一系列测试,以验证能否通过高精度温度控制维持相机的最佳聚焦状态。工程师在典型太空环境及所谓“热/冷阶段”下对整个航天器进行了测试。托马斯继续说道:“在LSS中,我们对柏拉图任务航天器施加了比其在轨正常经历更极端的环境压力测试,以验证航天器在严苛及常规太空条件下均能完成预期任务。”热阶段期间,工程师将航天器所有组件以满功率运行,太阳能电池板一侧温度升至150°C;同时确保受遮阳板保护、面向舱体冷区的相机维持在–70至–90°C区间。

    冷阶段时,航天器整体温度降低,需启动加热器以防止相机过冷。类地外太空环境测试已完成,但柏拉图任务航天器在LSS舱内测试期间收集的数据将在未来数月持续分析。工程师和科学家将研究收集到的信息,深入了解航天器行为及仪器的详细性能,并利用这些数据优化热模型,为柏拉图任务在轨运行时相机响应的精确预测提供关键支撑。发射时刻日益临近。柏拉图任务预计于今年年底完成发射准备,阿丽亚娜航天公司计划于2027年1月使用阿丽亚娜6号火箭执行发射任务。

    欧洲空间局柏拉图任务(PLAnetary Transits and Oscillations of stars,即行星凌星与恒星振荡)将利用26台相机,研究类地系外行星在类太阳恒星宜居带内的轨道特性。柏拉图任务科学仪器(含相机及电子单元)由欧洲空间局与柏拉图任务联盟(由欧洲多所研究中心、机构及工业企业组成)合作研发。航天器由以OHB公司为首、联合泰雷兹阿莱尼亚航天公司及Beyond Gravity公司组成的工业柏拉图核心团队负责建造与总装。柏拉图任务是欧洲空间局“宇宙愿景”计划中的中型任务。

  • AISpace骑手投放模型准备滑行

    AISpace骑手投放模型准备滑行

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/04/First_full-size_Space_Rider_test_model_assembled_card_medium.jpgSpace Rider将成为欧洲首个可重复使用航天器。这个无人机器人实验室将在低地球轨道停留约两个月。Space Rider的货舱可支持各类实验与操作运行。任务结束时,其返回舱将在翼伞滑翔下返回地球,降落在跑道上。此前从未有现役航天器设计为依靠翼伞进行定点着陆,因此正开展大量测试。该坠落测试模型在罗马尼亚克拉约瓦的罗马尼亚国家航空航天研究所“埃利·卡拉福利”(INCAS)建造,之后被运往意大利卡普阿的意大利航空航天研究中心(CIRA)。CIRA负责坠落测试的设计、集成与实施。航空电子设备——Space Rider的“大脑”——于3月第二周安装完成。这台计算机搭载制导、导航与控制算法,将引导翼伞,适应包括阵风在内的风力,确保Space Rider平稳着陆。

    坠落测试模型尺寸约为小型货车大小,是4.6米长返回舱的全尺寸替代模型。该模型着陆时采用滑橇式着陆,起落架保持开启状态,因起落架机制并非此次坠落测试的一部分。为完成坠落测试模型,翼伞被折叠并集成。这一巨型翼伞长27米、宽10米,约为人类滑翔伞所需尺寸的10倍,以支撑Space Rider在滑翔至地球过程中2950千克的重量。复杂的折叠与集成工作耗时三周,通过定制机器对降落伞和翼伞进行压合包装——若在地球数公里高空自由下落过程中展开与部署出现故障,Space Rider将无法实现平稳着陆。

    两台绞车拉动翼伞的操纵线,完全由航天器的航空电子设备控制,无需人工干预。欧洲空间局(ESA)Space Rider空间段经理Aldo Scaccia表示:“看到Space Rider返回舱如此成型令人振奋,团队已为此项目工作多年,尽管这是测试模型,但它的外观和重量与真实产品极为相似。团队迫不及待要对该模型进行测试,观察其飞行与滑翔表现。”

    为测试最终着陆流程,Space Rider将于今年晚些时候从意大利撒丁岛Salto di Quirra测试场上空,由直升机从最高3公里高度进行多次投放。泰雷兹阿莱尼亚航天意大利公司是此次测试的工业牵头方,并与Avio公司共同负责Space Rider项目。

  • 将太空数据转化为地球行动

    将太空数据转化为地球行动

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/04/Desert_locust_card_medium.jpg4月22日地球日快乐——这是一个全球行动、保护我们星球的号召。在欧洲航天局,这一行动始于轨道——卫星在此持续提供地球的全球观测视图并追踪环境变化。与合作伙伴协作,欧航局通过其“未来地球观测”(FutureEO)计划将数据流转化为可执行信息,助力政府和社区更快更有效地应对气候驱动的风险。以下是空间技术如何被用于预判威胁、保障粮食安全和公共卫生的两个例证。

    利用卫星数据预防蝗灾 沙漠蝗灾在东非对粮食安全构成严重威胁,蝗群能在数小时内摧毁农作物。如今,基于卫星的地球观测正在改变这一状况——使当局能够提前检测风险、预测繁殖条件,并在蝗群起飞前采取行动。速度至关重要,最有效的控制是针对未长翅膀的若虫(即“蝗蝻”)在其起飞前进行干预。然而,传统的地面调查耗时、劳动密集,且常受偏远或不安全地形限制,致使疫情蔓延。

    作为“地球行动”承诺的一部分,欧航局通过全球发展援助计划,与弗拉芒研究中心遥感所(VITO Remote Sensing)、政府间发展管理局(IGAD)及世界银行联合开发了一套基于地球观测的预警和预测系统,以应对上述问题。该系统依托“哥白尼哨兵”(Copernicus Sentinel)卫星数据,通过“东非灾害监测平台”(East Africa Hazards Watch)发布,每10天提供覆盖区域、定位精准的预警——帮助当局优先开展干预,并支持面临作物损失的农民。

    成效显著,如今蝗灾规模有所减小,针对性行动大幅减少了杀虫剂使用——降低了成本并减轻了环境危害。在埃塞俄比亚,杀虫剂年使用量已降至约6000升,而2019至2021年大规模爆发期间,年使用量超过110万升。来自“哥白尼哨兵-2”(Copernicus Sentinel-2)卫星和欧航局“世界覆盖”(WorldCover)项目的高分辨率图像可绘制植被生长和作物受损情况,支持保险理赔;而“哥白尼哨兵-3”卫星几乎每日覆盖,可追踪与降雨相关的快速植被变化——降雨是蝗虫繁殖的关键驱动因素之一。

    核心是由弗拉芒研究中心开发的统计模型“MaxEnt”,该模型通过整合土壤、海拔和天气数据,精准定位可能的繁殖区域和产卵窗口。该系统基于开放数据和开源软件构建,可供免费使用,事实证明是保护脆弱地区免受气候驱动型害虫爆发影响的有力工具。

    预警工具助力蚊媒疾病防控 气候变化加速了蚊媒疾病的传播,卫星预警系统为卫生当局提供了关键的先机。欧航局与联合国儿童基金会(UNICEF)通过融合地球观测数据与机器学习,开发了一个数字平台,帮助各国在登革热和疟疾疫情升级前数周即可进行预测、准备和应对。

    形势紧迫,据世界卫生组织(WHO)估计,仅登革热就使全球约半数人口面临风险,每年约有1至4亿人感染疾病。具备更好的预警能力,各国可提前行动——减少疾病和死亡,同时缓解本已紧张的卫生系统压力,尤其是在最脆弱地区。

    这项工作的核心是由欧航局Φ实验室为联合国儿童基金会开发的“疾病发病率与资源评估器”(DIRE)。DIRE将机器学习与卫星衍生的环境数据相结合,模拟气候和地理如何影响疾病传播,并预测即将爆发的疾病流行。通过将复杂的气候和健康数据转化为可视化风险地图和可执行指导,DIRE帮助卫生当局提前识别高风险区域,准备诊所、动员人员,并将疫苗和熏蒸资源定向投放到效果最佳的地方。

    巴西和秘鲁(均受登革热严重影响)的试点显示,该模型优于以往的预测方法。该方法在2022年被评为联合国儿童基金会的顶尖研究项目之一,并入选联合国教科文组织支持可持续发展目标的100个最佳人工智能解决方案。

    从保障收成到加强公共卫生,这些例子表明来自太空的数据不再仅仅关乎观测变化——更在于推动地面上及时、有针对性的行动。随着气候危机加剧,预判风险和提前应对的能力对构建全球韧性至关重要。欧航局通过结合尖端卫星技术、强大的合作伙伴关系和开放数据,助力将洞察转化为实际影响——不仅让社区能够对不断变化的地球做出反应,还能领先一步。

    欧航局地球观测项目负责人西蒙内塔·凯莉(Simonetta Cheli)表示:“在今年地球日,我们再次意识到坚实证据是保护地球有效行动的基础。欧航局将持续开展地球观测,深化科学认知,并确保基于空间的知识为政策制定、韧性建设和可持续发展提供支撑,造福社会。”

  • 欧几里得空间扭曲:助力发现扭曲时空的星系

    欧几里得空间扭曲:助力发现扭曲时空的星系

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/04/Strong_gravitational_lenses_captured_by_Euclid_card_medium.jpgSpace Warps是Zooniverse平台上的新公民科学项目,随其启动,你现在可参与搜索欧空局(ESA)欧几里得空间望远镜拍摄的前所未见图像中罕见且难以捕捉的强引力透镜。该项目旨在揭示星系中的暗物质,为神秘的暗能量提供线索。

    时空扭曲并非仅出现在《星际穿越》等科幻电影中。现实里,我们能以引力透镜的形式看到引力对时空的扭曲效应:大质量天体(如星系或星系团)的巨大引力会扭曲时空形状,使后方遥远星系的光线发生弯曲。前景星系通过扭曲时空,充当了放大镜的角色。

    原本会被遮挡的背景天体光线不再沿直线传播,而是绕过中间的大质量天体,常形成多重像、拉伸弧,甚至完整的环(即“爱因斯坦环”)——欧几里得近期就发现了这样的环。强引力透镜生动验证了爱因斯坦广义相对论,表明宇宙中的物质可作为天然望远镜,让遥远天体清晰可见。

    欧空局欧几里得望远镜正通过提供前所未有的细节、对大片天区的高灵敏度成像,革新强引力透镜研究。这正是识别罕见引力透镜所需的条件。2025年3月,仅在欧几里得数据的0.04%中就发现了500个星系-星系强透镜,其中多数此前未知。该开创性星表得益于公民科学家、人工智能(AI)与研究人员的共同努力。

    欧几里得持续开展巡天,每天向地球传回约100GB数据,欧空局及欧几里得联盟再次需要公民科学家协助,从大数据集中识别强引力透镜。为此,Space Warps团队基于新的欧几里得图像启动了公民科学项目,这些图像将纳入未来的欧几里得数据发布1(DR1)。虽该数据尚未公开,但参与项目可提前一睹望远镜拍摄的新星系图像。

    项目中,你将检视欧几里得的高质量新成像数据,其中隐藏着大量此前未知的强透镜。AI算法预筛选出约30万张图像,这些图像经初始欧几里得强透镜搜索的公民科学结果优化,是AI从DR1的7200万个星系中分类出的最高优先级候选体。科学家预计,这一精美高质量数据将揭示超1万个新透镜。

    欧几里得任务主要通过两种方法探索宇宙如何膨胀及结构随宇宙历史的变化:弱引力透镜和重子声振荡。由此,科学家可进一步了解引力的作用及暗物质、暗能量的本质。强引力透镜也能为这些核心问题提供见解:例如,强透镜特征可“称量”单个星系和星系团,揭示总物质(无论暗物质还是发光物质)并追踪暗物质分布;通过研究不同宇宙时期的强透镜,科学家可追踪宇宙膨胀及其表观加速,为暗能量的作用提供额外线索。

    “我们已见证Space Warps上AI与公民志愿者及科学家目视检查结合的成功:2024年初始小型欧几里得搜索中,高效发现了数百个高概率透镜候选体,”Space Warps联合创始人、英国牛津大学项目负责人Aprajita Verma解释道,“在全新的DR1数据中(规模是初始搜索的30倍,且搭配改进的AI算法),我们预计将发现超1万个高质量透镜候选体——这比近50年前首次发现引力透镜以来找到的总数多四倍以上。”

    这一跨越式进展得益于欧几里得:该任务能以独特的清晰度绘制大片天区,是寻找强引力透镜等罕见天体的理想组合。“我们迫不及待想看看这一前所未有的数据集中会发现什么。加入Space Warps,参与这场激动人心的搜索吧!”Aprajita总结道。

    关于欧几里得:欧几里得于2023年7月发射,2024年2月14日开始常规科学观测。任务目标是揭示暗物质和暗能量对可见宇宙的隐藏影响。六年内,欧几里得将观测100亿光年外数十亿星系的形状、距离和运动。

    欧几里得是欧洲任务,由欧空局建造并运行,NASA参与贡献。欧几里得联盟(由15个欧洲国家、美国、加拿大、日本的300个研究所的2000多名科学家组成)负责提供科学仪器和科学数据分析。欧空局选定泰雷兹阿莱尼亚宇航公司为卫星及其服务舱的主承包商,空客防务与空间公司负责开发包括望远镜在内的有效载荷舱。NASA提供近红外光谱仪和光度计(NISP)的探测器。欧几里得是欧空局宇宙愿景计划中的中型任务。

  • 哈勃望远镜迎来36周年,绚烂三叶星云影像亮相

    哈勃望远镜迎来36周年,绚烂三叶星云影像亮相

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/04/Trifid_Nebula_Wide_Field_Camera_3_Image_card_medium.jpgNASA/ESA哈勃太空望远镜为纪念其第36周年,观测了1997年首次捕捉到的场景:距离约5000光年、位于人马座的恒星形成区——三叶星云(Trifid Nebula)的一小部分。这幅图像展现了极短时间尺度内的变化,让人对不断变化的宇宙心生敬畏与惊叹。

    哈勃可见光图像中,这片闪烁的恒星形成区的色彩,让人联想到水下场景:细腻的沉积物在海洋深处飘荡。视野外的几颗大质量恒星已塑造这片区域至少30万年,其强大的紫外风持续吹出巨大气泡(此处仅显示一小部分),挤压星云的气体和尘埃,触发新一轮恒星形成。

    这并非哈勃首次观测此区域。1997年它曾观测三叶星云,29年后,利用几乎整个运行寿命期间的观测,哈勃向我们展示了星云在人类时间尺度上的变化。除了观测时间变化,哈勃还在第四次维护任务中安装了视野更广、灵敏度更高的改进型相机。

    哈勃对三叶星云(又名梅西耶20/M20)的观测聚焦于一团铁锈色气体尘埃云的“头部”与起伏“身体”,形似海洋蛞蝓(海柠檬),仿佛在宇宙中滑行。“宇宙海柠檬”的左“角”是赫比格-哈罗天体399(HH 399)的一部分:一颗嵌在云头部的年轻原恒星,数世纪来周期性喷射等离子体喷流。观测到的变化让研究人员能测量喷流速度,确定原恒星注入区域的能量,为新恒星与环境的相互作用提供 insight。

    右下方紧邻处可见反向喷流证据:海柠檬颈部后方有锯齿状橙红色线条,棕色尘埃中自然形成V形。“头部”右侧较暗的三角形“角”顶端,存在另一颗年轻恒星:放大可见淡红点及微小喷流,上方绿色弧状结构可能是原恒星盘被附近大质量恒星的强紫外光侵蚀的迹象,该原恒星周围区域清晰,或已接近形成末期。

    宇宙海柠檬左侧紧邻处有一根细小暗淡的柱体:大部分气体尘埃已被吹散,仅顶部最致密物质留存。图像中条纹与锐线可揭示其他年轻恒星活动:中心附近有一条从亮橙色渐变至炽红的波纹状斜线,对比图像中显示其移动,可能是深埋尘埃中的另一颗活跃形成恒星的喷流。

    哈勃可见光观测中,左上方区域最清晰且偏蓝:视野外大质量恒星的强紫外光使附近气体电离发光,风清除周围尘埃塑造出气泡。宇宙海柠檬头部顶端有亮黄色气体向上流动,这是紫外光撞击深棕色尘埃、剥离瓦解气体尘埃的例子。

    深棕色物质的众多脊与坡将留存数百万年,因恒星紫外光缓慢侵蚀气体;最致密区域藏有原恒星,可见光下不可见。最右侧角落近乎漆黑,是尘埃最致密处,此处恒星可能不属于该恒星形成区,而是前景中离我们更近的恒星。

    扫描图像可见亮橙色天体:这些恒星已完全形成,清空了周围空间。数百万年后,构成星云的气体尘埃将消散,仅余恒星留存。

    哈勃的多类仪器及从紫外到近红外的宽光谱覆盖,数十年来助力研究人员取得突破性发现,每日提供的新数据将推动更多进展。去年哈勃的发现包括早期星系形成遗迹、几乎不可见的极暗星系、AI辅助发现的未知宇宙异常,首次观测到另一恒星系统中的小行星碰撞,太阳系内则意外捕捉到彗星碎裂。

    利用哈勃与ESA盖亚卫星的数据,一项新研究挑战了“银河系未来与仙女座星系碰撞”的长期预测;哈勃还追踪了去年意外进入太阳系的星际彗星3I/ATLAS,快速估算其大小。

    哈勃第36年运行还带来更多震撼宇宙景观:大麦哲伦云中的恒星形成区N11、蛋星云的星尘壳层、与ESA欧几里得卫星联合观测的猫眼星云、蟹状星云新图像,以及M82星系的炽热核心、旋绕的螺旋星系UGC 11397与Arp 4、NGC 7722星系的尘埃环、球状星团NGC 1786的璀璨恒星、巨大星系团Abell 209。

    哈勃迄今已完成超170万次观测,近29000名天文学家基于其36年数据发表了超23000篇科学论文(2025年单年近1100篇)。自2022年起,研究人员常结合哈勃与NASA/ESA/CSA詹姆斯·韦伯太空望远镜的观测,拓展发现机遇。

    原恒星是星际气体和尘埃坍缩形成恒星过程中的天体。哈勃太空望远镜是ESA与NASA的国际合作项目。

  • 4月15日中国浙江东方特钢钼铁60B招标价格

    **2026年4月15日**,中国浙江东方特钢开展钼铁(60B)招标工作,明确招标产品为钼铁合金60B规格,本次招标价格为**每吨28.7万元**,定价方式为承兑价,招标数量共计120吨。

    本次钼铁(60B)招标价格较上一轮环比上涨1.05万元,反映出钼铁合金市场近期的价格波动趋势,招标主体、产品规格、价格类型及数量等核心信息清晰,为行业价格监测提供了明确参考。