2026-10-11 04:39:50
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81
於: 2026-10-04 19:22:58
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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82
於: 2026-10-04 16:39:28
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| 發表者 曹大貓咪 - 最新文章 由 曹大貓咪 | ||
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大溪天文台觀測日誌 TYGA TW
大溪天文台 TYGA TW(AAVSO)觀測全天長周期脈動變星 LPV (Long Period Variable star) 2026年09月28-29-30日 溫度 30/25.2度C 濕度 58/74% 大溪 風速 1級( 陣風) 有雲 Celestron 14" F 6.7 (f 2378.5mm 0.78 arcsec/pixel resolution fov=39.96'x26.64' Area=0.3d) +SBIG STL-6303E 自由追蹤 (POLEMASTER 2017 0805 校對) Showa 20E kai +NS5000 for SHOWA20E(測試中).+TheSky GOTO system. 觀測變星:58顆 CCD:58顆 目測:0顆 天鵝座 Cyg 天箭座 Sge 飛馬座 Peg 小馬座 Equ 天鷹座 Aql Observations submitted since last login: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Name JD CalendarDate Mag(Mag) Filter Notes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R Aql 2461312.0375 2026-09-28 12:54 6.6 CCD Johnson V Z Cyg 2461312.0306 2026-09-28 12:44 12.0 CCD Johnson V Y Cyg 2461312.0285 2026-09-28 12:40 7.2 CCD Johnson V X Cyg 2461312.0250 2026-09-28 12:35 6.5 CCD Johnson V 2461316 W Cyg 2461312.0236 2026-09-28 12:33 5.9 CCD Johnson V 2461316 V Cyg 2461312.0215 2026-09-28 12:31 9.2 CCD Johnson V 2461316 U Cyg 2461312.0181 2026-09-28 12:26 7.7 CCD Johnson V 2461316 S Cyg 2461312.0167 2026-09-28 12:24 9.5 CCD Johnson V 2461316 R Cyg 2461312.0146 2026-09-28 12:20 9.3 CCD Johnson V 2461316 T CrB 2461312.0083 2026-09-28 12:11 9.2 CCD Cousins R T Equ 2461313.0604 2026-09-29 13:27 11.6 CCD Johnson V 2461318 T Equ 2461313.0549 2026-09-29 13:18 9.9 CCD Johnson V 2461318 khi Cyg 2461313.0451 2026-09-29 13:05 7.5 CCD Johnson B 2461316 khi Cyg 2461313.0424 2026-09-29 13:00 5.6 CCD Johnson V 2461316 U Peg 2461313.0160 2026-09-29 12:22 9.8 CCD Johnson V 2461317 T Peg 2461313.0111 2026-09-29 12:15 12.2 CCD Johnson V 2461317 Z CrB 2461312.9653 2026-09-29 11:10 9.6 CCD Johnson V 2461317 Y CrB 2461312.9625 2026-09-29 11:05 9.7 CCD Johnson V 2461317 X CrB 2461312.9597 2026-09-29 11:01 11.7 CCD Johnson V 2461317 W CrB 2461312.9569 2026-09-29 10:57 11.7 CCD Johnson V 2461317 V CrB 2461312.9542 2026-09-29 10:54 8.4 CCD Johnson V 2461317 U CrB 2461312.9514 2026-09-29 10:50 8.2 CCD Johnson V 2461317 S CrB 2461312.9486 2026-09-29 10:45 9.1 CCD Johnson V 2461317 R CrB 2461312.9465 2026-09-29 10:43 5.7 CCD Johnson V 2461317 R CrB 2461312.9465 2026-09-29 10:43 5.9 CCD Johnson V 2461317 S Equ 2461312.8465 2026-09-29 08:19 8.9 CCD Johnson V 2461317 R Equ 2461312.8403 2026-09-29 08:10 14.1 CCD Johnson V 2461317 Z Aql 2461312.0576 2026-09-28 13:23 11.4 CCD Johnson V 2461317 Y Aql 2461312.0528 2026-09-28 13:16 4.8 CCD Johnson V 2461317 X Aql 2461312.0507 2026-09-28 13:12 12.8 CCD Johnson V 2461317 W Aql 2461312.0486 2026-09-28 13:09 14.5 CCD Johnson V 2461317 V Aql 2461312.0465 2026-09-28 13:07 7.0 CCD Johnson V 2461317 U Aql 2461312.0451 2026-09-28 13:05 6.5 CCD Johnson V 2461317 T Aql 2461312.0410 2026-09-28 12:58 8.4 CCD Johnson V 2461317 S Aql 2461312.0389 2026-09-28 12:56 9.6 CCD Johnson V 2461316 SN 2026aaiv 2461314.0715 2026-09-30 13:43 12.4 CCD Cousins R 2461318 SN 2026aaiv 2461314.0688 2026-09-30 13:39 13.4 CCD Johnson B 2461318 SN 2026aaiv 2461314.0660 2026-09-30 13:34 12.5 CCD Johnson V 2461318 Z Sge 2461314.0597 2026-09-30 13:25 13.3 CCD Johnson V 2461318 Y Sge 2461314.0542 2026-09-30 13:18 13.4 CCD Johnson V 2461318 X Sge 2461314.0521 2026-09-30 13:14 8.4 CCD Johnson V 2461318 W Sge 2461314.0507 2026-09-30 13:12 14.2 CCD Johnson V 2461318 V Sge 2461314.0479 2026-09-30 13:09 11.1 CCD Johnson V 2461318 U Sge 2461314.0458 2026-09-30 13:05 7.8 CCD Johnson V 2461318 T Sge 2461314.0431 2026-09-30 13:02 9.5 CCD Johnson V 2461318 R Sge 2461314.0389 2026-09-30 12:56 9.0 CCD Johnson V 2461318 V0488 Sge 2461314.0174 2026-09-30 12:24 12.0 CCD Johnson V 2461318 Z Peg 2461313.1979 2026-09-29 16:45 10.4 CCD Johnson V 2461317 Y Peg 2461313.1951 2026-09-29 16:41 12.0 CCD Johnson V 2461317 X Peg 2461313.1917 2026-09-29 16:36 9.8 CCD Johnson V 2461317 R Peg 2461313.1917 2026-09-29 16:36 8.4 CCD Johnson V 2461317 W Peg 2461313.1889 2026-09-29 16:32 11.5 CCD Johnson V 2461317 V Peg 2461313.1861 2026-09-29 16:27 13.0 CCD Johnson V 2461317 S Peg 2461313.1757 2026-09-29 16:12 10.6 CCD Johnson V 2461317 Z Equ 2461313.0750 2026-09-29 13:48 10.3 CCD Johnson V 2461318 Y Equ 2461313.0722 2026-09-29 13:43 10.2 CCD Johnson V 2461318 X Equ 2461313.0688 2026-09-29 13:39 13.9 CCD Johnson V 2461318 W Equ 2461313.0667 2026-09-29 13:36 10.8 CCD Johnson V 2461318 V Equ 2461313.0639 2026-09-29 13:32 14.9 CCD Johnson V 2461318 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- AAVSO Observatory Code : TYGA TW (大溪天文台 台灣) 當晚極限星等 2026 0928取樣 16.313mag ( JOHNSON UVBR / CHROMA V -Bessell V band filter ) image field: 26'x19' (ST-2000XM) 41'x34' (STL11K) 26'X21' (ST-10) 大溪及世界各地業餘觀測者的觀測資料及曲線可參考 http://www.aavso.org/data/lcg *.Vmag=photometry RADEC=astrometry by Astroart5.0 TYGA TW : AAVSO global obse |
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於: 2026-10-04 12:41:26
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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https://pixinsight.com/doc/docs/SPCC/SPCC.html
如果你問的是 PixInsight 的 SPCC(Spectrophotometric Color Calibration)到底「底層怎麼算」,它其實不是單純找幾顆白色星星來做 RGB balance,而是比較接近「用已知恆星光譜 + 你的相機/濾鏡響應,反推出你的 RGB 系統應該得到什麼顏色」。 1. 核心概念 每一顆 Gaia DR3 的星,SPCC 有它的 BP/RP 光譜。所以它知道: 這顆星從約 330–1050 nm 的真實光譜長什麼樣。 然後 SPCC 又知道你相機的: Sensor QE Bayer R/G/B filter response 或 mono 相機的 R/G/B 濾鏡 transmission 必要時還包含其他光學/濾鏡響應 因此可以計算: 其中: �:Gaia 測得的恆星光譜 �:你的整個 R/G/B 系統響應 �:理論上這顆星應該在你相機得到的 RGB 訊號 這就是 SPCC 跟傳統 Color Calibration 最大的不同。Gaia DR3 提供的是光譜資料,不是單純幾個 RGB 星等。� Astroguide +1 2. 然後它拿「實際照片」來比 假設照片裡有 500 顆 Gaia 可以辨識的星。 對每一顆: Gaia: 你的照片: SPCC 就尋找一組 RGB transformation,使得: 而且不是只用一顆星,而是大量星一起 fitting。 所以它不是: 找一顆 G2V 太陽型星 → 把它調成白色 而是: 找很多不同光譜型態的星 → 看你的相機對這些不同光譜的反應 → 求出最合理的色彩轉換。 這也是為什麼 SPCC 對不同顏色的恆星特別有意義。� PixInsight +1 3. 為什麼一定要輸入 Sensor / Filter? 這點非常重要。 例如你的 IMX571 OSC: 星光 ↓ 望遠鏡 ↓ UV/IR cut ↓ Bayer CFA ↓ IMX571 實際上 R channel 收到的不是「純紅光」。 而是: R response ↑ Sensor QE × Bayer R transmission × UV/IR filter × Optical response 所以 SPCC 必須知道你的 instrument response。 如果你把濾鏡選錯,SPCC 會得到一個「數學上很合理,但實際上錯誤」的校正結果。 這也是為什麼 SPCC 裡的 QE curve / R G B filter 選擇很重要。� Telescope Live +1 4. 那 White Reference 又是什麼? 這是 SPCC 最容易誤解的地方。 它不是在問: 「哪顆星是白色?」 而是在問: 「你希望什麼樣的宇宙光譜分布,被定義成影像中的 neutral/white?」 例如預設的: Average Spiral Galaxy 代表採用一個典型螺旋星系的綜合光譜作為白色參考。 因為螺旋星系裡面包含大量不同年齡、不同溫度的恆星,所以它是一種比較中性的 astronomical white reference。� PixInsight +1 因此 SPCC 並不是完全「沒有 white balance」。 比較精確地講: 前面的 spectrophotometric calibration 是在建立你的儀器色彩尺度;white reference 則決定這個尺度最後如何呈現成 RGB 中的 neutral。 5. 為什麼 SPCC 比 PCC 強? 可以把兩者簡化成: PCC: 照片中的星 ↓ APASS photometric data ↓ 比較 RGB 顏色 ↓ 求 correction SPCC: Gaia DR3 BP/RP spectrum ↓ 星的光譜 ↓ × Sensor QE × Filter transmission ↓ 預測你的相機 R/G/B ↓ 與實際照片星點比較 ↓ 求最佳色彩轉換 因此 SPCC 不只是「Gaia 星表版本的 PCC」,而是把光譜資訊與你的 imaging system response 放進來。� Astroguide 6. 用你做 IC 的角度來看,會很好理解 其實 SPCC 很像你熟悉的 system identification / transfer function calibration。 把相機想成: 其中 � 就是整個 imaging chain 的 transfer function。 Gaia 提供: 而照片提供: SPCC 就是在大量已知 � 的 calibration targets 上,找出: 以及最後的 color transformation。 所以它本質上很像拿一堆已知 input spectrum 的「標準測試訊號」,去反推你的 RGB imaging chain。 這也是 SPCC 為什麼比「拉 RGB histogram 到看起來正常」有物理意義得多。� Astroguide 如果你有興趣,我可以再直接講 SPCC 裡那兩張很重要的「White Balance 圖 / Color Calibration 曲線」到底在畫什麼,以及它最後的 �、� 是怎麼算出來的。 |
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於: 2026-10-04 11:56:28
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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AT2025ulz 是一場於 2025 年 8 月 18 日被偵測到的神祕宇宙瞬變事件(可能為人類歷史上首例「超千新星」(Superkilonova))。
核心事件特徵與發展 • 距離與來源:發生在約 13 億光年外的太空中。 • 引力波訊號:LIGO 與 Virgo 探測到名為 S250818k 的引力波訊號,且數據顯示參與並合的雙體中,至少有一顆中子星的質量小於太陽質量(低於常規的 1.2–2 倍太陽質量)。 • 光學演變矛盾: 1. 初期(前 3 天):外觀與光譜表現得完全像一場「千新星」(Kilonova)——散發出重元素產生的紅色光芒(因重元素如金、銀阻擋了短波長的藍光)。 2. 數天後:光點沒有按常理消退,反而反常轉藍、持續增亮,並出現氫发射線,呈現出典型「超新星」(Supernova)的特徵。 科學家推測的發生過程 理論認為 AT2025ulz 經歷了前所未見的「爆中爆」演化階段: 1. 第一階段(超新星爆發):一顆大質量恆星走向死亡,發生超新星爆炸。 2. 第二階段(誕生雙中子星):在核心坍縮過程中,因高速自轉而分裂或藉由周圍物質盤誕生了兩顆亞太陽質量的小中子星。 3. 第三階段(千新星碰撞):這兩顆中子星在重力牽引下互相靠近、並合,發出引力波並鍛造出重元素,產生了初期的紅色千新星輝光。 4. 遮蔽效應:隨後,當初超新星爆炸所拋出的膨脹碎片外殼向外擴散,交織並影響了後續的電磁波譜。 目前科學界仍在持續分析數據(如透過哈伯太空望遠鏡等設備追蹤),以確認這是否為理論預言已久但從未被直接證實的「超千新星」事件。 https://www.facebook.com/photo/?fbid=960164237148109&set=pcb.960164913814708 https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2026/10/aa61039-26/aa61039-26.html |
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於: 2026-10-04 11:26:52
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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JUPITER'S MOON Io and Ganymede Occultation
https://www.facebook.com/share/p/1DcvWeGATb/ October 3 2026 Full Res https://www.instagram.com/p/DeDf-RzlJio/ 30 INCH DOB ![]() |
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於: 2026-10-04 11:18:25
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| 發表者 曹大貓咪 - 最新文章 由 曹大貓咪 | ||
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天箭座 2026年 新星爆發 N Sge 2026
觀測日期: 2026年8月26日 - 9月12日 觀測測量位置: RA=19h45m06.227s DEC=+18d22'46.75" 1 N Sge 2026 2026 Aug 26.5903 7.6 mag Johnson V ASTROART8.0 2 N Sge 2026 2026 Aug 26.5931 8.1 mag Johnson B ASTROART8.0 3 N Sge 2026 2026 Aug 26.5958 7.2 mag Cousins R ASTROART8.0 B-V=+0.5 4. V0488 Sge 2026-09-12 14:30 10.86 mag CCD Johnson V 5. V0488 Sge 2026-09-30 12:24 12.0 mag CCD Johnson V |
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於: 2026-10-04 10:58:49
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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本為星際任務設計卻成地球救星,「太空農業」如何破解極端氣候糧食危機 https://technews.tw/2026/10/04/space-agriculture-solve-global-food-crisis/
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於: 2026-10-04 10:57:15
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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NASA 宣布最新遠紅外線望遠鏡 PRIMA 計畫 https://technews.tw/2026/10/04/nasa-selects-far-infrared-telescope-as-first-in-new-mission-class/
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於: 2026-10-04 10:56:03
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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尋找超新星爆發前的「母星」,NASA 錢卓拉最新發現 84 個神祕天體帶來破案曙光 https://technews.tw/2026/10/03/nasa-chandra-latest-galaxy-images/
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於: 2026-10-04 10:55:19
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| 發表者 peter - 最新文章 由 peter | ||
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