Colin McInnes 格拉斯哥大學 2026 年 8 月 13 日發表的文章 _人類或許能在有生之年抵達另一個恆星系統 , Humanity May Soon Have the Technology To Reach Other Star Systems , 作者署名為 Colin McInnes, University of Glasgow,日期為 2026 年 8 月 13 日。文章談的是小型航天器、光帆與雷射/光束推進,以及未來幾十年內進行星際探測的可能性
https://scitechdaily.com/humanity-may-soon-have-the-technology-to-reach-other-star-systems/?utm_source=chatgpt.com以 LHS 1140b 為例。它距離地球約 48 光年,是一顆繞紅矮星運行的岩石系外行星,而且位於恆星的宜居帶。近期觀測發現它的高層大氣有氦氣逃逸現象,而較重的化學物質,例如水,理論上可能留存在更低的大氣層。所以問題變成:我們現在可以用望遠鏡研究幾十光年外的行星,未來能不能真的派探測器飛過去?
文章的答案是:理論上有可能,而且關鍵不是製造更大的火箭,而是製造更小的探測器
速度要達到多少?
作者提出的概念是讓探測器達到:光速的 10~20%
也就是:0.1c~0.2c , 光速約 299,792 km/s,因此: 0.1c ≈ 30,000 km/s , 0.2c ≈ 60,000 km/s
這已經是「輕度相對論速度」。以 LHS 1140b 約 48 光年來算,如果真的能長時間維持 0.2c,單純除法大約是:
48 ÷ 0.2 ≈ 240 年
https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1573120.htm光帆被认为是最适合此类任务的推进方式之一。光帆本质上是一种极薄的反射膜,在星际旅行中,可以利用激光产生的定向能量来推动航天器前进。由于光子携带动量和能量,当光从镜面反射时便会产生压力。在大多数情况下,光压微乎其微,但如果拥有足够强烈的激光束和超轻的薄膜镜面,光压就能成为推进航天器的动力。要将光帆加速至接近相对论速度,需要一个有效功率达到数十吉瓦的巨型激光器,这通常是由多个独立激光设备同步组成的阵列来产生相干光束。使用这样的激光器推动几米宽的光帆,只需几分钟即可使其达到巡航速度。