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2026-07-24 09:50:07 *
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 1 
 於: 今天 08:58:41 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
主要資訊如下:

發射時間:2027 年 3 月(計畫時程,仍可能依測試與火箭排程微調)
發射火箭:Ariane 62(Ariane 6 的雙助推器版本)
發射地點:Guiana Space Centre(法屬圭亞那庫魯太空中心)
目的地:Sun–Earth L2,距離地球約 150 萬公里。
為什麼延期?

PLATO 原本多年來的官方規劃曾經是:

2026 年底
2026 年 12 月
2027 年 1 月

但隨著整合、環境測試以及 Ariane 6 發射排程調整,ESA 最新已更新為 2027 年 3 月

 2 
 於: 今天 08:55:17 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
Aspera 望遠鏡 美國國家航空暨太空總署(NASA)「天體物理學探路者計畫(Astrophysics Pioneers Program)」資助、並由亞利桑那大學(University of Arizona)主導開發的極紫外線(EUV)微型天文衛星。

預計發射時間 目前計畫於 2027 年 1 月 29 日發射升空。

載具與地點:NASA 已於 2025 年委託 Rocket Lab,使用 Electron(電子號)微型運載火箭,於紐西蘭 1 號發射台(LC-1)將 Aspera 送入低地球太陽同步軌道(SSO)。

核心功能與科學目標Aspera 的體積約僅有一台微型冰箱大小,但專門用來解答宇宙學中極具挑戰性的「星系演化」與「物質流動」問題:

1. 探測星系周圍的隱形氣體(CGM):
星系在孕育恆星時需要大量氣體作為燃料,但天文學家長期無法完整找到這些氣體。
Aspera 的任務是觀測鄰近星系周圍稀薄且炙熱的星系周圍介質(Circumgalactic Medium, CGM),研究氣體如何流入與流出星系。

2. 捕捉極微弱的極紫外線(EUV):
 熱氣體在光學波段下完全不可見,但會在極紫外線波段發光。
Aspera 的光譜儀專門鎖定氧六次電離(O VI,波長 103.2 nm 與 103.8 nm)的特徵發射線,這是測量近莫耳(百萬度)高溫星系氣體的核心指標。  

3.  專用光學設計 搭載 4 套平行設計的微型羅蘭圈(Rowland-Circle)高靈敏光譜儀,配置特殊鍍膜鏡面與鍍光柵,能極化收集並解析太空極為微弱彌散的紫外線光訊號。


https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/aspera.html


 3 
 於: 今天 08:44:25 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
CubeSpec  小型天文衛星_主要任務  CubeSpec 旨在驗證利用成本較低廉的立方衛星(CubeSat)平台,在太空中進行高光譜解析度(High-spectral-resolution)的天文光譜觀測

首要科學目標:透過長期且高頻率的恆星光譜變化監測,進行大質量恆星(Massive Stars)的星震學(Asteroseismology)研究,深入了解大質量恆星的內部結構與演化

技術挑戰:
高精度指向:光譜儀需要極為準確地對準目標恆星,CubeSpec 採用了結合角秒級(Arcsecond-level)精度的閉迴路高精度指向平台(High-Precision Pointing Platform)。

微型光學儀器:將梯形光柵光譜儀(Echelle Spectrometer)與望遠鏡縮小整合進微型衛星(12U CubeSat)的狹小空間中。

合作夥伴與資助:計畫由比利時聯邦科技政策局(BELSPO)資助,歐洲太空總署(ESA)的 GSTP 計畫提供技術支援,並由 KU Leuven 的天文研究所(Institute of Astronomy)領軍開發。


預計時間:2026 年第 2 季(Q2 2026)  目標軌道:高度約 500 公里的太陽同步軌道(SSO, Sun-Synchronous Orbit  晨昏軌道 Dawn-Dusk Orbit)  軌道優勢:進入晨昏軌道可使衛星長時間處於太陽光照射下,提供穩定的太陽能供電,同時有利於對深空恆星進行長時間不間斷的光譜觀測。


CubeSpec 最核心的技術突破,就是在極度狹小的微型衛星空間(僅占約 4 個 CubeSat 單元,即 $10    imes 20    imes 20   ext{ cm}$)內,實現大型天文台等級的高解析度光譜觀測。其光學系統設計主要分為 望遠鏡主體、高精度指向校正 及 階梯光柵光譜儀


三大核心模組:
1. 望遠鏡設計(Telescope)
1.1. 非軸向卡塞格林式光學系統(Off-axis Cassegrain Telescope):採用離軸設計,避免傳統卡塞格林望遠鏡的次鏡遮蔽進光量。
1.2 長方形大口徑主鏡:主鏡尺寸為  184x 96 mm,形狀配合 CubeSat 的長方形斷面切齊,極大化集光面積(相當於佔滿 2 個 CubeSat 單元)。
1.3  焦距與焦比:焦距長達 1600mm ,焦比約為 f/8.7  至  f/16.7 。

 2. 高精度精細指向系統(Fine Guidance & Steering)由於衛星體積小、容易受到微小振動影響,光是靠衛星本體的姿態控制系統(ADCS)無法將恆星影像穩定對準極窄的光譜儀狹縫。因此光學路徑中整合了:
2.1 精細指向鏡(Fine Steering Mirror, FSM):由壓電致動器(Piezoelectric Actuators)驅動的快反鏡,能以微秒級速度微調光路。  
2.2 導星感測器(Fine Guidance Sensor, FGS):實時偵測恆星位置,與 FSM 形成閉迴路控制(Closed-loop control),將指向精度鎖定在角秒等級(Arcsecond-level),確保星光穩定進入狹縫。

  3. 交叉分散階梯光柵光譜儀(Echelle Spectrometer)
3.1 高解析度:光譜解析度高達  R = 55,000 ( lamda / (delta) lamda)
 ,足以解析恆星大氣細微的譜線變化。
3.2 波長涵蓋範圍:可一次性(Single Exposure)拍攝 420 nm 至 620 nm 的可見光波段。
3.3 交叉分光技術(Cross-Dispersion):結合梯形光柵(Echelle Grating)與稜鏡(Prism),將長條狀的高階光譜「折疊」成二維陣列的光譜圖(Echellogram),精確投射在感光元件上。
3.4  高靈敏 CMOS 感測器:採用 2K×2K 背照式 CMOS 感應器(GSENSE202BSI),具備高於 90% 的量子效率與極低的讀取雜訊。


4. 無熱化結構與環境適應(Athermal Optical Design)微型衛星在近地軌道上每 90 分鐘就會經歷一次極端的冷熱交替(日照與陰影區),
 熱脹冷縮極易導致焦距錯位。CubeSpec 的光學基板與鏡面結構採用了無熱化設計(Athermal Design),
 透過材料熱膨脹係數(CTE)的匹配與折疊光路,確保衛星在劇烈溫差變化下,望遠鏡焦距與光譜儀對焦仍能保持高度穩定。

 4 
 於: 今天 08:40:30 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
ULTRASAT (Ultraviolet Rapid Astronomical Satellite,近紅外 近紫外線快速天文衛星) 以色列 NASA 合作 紫外線暫現源太空望遠鏡

ULTRASAT 任務重點速覽主要任務: 專門用於觀測宇宙中的暫現源(Transient Events),如超新星爆發(Supernovae)、中子星碰撞引力波事件(Neutron Star Mergers)、黑洞吞噬恆星(潮汐破壞事件 TDE)等短暫且劇烈的天體活動。

觀測波段: 近紫外線(Near-Ultraviolet, NUV) 波段。 


核心優勢:

超大視場(FOV): 擁有達 204 平方度的超廣角視野(比哈伯或韋伯望遠鏡大數千倍,且觀測體積比過去的 GALEX 紫外線衛星大上 300 倍)。


即時警報與快速轉向: 具備高時間解析度,能在接收到引力波或高能射線警報後數分鐘內轉向目標,抓取天體爆發最初幾分鐘至幾小時內的紫外線光點。

分工與合作:主導與研製: 由以色列魏茨曼科學研究所(Weizmann Institute of Science)科學指導、以色列太空總署(ISA)主導,製造由以色列航太工業(IAI)與 Elbit Systems 等公司承造。

NASA 角色: NASA 提供火箭發射服務(送往地球同步軌道 GEO),並參與後續的科學數據分析合作。 

預計發射時間  預計於 2027 年由 NASA 發射升空

https://www.weizmann.ac.il/ultrasat/

 5 
 於: 今天 08:37:06 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
尋找類地行星、恆星震盪  2026 年底發射

 6 
 於: 今天 08:30:31 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
利用  TESS + 小型機器人望遠鏡 
重新校正 Qatar-4 b   , HAT-P-18 b ,  CoRoT-1 b 三顆 Hot Jupiter 的凌日週期。
新的軌道解提高了: 未來 Webb , Ariel (系外行星太空望遠鏡)  , 地面大型望遠鏡  觀測時程安排精度。

https://arxiv.org/abs/2607.15391?utm_source=chatgpt.com

 Ariel (系外行星太空望遠鏡) 
=> https://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=4&topic=34550.0

 7 
 於: 今天 08:30:19 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
Ariel(Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) 由European Space Agency主導的系外行星太空望遠鏡,專門研究系外行星的大氣層。

Ariel 的任務目標
它的核心科學問題是:系外行星是由什麼組成的?它們如何形成與演化?
將利用凌星(Transit)與掩星(Eclipse)觀測,分析恆星光穿過行星大氣時留下的光譜訊號,辨識大氣中的分子。
Ariel 任務重點  透過凌日光譜法(Transit Spectroscopy)與發射光譜法,專門調查並分析約 1,000 顆已知系外行星的大氣成分、
化學結構與溫度分布。
預計可測量包括:水蒸氣(H₂O) 二氧化碳(CO₂) 一氧化碳(CO)甲烷(CH₄)氨(NH₃) 金屬氧化物 雲層與霧霾
預計發射時間: 約在 2029 年(預計搭乘 Ariane 6 Rocket 送往日地第二拉格朗日點 L2)
 
觀測波段: 可見光與紅外光波段。  

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Ariel_factsheet#:~:text=Name%3A%20Ariel%20(Atmospheric%20Remote%2Dsensing%20Infrared%20Exoplanet%20Large%2Dsurvey),November%202020%20and%20is%20currently%20under%20development.

 8 
 於: 今天 08:26:03 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
Cosmic CORALS  研究提出新的宇宙學方法

利用:JWST 發現的 高紅移星團(Proto-globular clusters)
作為:宇宙年齡標尺(Cosmic Clock)
若未來收集約 300 個高紅移星團,有望獨立測量:

Hubble Constant
Ωm
並與傳統方法互相驗證
https://arxiv.org/abs/2607.19472?utm_source=chatgpt.com

 9 
 於: 今天 08:24:04 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
北冕座 新星 T CrB   
新的研究指出:目前沒有足夠證據精確預測日期。
作者提出:若目前亮度下降與 1946 年前相似,
則:2026 年底仍可能爆發;但若吸積狀態不足,也可能延後至 2029 年左右。


 10 
 於: 今天 08:21:29 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
研究人員在 M42(獵戶座大星雲)內找到以前未看見的氣體結構 _ 發現新的電離區 改善恆星形成區的三維模型

https://www.universetoday.com/articles/astronomers-find-new-features-hiding-in-the-orion-nebula?utm_source=chatgpt.com


天文學家在對 M42(獵戶座大星雲) 進行觀察時,常會因為儀器解析度與觀測波段(如毫米波/次毫米波或紅外線)的突破,揭露過去被遮蔽或未曾發現的氣體結構。 


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