美國太空總署的好奇號探測器在火星上收集的單一岩石樣本中檢測到了七種不同的有機分子。這是該飛行器在蓋爾隕石坑運行 14 年來遇到的最多樣化的成分。這項發現是透過質譜分析得出的,揭示了塑造這顆紅色星球的化學過程的重要線索。 光譜分析揭示了前所未有的化學成分 好奇號的精密儀器利用質譜分析技術鑑定了七種有機分子,質譜分析技術能夠偵測複雜化合物的微量痕跡。發現的分子結構的多樣性超過了火星車之前在探索中進行的任何探測。每個分子都提供了有關火星化學歷史和可能支持火星上遙遠時期微生物生命的可能環境的寶貴資訊。 火星 – Methiran RG/shutterstock.com 光譜分析的精確度使得分子結構能夠以前所未有的細節被辨識。美國太空總署科學家強調,有機化合物的濃度和多樣性顯示化學環境可能有利於原始生物過程。所分析的岩石被掩埋或保護,顯著增加了保存古代材料的機會。 火星環境有利於原始生物過程 有機分子構成了我們所知的生命的基本組成部分。它在火星上的存在並不能證明過去或現在生命的存在,但它確實證明了地球上存在生物過程所需的化學條件。蓋爾隕石坑因其豐富的地質資源和保存古代有機物質的巨大潛力而被專門選為好奇號作業地點。 在單一岩石樣本中鑑定出七個有機分子 透過好奇號質譜進行分析 發現地點為蓋爾隕石坑,自 2012 年起一直在運營 化合物顯示有利於原始生物過程的化學環境 深度和岩石保護提高了結果的質量 地下保護可將分子保存數十億年 研究人員認為,火星上的岩石在受到地下保護的情況下可能已經保存了數十億年的有機分子。強烈的太陽輻射和地球上缺乏全球磁場會迅速破壞表面的有機化合物。因此,從埋藏的岩石或洞穴中採集的樣本提供了更好的機會保存古老的、結構良好的分子。 好奇號從挖掘的或自然暴露的岩石中收集樣本,增加了發現保存完好的化合物的機會。即使在惡劣的火星環境中暴露了數十億年後,火星車的精密光譜儀也可以偵測到複雜結構的微小痕跡。這種技術能力將對地球的探索轉變為了解其化學史的強大工具。...
2026 年 3 月至 5 月期間,Pointed Portal 平台的業餘和專業攝影師記錄了著名的天體事件和天文現象,包括透過先進望遠鏡捕捉到的阿耳忒彌斯 2 號火箭的圖像。這些照片揭示了太空探索的歷史時刻和夜空的美麗,將技術精度與對遙遠星座和星系的視覺觀察相結合。 Artemis 2 發射詳細記錄 4 月 1 日,太空記者約書亞·迪納 (Joshua Diner) 在佛羅裡達州肯尼迪航天中心記錄了這次歷史性的發射。月球發射系統 (SLS) 火箭起飛時出現明顯的振動,影響了影像的初始品質。迪納調整了相機的曝光設置,以補償固體推進劑的光強度,捕捉了該事件的多個畫面。...
美國航太局將一架退役的波音 777 改裝成大型空中研究平台,能夠同時運送 100 名科學家執行高空任務。此次改造標誌著 NASA 科學基礎設施的重大進步,取代了數十年來服務大氣研究計畫的老化 DC-8。新的飛行實驗室配備了尖端儀器,用於收集氣候變遷、大氣化學成分和極端天氣現象的數據。 用現代平台替換 DC-8 DC-8 为 NASA 运行了三十多年,已成为研究地球大气层的重要工具。该飞机进行的研究范围从臭氧分析到偏远地区的区域污染和气候现象调查。然而,與同代的其他飛機一樣,DC-8 已達到其使用壽命的極限,需要增加維護,並呈現出滿足當代科學需求的技術限制。 NASA – カシミロ PT/shutterstock.com 波音 777 取代了這個平台,具有顯著的優勢。最現代化的飛機提供更遠的飛行航程、卓越的燃油效率和更高的有效載荷能力。與...
美國太空總署的好奇號探測器在火星表面發現了多種有機分子,其中包括科學家認為對生命起源至關重要的化合物。這項發現標誌著首次在另一個星球上進行如此複雜的實驗,為研究這顆紅色星球的生物潛力開闢了新的視角。由佛羅裡達大學地質科學教授 Amy Williams 領導的國際團隊於 4 月 21 日在《自然通訊》雜誌上發表了這項結果。 研究表明,火星表面可以保存可以作為古代生命證據的分子。然而,該實驗並不能確定這些有機化合物是否源自火星上的過去生命、自然地質過程或數十億年來撞擊地球的隕石。 火星 – Fordelse Stock/shutterstock.com 格倫托里登 (Glen Torridon) 發現 20 多種化學物質 該實驗在蓋爾隕石坑內格倫托里登地區收集的樣本中鑑定出了 20 多種不同的化學物質。最重要的發現之一是一種含氮分子,其結構類似於參與...
航行者一號探測器關閉了低能帶電粒子觀測站 (LECP),以保留其有限的電力供應並允許未來對其係統進行升級。這項決定是美國太空總署戰略的一部分,該戰略旨在使探測器在其原始壽命結束後仍能正常運作。目前,航海家一號距離地球254億公里,繼續從星際空間傳輸重要數據。 探測器上只有兩個科學儀器仍然處於活動狀態:等離子體波探測器和磁場計。兩者都繼續從其他人類太空船尚未到達的太空區域發送訊息。旅行者二號是雙探測器,距離 213.5 億公里,擁有三台正在運作的儀器。 比最初的任務已經超越了近五年 航行者一號於 1977 年發射,其設計目的是完成僅五年的探索任務。該探測器遠遠超出了這一預期,並且在近 50 年後仍然保持運作。它的雙胞胎航海家 2 號也遵循同樣的超長壽命軌跡,兩者都在日光層以外的區域運行,那裡是太陽磁場無法到達的地方。 幾十年來,美國太空總署工程師策略性地關閉了各種儀器,以維持有限的電力供應。航行者 2 號上的 LECP 也於 2025 年 3 月停用。帕薩迪納噴氣推進實驗室航行者計畫負責人卡里姆·巴達丁...
NASA 在加州噴射推進實驗室 (JPL) 對鋰動力磁等離子動力推進器進行了歷史性測試,功率達到 120 千瓦。這一結果標誌著美國電力推進系統的新紀錄,也代表了未來載人火星任務的關鍵進步。該實驗是在模擬深空極端條件的專用真空室內進行的。 記錄測試的技術細節 推進器將鋰蒸氣轉化為等離子體,透過強電流與強大磁場的相互作用進行電磁加速。系統核心的鎢電極在連續五個點火週期中承受了超過 2,760 攝氏度的溫度,表現出卓越的穩定性。收集到的數據將為該技術的持續改進及其在未來航天器中的應用提供重要資訊。 AMERICAN HEROES! 🇺🇸🚀 President Trump welcomes the incredible Artemis II astronauts to...
基於美國太空總署朱諾探測器數據的研究表明,木星上的射線可能比地球上觀測到的射線強大得多。該研究分析了在接近這顆巨大行星上的孤立風暴期間捕獲的無線電發射,表明一些木星放電釋放的能量至少相當於典型地球閃電的 100 倍。科學家檢查了 2021 年至 2022 年在木星北赤道帶發生的四次超級風暴的活動,記錄了近距離飛越期間平均每秒 3 次閃光。 隱形超級風暴允許精確測量 北赤道地區暫時沒有同時發生多個風暴,使研究人員能夠找出偵測到的脈衝的來源。這種罕見的情況是將每次放電與特定雲結構聯繫起來的關鍵,克服了先前觀測的局限性,這些局限性經常混淆來自不同來源的信號。朱諾號探測器在這些過程中記錄並分析了 613 個微波脈衝,揭示了強度的廣泛分佈。 木星光芒 – NASA/JPL-Caltech/SwRI/JunoCam 加州大學柏克萊分校的行星科學家、該研究的主要作者邁克爾·王強調了這種孤立結構的重要性。與其他木星形成相比,分析的超級風暴呈現出中等高度的雲塔,但保持了數月的長時間活動。這種動態使團隊能夠捕捉到較弱和較強烈的事件,從而糾正先前僅根據最強大的雷擊得出的結論。 無線電儀器克服了光學限制 朱諾號的微波輻射計以 600 MHz 的頻率運行,可以穿透行星的稠密雲層而不會受到明顯幹擾。...
NASA 提出了一項修訂後的策略,以支持到 2030 年取代國際太空站的商業太空站的發展。該提案於 2026 年 3 月 24 日舉行的點火活動期間發布。機構高層認識到,近地軌道商業目的地 (CLD) 計劃的初始模型在軌道市場面臨重大限制。國際太空站專案經理 Dana Weigel 和 NASA 副局長 Amit Kshatriya 強調需要調整方法以確保安全和永續的過渡。 初始模型的限制和經濟挑戰 最初的...
NASA 仍在繼續尋找 Maven 探測器,該探測器自 2014 年以來一直繞著火星運行,並於 2025 年 12 月 6 日與地球失去聯繫。這艘太空船本應從這顆紅色星球的遠端出現,但此後一直沒有偵測到任何訊號。儘管在太陽合相結束後多次嘗試重新建立通信,北美航太局仍然無法找到探測器。美國太空總署行星科學主任 Louise Prockter 在 3 月於德州舉行的會議上表示,該機構仍然對復甦抱持希望。 消失前的資料分析 在訊號遺失之前,NASA收到的資料顯示所有Maven子系統都運作正常。然而,失踪後分析的遙測碎片表明,探測器在離開火星、離開其計劃軌道時開始了意外的旋轉。最後一次成功的通訊發生在失蹤前兩天,當時太空船的系統沒有記錄到明顯的問題。 Maven 探針 –...
阿耳忒彌斯二號機組人員在飛越月球背面時能夠目視記錄流星體撞擊引起的閃光。即使對於精密設備來說,這項任務也是一個重大挑戰。在許多情況下,受過訓練的人眼的能力超過了自動攝影機在這些極端照明和運動條件下的靈敏度。 在圍繞地球天然衛星的漫長旅程中,太空人保持警惕並準備記錄視覺現象。月球為觀測此類宇宙事件提供了獨特的環境。當流星體高速撞擊月球表面時,會發生撞擊閃光,短暫釋放可見能量。 機載文檔設備 獵戶座太空船攜帶 31 個精心佈置的攝影機,可以從各個角度捕捉任務。外部攝影機記錄了船舶周圍的空間,而內部設備則記錄了船艙內的每一刻。設備的這種冗餘和多樣性服務於不同的科學和操作目的。 儘管攝影覆蓋面很廣,但相機在某些情況下仍會遇到特定的技術限制: 在 Instagram 查看這張照片 NASA Earth (@nasaearth) 分享的帖子 人類觀察的重要性 訓練有素的太空人在探索環境中帶來不可取代的競爭優勢。人腦處理視覺訊息的靈活性和適應性是自動化系統尚未完全複製的。每位太空人都接受了專門的準備,以在太空任務期間識別相關的科學現象。 將團隊送往月球的決定部分是由於這種卓越的觀測能力。機器執行定義的協定。人類能夠辨識意外情況。阿耳忒彌斯二號在月球之旅的實際操作中展示了這項原理。太空人關於閃光的報告引起了國際科學界的興奮。 科學數據歸檔 阿爾忒彌斯二號所屬的月球科學小組目前正在歸檔任務期間收集的所有資料。這些記錄將保存在美國太空總署的行星數據系統中。這個集中存儲庫允許世界各地的研究人員存取該任務的發現。 太空人捕獲的視覺資訊補充了科學儀器的數據。高解析度照片記錄了月球地形特徵。對影響的直接觀測可以深入了解月球軌道上流星體活動的頻率和分佈。科學家利用這些數據來完善未來月球永久結構的保護模型。 歸檔過程包括詳細的編目、品質檢查和索引,以方便未來的研究。國際航太機構經常共享這些儲存庫,作為開放科學承諾的一部分。大學和研究機構可以存取 Artemis...