罗曼空间望远镜已发射升空,将前往L2点与韦布望远镜会合。它配备2.4米主镜和超大视场,视野是哈勃的百倍,计划五年内发现超10万颗系外行星,并普查暗物质分布。其数据将即时公开,有望带来天文学重大发现。
南希·格雷斯·罗曼太空望远镜成功发射,将飞行三个月、百万英里抵达L2轨道。其视野比哈勃大100倍,能以300兆像素红外相机快1000倍巡天,并直接成像系外行星。它还将通过3D扫描和引力透镜测绘暗物质分布,研究暗能量对宇宙演化的影响,被NASA称为“发现机器”。
NASA放弃救援Swift望远镜计划,因Katalyst Space的LINK航天器出现姿态控制问题,无法将其推回更高轨道。该任务虽失败,但收集了未来探索数据。Swift于2004年发射,因太阳活动增强轨道下降,预计今年晚些时候重返大气层烧毁。
少数派 Matrix 社区重启周报分享了关于睡眠数据与身体感受关系的讨论。参与者认为数据仅供参考,身体感受更为重要,许多人分享了改善睡眠的经验,强调调整睡眠习惯的有效性。下一期讨论将聚焦购物平台的回购清单。
施密特科学公司正在开发一款名为拉祖里太空天文台的私人资助太空望远镜,镜面直径为3.1米,配备多种仪器,旨在研究系外行星和超新星。拉祖里将与其他地面天文台组成施密特天文台系统,致力于开放科学,全球科学家可使用其数据。预计在本十年末前投入使用。
随着卫星数量的增加,哈勃望远镜等天文望远镜捕捉清晰图像变得更加困难。研究显示,未来十年,哈勃图像中近40%可能受到卫星轨迹干扰,其他望远镜的干扰率甚至高达96%。这将影响科学家发现小行星和新行星的能力。研究者呼吁采取措施减少光污染,以保护天文观测。
2025年11月6日午夜,作者在吃完晚餐后,想起今天是全年最大满月,便拿起久未使用的望远镜到阳台观星。尽管望远镜不稳,天气晴朗,作者仍欣赏着圆月,思绪飘荡。
2025年11月6日晚上,作者吃完夜宵后,拿起望远镜在阳台观赏满月,尽管观察困难,但仍沉浸在圆月的美丽中,思绪万千。
富士胶片控股公司在2025年国际设计卓越奖中,双筒望远镜“FUJINON BINOCULAR TECHNO-STABI TS-L1640/2040”获金奖,PL卡口电影变焦镜头和一次成像相机获铜奖,7款产品入围。
作者购买了探索科学80EQ3天文望远镜,并与星特朗80EQ进行性能比较,认为前者性价比更高。尽管组装简单,但光污染限制了观察效果,拍摄月亮时需调整设备,最终获得了一些满意的录像。
NASA发布了詹姆斯韦伯空间望远镜的1.5TB观测数据,供科学家和爱好者分析。这些数据有助于研究大质量星系演化、宇宙再电离及暗物质与可见物质的关系,现已可在线下载。
欧洲的新空间望远镜Euclid于2023年7月1日发射,旨在绘制宇宙3D地图,研究暗能量和暗物质。它将收集高达100亿光年的数据,帮助揭示宇宙扩张的奥秘。Euclid的任务持续六年,将深入探索宇宙的秘密。
哈勃空间望远镜发现一个距离2600光年的流浪黑洞,该黑洞因星系碰撞被甩出,强大的引力吞噬恒星。研究表明,最终两个超大质量黑洞将合并,产生引力波。
骑行37.07公里至天马山射电望远镜,均速20.14km/h。修整后调整了变速器和辐条,途中拍照并记录心率和速度,感到体能下降,需加强有氧训练。
研究人员利用詹姆斯·韦伯太空望远镜发现了小型小行星2024YR4,撞击地球的概率为2.3%。新方法结合红外观测与合成追踪技术,提升了对接近地球小行星的识别与追踪能力,增强了行星防御。
研究人员利用詹姆斯·韦伯太空望远镜发现了小型小行星2024YR4,其撞击地球的概率为2.3%。该团队通过红外观测和合成追踪技术成功识别了直径仅10米的小行星,增强了行星防御能力。JWST将成为追踪小行星的重要工具,帮助科学家监测潜在威胁。
富士胶卷推出了两款新电子防抖双筒望远镜TS-L2040和TS-L1640,分别具备20倍和16倍放大率,体积小、重量轻,防水性能良好,可在水下1米深浸泡30分钟。TS-L2040售价1299.95美元,TS-L1640售价1199.95美元,适合鸟类观察者使用。
本文介绍了“星语望远镜系统”,利用大型语言模型(LLMs)自动化天文学观测,简化操作、节省时间,提升业余天文学家的参与度。
荷兰黑洞联盟正在寻找新的黑洞,利用名为“黑洞发现者”的应用程序邀请公众分析望远镜图像。该应用帮助用户识别黑洞候选者,并通过AI提高识别准确性。用户可以请求望远镜跟踪新发现的天体,并有机会以合著者身份参与科学出版。
本研究针对中微子望远镜重建算法在光子采样稀疏情况下的局限,提出了一种新颖的深度学习驱动超分辨率技术,通过学习光在探测介质中的传输来改善事件的重建效果。研究发现,该方法在通用冰基中微子望远镜中显著提升了缪子角度重建精度,并且可以扩展到水基中微子望远镜及其他事件形态。
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