Author: Clark - 1ban.news

太空

一颗卫星在太空军演示中追击机动规避的目标

True Anomaly 公司表示,其 Jackal-0004 航天器在轨道上追击并拍摄了一个机动规避的目标,这是美国太空军战术响应型太空演示任务 Victus Haze 的一部分。该公司于7月29日宣布,它是首家在战术响应型太空任务中对规避目标实施太空对太空追击的机构;当时目标在接近途中机动脱离,追击行动不得不临时重新规划。 太空系统司令部(Space Systems Command)是太空军负责装备采购的野战司令部,通过其 Space Safari 项目办公室组织实施本次演习,于7月14日向该公司下达任务。True Anomaly 报告称,其团队在不到30分钟内制定出一份经确认有效的任务计划,随后 Jackal 在23分钟内完成了一次接近和一轮点火机动,向目标靠拢。目标是一颗名为 Puma 的 Rocket Lab 航天器。当 Puma 在接近过程中启动推进器、移出视野时,Jackal 将观测到的数据下传,地面团队随即重新规划、重新确认并上行了一条新轨迹。Jackal 随后重新点火、再次接敌,完成了成像与特征识别任务。 该公司将这次交战描述为非合作交会与近距离操作,即目标主动设法规避而非配合。公司表示,目标行为没有任何预设脚本,两家公司的航天器之间也不存在任何协调。True Anomaly 称,Puma 通过机动甩开追击者,这种应对方式事先无法预料。Ars Technica 报道称,这些机动首次在非保密环境下得到演示,太空系统司令部以作战安全为由,未公布传感器、有效载荷和最近接近距离等细节。追击阶段没有发布任何影像。 Jackal-0004 于5月搭乘 SpaceX 猎鹰9号火箭的拼车任务发射升空。Puma 基于 Rocket Lab 的 Pioneer 航天器平台研制。Rocket Lab 于6月19日从新西兰的1号发射场将其发射升空,距收到太空军的发射通知仅16小时42分钟,该公司称这一周转时间比此前的纪录快了10个多小时。Rocket Lab 还报告称,其航天器在发射后37小时36分钟即完成激活、具备执行首次轨道机动的条件,比任务规定的72小时期限提前了34个多小时;Puma 在约59小时内完成了交会与近距离操作,比84小时的成功标准提前了25个多小时。第一轮机动包括两艘航天器之间的相互检查与相互拍摄。 本周公布的第二轮行动就是 True Anomaly 所称的追猎,这是一场没有脚本的追击,Puma 在其中表现得如同对手。该公司表示,这次交战验证了其 Mosaic 地面系统,以及一种根据星上测量数据生成目标轨道估计值的多目标检测与跟踪算法;Jackal […]

July 31, 2026 11:37 UTC
太空

DESI巡天数据显示星系沿短轴为邻近星系增丰

一项获《自然·通讯》(Nature Communications)原则上接收、并于7月27日发布在arXiv上的研究显示,位于一个大质量伴星系短轴方向上的星系,其气体中重元素的含量存在可测量的超出。该研究由中国科学技术大学的Cheqiu Lyu和Enci Wang牵头,分析了暗能量光谱仪(DESI)第一年度数据发布中的1433对星系,发现在投影间距为15至30千秒差距时,与大质量星系短轴对齐的邻近星系的气体相位金属丰度高出14.6%±3.7%;在30至60千秒差距时,这一超出升至24.2%±2.6%。作者将这种分布模式解释为由星系外流扩散造成的化学增丰,而模拟研究长期以来预测这类外流优先沿垂直于星系盘的方向逃逸。 这项研究是对一个具体预测的检验。恒星反馈和活动星系核会将富含金属的气体抛出星系,宇宙学模拟将这些外流描述为各向异性的:物质沿阻力最小的路径离开,形成垂直于星系盘的双极锥形结构。如果这一图景成立,位于外流锥内的邻近星系所吸积的气体,应比位于盘面方向、质量相同的邻近星系含有更多金属。作者表示,尽管数十年的观测表明星系周围的星系周介质沿短轴方向更致密、金属含量更高,但此前一直缺乏邻近星系星际介质中存在此类增丰的直接证据。 研究团队从DESI的亮星系巡天(Bright Galaxy Survey)中构建样本,以红移介于0.05至0.49之间的376,083个恒星形成星系为起点,进而筛选出投影间距在15至100千秒差距之间、视线方向速度差低于500公里/秒的星系对。每对星系中质量较大者被指定为主星系,分析仅保留接近侧向(edge-on)视角、轴比低于0.5的主星系,以确保星系盘朝向能被可靠测量。气体相位金属丰度以12+log(O/H)表示,由强发射线通过N2S2H-alpha校准器推导得出;每个邻近星系相对于母样本质量-金属丰度关系的偏离,则按主星系长轴与指向该邻近星系的矢量之间的夹角函数计算。 核心结果是,邻近星系的金属丰度偏离与其方位角之间存在正相关,即越靠近短轴的邻近星系系统性地富含更多金属。在最邻近的星系对中,皮尔逊相关系数在15至30千秒差距处达到0.668,在30至60千秒差距处达到0.905,两者的p值均低于0.001。基于10000次随机置换的蒙特卡洛置换检验显示,内层区间的置信度略高于92%,作者将其描述为边缘性探测;30至60千秒差距区间的置信度高于98%,作者认为该结果显著。60至100千秒差距处的星系对呈现平缓趋势,充当对照样本,表明增丰效应不会延伸至约60千秒差距以外。信号在质量最大的主星系周围最强,这些主星系的恒星质量介于约10.2至11.0(以对数太阳质量计),作者将此与更深的引力势阱和金属含量更高的外流联系起来。 作者将测量结果与基于IllustrisTNG宇宙学模拟构建的模拟星系对进行了比较,采用红移0.3下的TNG100-1模拟,共得到9,897对投影星系对。模拟在定性上重现了观测到的趋势:在小于60千秒差距的间距上呈正角向梯度,在更大间距上信号趋于平缓,且在大质量主星系周围效应更强。模拟得到的斜率比观测结果更平缓,作者提醒不宜进行直接的定量比较,因为所测效应的幅度取决于金属丰度校准器的选择,而模拟金属丰度在核合成产额和亚网格反馈方面也带有自身的不确定性。他们测试了另外四种校准器,发现定性信号在多数情况下仍然成立。 论文还考察了其他可能的解释。主星系风的剥离作用可能通过移除邻近星系外围的低金属丰度气体来提高其整体金属丰度,但作者认为,剥离相对于主星系盘大体上是各向同性的,不会产生观测到的角向依赖性。由相互作用触发的恒星形成不受支持:邻近星系的恒星形成率偏离呈现初步的负角向梯度,沿长轴方向达到峰值,这与金属丰度分布模式相反,并且在空间上与后者脱钩。大尺度结构吸积与数据相符而非相悖,因为原始的宇宙网气体往往沿长轴方向流入,会形成盘面附近所见的较低金属丰度基线;作者未发现星系对成员之间存在偏好的自旋对齐,这反驳了由连贯的纤维结构形成造成几何偏差的说法。 作者列举了若干理由,说明测量到的信号可能只是底层增丰效应被削弱后的版本。投影间距只是真实三维距离的下限;外流是间歇性的而非持续性的;增丰效应需要时间传播和混合;DESI光纤采样的是每个星系的中心区域,那里的金属丰度由星系自身的恒星形成主导,中位覆盖范围约为一个有效半径。作者还明确说明了这项研究未能确证的内容,即外流与邻近星系星际介质之间的确定性因果联系;要确认金属超额的动力学同化,还需要在模拟中加入气体示踪粒子。 如果这一解释成立,该结果将为星系风携带多少金属、能传播多远提供观测约束,而这些量目前在校准反馈模型时多少带有随意性。作者将这项工作定位为对星系周介质吸收线研究的补充,并为下一代星系形成模型中改进亚网格反馈方案提供数据驱动的基础。 婷 翻译 来源 Lyu, Wang et al., “Observational Evidence for Anisotropic Metal Excess around Galaxies”, arXiv:2607.24929, https://arxiv.org/abs/2607.24929 arXiv listing for 2607.24929 (abstract, identifiers, submission history), https://arxiv.org/abs/2607.24929

July 31, 2026 09:53 UTC
太空

小行星(44) Nysa 呈三瓣形状并携带一颗小卫星

由两架最大的地面望远镜拍摄的自适应光学图像显示,位于火星与木星之间主小行星带中的明亮小行星(44) Nysa 具有三瓣结构,并携带一颗此前未被发现的小卫星。这一发现出自洛厄尔天文台(Lowell Observatory)的 Kate Minker 及其同事领导的论文,论文已提交至《Astronomy & Astrophysics》,并于7月28日发布在 arXiv 上。 Nysa 于1857年被发现,是已知最大的 E 型小行星之一。E 型小行星是一类罕见的小行星,其表面与不含铁的矿物顽辉石(enstatite)的反光特征相符。一个多世纪以来的观测,包括哈勃空间望远镜的测量、阿雷西博(Arecibo)的雷达观测以及恒星掩星观测活动,都暗示该天体呈长条状或可能为双瓣结构,但其真实形状始终未能确定。 研究团队于2026年2月15日和3月21日使用亚利桑那州大双筒望远镜(Large Binocular Telescope)上的 SHARK-VIS 仪器对 Nysa 成像,并于3月9日至4月5日期间使用欧洲南方天文台位于智利的甚大望远镜(Very Large Telescope)上的 SPHERE/ZIMPOL 进行了十个观测时段的成像。图像显示,有两条谷地似乎沿着该小行星最窄的轴将其环绕。研究人员将其解释为 colli,即相接双星系统中连接各瓣的颈状结构,并识别出总共三个瓣,以及若干陨石坑和其他凹陷。 根据图像以及 TRAPPIST-North 和 TRAPPIST-South 等天文台收集的光度光变曲线,研究团队使用 ADAM 算法构建了三维形状模型。该模型给出的自转周期为 6.4214175 小时,自转极位于黄道坐标约经度 102.7 度、纬度 55.3 度附近,体积等效直径为 75 公里(47 英里),不确定度不对称,为加 3 公里、减 1 公里(1.9 英里和 0.6 英里)。 研究团队的结论是,Nysa 最有可能是一个双星系统,由一个主天体(可能是相接三星系统,即三个组成部分在颈部相连,也可能是一个极不规则的完整天体)和一颗小卫星组成。他们指出,Nysa 比此前成像过的任何相接双星都更大,其中心凹陷也比以往见过的任何同类结构更极端,因此这一解释仍无定论。 这颗卫星暂定编号为 […]

July 31, 2026 08:55 UTC
太空

量子成像方法或可发现隐藏在星光中的类地行星

在另一颗恒星周围找到类地行星,是现代天文学中最困难的课题之一。这颗行星在天空中与它的母星可能仅相距千万分之一度,亮度则暗一亿到一百亿倍。普通的望远镜无法将两者分开:衍射将它们模糊成一个光斑,而传统探测器也无法分辨哪些光子来自行星,哪些来自恒星。 一项新提出的理论框架试图同时绕过这两个障碍。该框架于7月初以预印本形式发布在arXiv上。韩国汉阳大学的Hyunsoo Choi与成均馆大学、普渡大学及汉阳大学的合作者共同开发了一套自适应测量系统,该系统根据光子的量子力学波形状进行分类,而非仅仅统计到达的光子数量。在计算机模拟中,该方法以超过70%的成功率重构了包含一颗恒星和两颗极暗伴星的完整场景,其亮度对比度据作者称比现有量子成像技术高出五个数量级。 系外行星的直接成像受到两个物理因素的限制。其一是瑞利判据:当两个光源在天空中的角距离小于望远镜分辨率极限的大约一半时,它们的影像会模糊成一团。几乎所有围绕邻近恒星运行的潜在宜居系外行星都远远小于该极限。其二是对比度:一台指向类太阳恒星及其类地行星的望远镜,从恒星接收到的光子数量大约是从行星接收到的100亿倍。 现有的日冕仪(一种通过物理方式遮挡恒星光的仪器)在太空中可以将恒星光抑制约100亿倍,但在类地行星预期出现的小角分离距离上效果不佳。利用光的波动性提取额外信息的量子成像方法,此前仅能处理约1000比1的对比度,远不足以观测类地系外行星。 arXiv:2607.06931所描述的方法采用了不同原理。该系统并非仅测量每个像素上有多少光子到达,而是首先根据空间模式(即波前的形状)对入射光子进行分类。光子携带的信息远不止其亮度;其波动模式编码了它在天空中的来源方位。难点在于如何高效提取这些信息,尤其当一个光源比另一个光源亮数个数量级时。 该算法从一组过完备的候选行星位置猜测开始,然后通过迭代逐步精化。每一步中,它将入射光投影到一组精心选择的空间模式上,记录光子计数,并更新对所有光源位置和亮度的估计。每次迭代都会重新计算测量基,以最大化每个探测光子的量子Fisher信息,该量描述了任何测量能从一组未知参数中提取的最大信息量。 为处理跨越八个数量级的亮度比,该算法在亮度对数空间中运行。随后通过最大似然估计确定每个候选位置的最佳拟合值。迭代精化收敛后,该方法利用贝叶斯信息准则(一种统计模型选择工具)判断实际存在多少个光源。整个过程无需手动调节检测阈值,模型选择完全来自光子计数统计本身。 在12000次蒙特卡洛模拟试验中,模拟了一颗恒星与两颗亮度比为1、10000和1亿的行星,均处于亚瑞利分离距离内,该算法正确识别全部三个目标的成功率为72.5%。当算法正确识别出光源数量时,中位定位误差约为0.1像素,远小于单个分辨单元。对于最暗的行星(比恒星暗1亿倍),99.7%的成功试验返回的亮度估计值与真实值偏差在2倍以内。 该方法对一类实验误差表现出了韧性。当作者模拟望远镜偏移最多6个像素时,成功率仅小幅下降至71.3%。论文指出,对其他类型真实噪声(大气湍流、探测器读出噪声、热变化)的鲁棒性尚未经过测试,仍属未知。 从这些结果到实际可用的仪器之间还存在若干重要差距。整个系统目前仅存在于计算机模拟中。作者概述了构建该系统的路径:与现有日冕仪兼容的空间模式分类器在当前光子学技术能力范围内,但量子最优测量系统的物理实现通常需要数年甚至数十年才能跟上理论进展。论文还仅测试了一个简单的三光源场景;实际观测中会涉及散射光、多个背景光源以及模拟中未建模的仪器伪影。 尽管存在这些局限,这一框架代表了天文学家思考该问题的方式上的一次概念性突破。直接对类地行星成像需要探测到比邻近光源暗约100亿倍的信号,且分离距离逼近望远镜的物理极限。该预印本表明,系外行星探测的量子信息极限远未被穷尽,并提供了一个接近该极限的具体测量策略设计方案。 如果能在真实望远镜上建造并测试,这样的系统有望为当前仪器无法触及的行星打开一扇窗口。邻近M矮星周围的类地行星,大气生物特征信号搜索中最有希望的目标,产生的对比度约为1000万到1亿。所提出的方法恰好在该范围内运作。理论与硬件之间的鸿沟仍然巨大,但该论文指明了一条跨越鸿沟的路径。 婷 翻译 来源 Hyunsoo Choi, Hyoung Won Baac, Zubin Jacob, Haejun Chung. Exoplanet Detection Using Adaptive Quantum-Optimal Measurement. arXiv:2607.06931 (2026年7月). https://arxiv.org/abs/2607.06931 Quantum Physics Could Help Us Find Earth 2.0. Universe Today, 2026年7月. https://www.universetoday.com/articles/quantum-physics-could-help-us-find-earth-20 Could quantum physics help us find Earth 2.0? Phys.org, […]

July 30, 2026 23:46 UTC
太空

波音Starliner重返飞行推迟至2026年底,波音与NASA继续磋商日程

波音在7月28日提交的SEC季度文件中披露,下一次Starliner任务至少要到2026年最后三个月才能飞行,这对一个自2024年6月以来从未完成过载人飞行的项目而言是又一次延迟。 该披露出现在波音2026年第二季度Form 10-Q中,该公司在文件中表示曾期望在2026年发射一次无人任务后跟进行一次载人任务,但现在预计最早在2026年第四季度才能完成一次无人任务。文件补充说,波音和NASA目前正在就后续任务的时间和需求进行讨论,这些讨论的结果尚不确定。 波音首席执行官凯利·奥特伯格在当天公司第二季度财报电话会议上讨论了Starliner的日程。他将2024年载人飞行测试中发现的技術缺陷的重新设计描述为进展顺利,但表示飞行时间表现取决于NASA如何重组其发射序列。他指出这将对实际发射时间产生一定影响,公司需要与NASA就未来的载人和无人发射进行协调。他向分析师表示,在重返飞行之前预计不会产生额外成本费用,但承认与航天局存在未解决的不确定性。 2024年6月的载人飞行测试在接近国际空间站时发生了多次反应控制系统推进器故障和氦气泄漏。NASA认定Starliner不适合乘员返回,飞船于2024年9月脱离对接并无人着陆。它所搭载的宇航员苏尼·威廉姆斯和布奇·威尔莫九个月后乘坐SpaceX Crew Dragon返回地球。 6月22日召开的NASA航空航天安全咨询小组报告称,解决剩余技术问题的工作仍在进行中。该小组表示,Starliner-1(下一次任务,现计划为无人货运飞行)从该日期起可能需要长达一年才能发射。在载人飞行测试中记录的28项飞行异常中,22项已关闭,但仍有6项未解决,主要集中在服务舱”狗窝”外壳内的推进器加热问题。 Starliner项目迄今已累计从波音收益中计提约20亿美元费用。SEC文件未增加该拨备,但Orbital Intel指出,2026年第四季度的目标相对于ASAP小组6月下旬”长达一年”的估计几乎没有日程余量。 NASA国际空间站运营经理比尔·斯佩奇5月表示,Starliner-1尚未被添加到该机构已公布的乘员和货物清单中。他将日程描述为非常紧张,但表示该机构正在努力维持可供该任务飞行的窗口。 另外,波音的10-Q首次确认,该公司和洛克希德·马丁各自为联合发射联盟于2027年7月30日到期的5亿美元信贷额度提供了担保。文件指出,ULA的Vulcan Centaur火箭停飞对ULA的财务状况产生了负面影响,并指出两家母公司预计将提供额外的财务支持,如果ULA无法按照其假设恢复Vulcan发射,则可能蒙受损失。 自Starliner CFT异常以来,SpaceX已默认成为NASA往返国际空间站的唯一运营性乘员运输提供商,这一地位已保持两年多。NASA于2026年5月提交了一份采购通知,计划在其现有合同基础上增加六次Dragon任务,理由是波音的技术问题和日程不确定性。 图片:https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/05/starliner-pad.jpg 来源:波音SEC Form 10-Q(2026年7月28日)、波音2026年第二季度财报电话会议(奥特伯格,2026年7月28日)、NASA ASAP会议(2026年6月22日)、NASA国际空间站运营(斯佩奇,2026年5月)、Orbital Intel(2026年7月28日) 婷 翻译

July 30, 2026 13:50 UTC
太空

时间演化模型消除系外行星大气反演中的简并性

一个研究团队开发了一种解释系外行星观测的新框架,该框架融入了行星随时间的演化,解决了现有静态反演模型的一个根本性局限。 这项由牛津大学哈里森·尼科尔斯领导的工作已提交至《天体物理学杂志》,它基于PROTEUS行星演化框架,引入了一种称为”演化贝叶斯反演”的方法。当前的静态反演框架通过获取系外行星光谱的单一快照来推断其大气成分,存在简并性问题:不同的行星参数组合可能产生相同的观测光谱。通过模拟行星从初始岩浆海洋状态到现今条件的演化过程,新方法将解释限制在物理上许可的场景中。 该框架使用异步贝叶斯优化高效地并行调度PROTEUS正演模型。每个模型模拟内部与大气耦合演化:行星从完全熔融的3,200 K地幔开始,从核幔边界向上冷却和固化,同时追踪大气脱气、逃逸和辐射-对流气候演化。 反演联合推断遥感无法触及的参数, 地幔氧化还原状态、金属核占比、以及氢、碳和硫的初始挥发物储量, 这些来自光谱可观测的量,如光球半径、温度、重力和大气分子丰度。 团队在三个典型系外行星上测试了该框架:一颗年轻的亚海王星(3个地球质量,年龄1 Gyr)、一颗较老的超级地球(1.9个地球质量,年龄2 Gyr)和一颗温暖的类地行星(1个地球质量,年龄100 Myr),它们都围绕一颗以L 98-59为模型的M3型恒星运行。 结果表明,某些参数组合仍然存在简并性,特别是对于较低质量行星的核占比与挥发物预算。然而,对于类地质量的系外行星,可观测量和底层参数之间的强相关性消除了这些简并性,使得形成后挥发物储量的恢复误差小于20%。 论文将该框架定位于处理来自詹姆斯·韦布空间望远镜、PLATO、南希·格雷斯·罗曼空间望远镜和极大望远镜的即将到来的数据。作者认为,采用时间演化模型对于正确解释这些设施将产生的高质量观测数据,以及将现今系外行星特性与其形成和演化历史联系起来,将是至关重要的。 图片:(无,研究论文) 来源:arXiv:2607.25845(Nicholls等人,已提交至ApJ,2026年7月28日) 婷 翻译

July 30, 2026 09:29 UTC
太空

新西兰南北岛数日内接连出现明亮火球

三天之内,两颗大型流星照亮了新西兰的天空。最近一次发生在7月28日夜间,一颗明亮的火球划过北岛南部,产生的音爆在广大区域都能听到。 追踪新西兰全境流星的公民科学网络Fireballs Aotearoa报告称,7月28日当地时间约22时26分接到多起明亮火球的报告。该组织分享了一名驾车从北帕默斯顿前往莱文的司机行车记录仪拍摄的画面,显示该物体在晴朗的夜空中划过。丰盛湾地区奥波蒂基郊外托阿托阿的一台摄像机也记录到一道黄色光芒从天空坠落。 北岛各地的目击者通过RNZ和1News描述了这一事件。一名图朗伊的目击者描述火球呈橙色,带有紫色尾巴,可见黑色烟尘从物体上脱落。霍克斯湾中部居民报告说,火球看起来非常近,以至于他们以为就在窗外。目击报告北至奥克兰,南至南岛顶端的塔斯曼地区红宝石湾。数人报告听到轰鸣或隆隆声,一名卡特顿的目击者将声音比作火车脱轨与雷声的混合。 Fireballs Aotearoa主任史蒂夫·温-哈里斯对RNZ表示,火球被听到这一事实具有重要意义,因为它表明流星体下降到足够低的高层大气,有可能掉落陨石碎片。他表示,该网络的摄像头数据仍在分析中,但已大致了解可能的降落区域,但在收集到更多数据之前无法分享细节。他建议怀拉拉帕地区的居民,如果在事件发生时听到有什么东西撞击屋顶,请检查排水沟是否有带有熔壳的小黑石。 7月28日的火球出现在南岛坎特伯雷上空另一颗大型流星照亮天空的三天之后。7月26日当地时间约17时51分,一辆沿旧西海岸路驶向基督城的特斯拉的行车记录仪捕捉到了一颗火球。据《新闻报》报道,这颗流星似乎坠落在基督城以东,很可能落入坎特伯雷海岸外的海中。温-哈里斯表示,如果该物体产生陨石,那么现在它已在海底。 温-哈里斯表示,新西兰每年通常会出现三到四颗大得足以将陨石落到地面的流星。该国最近确认的陨石发现于2024年3月,在特卡波湖附近,搜索人员在火球目击后30分钟内找到了碎片。该标本被确认为新西兰第10颗获认可的陨石,目前在图胡拉奥塔哥博物馆展出。 Fireballs Aotearoa呼吁公众检查安全摄像头、行车记录仪和气象摄像头,看是否录下了有助于测定两颗火球轨迹的影像。目击报告可通过电子邮件提交给该组织。 图片:https://www.rnz.co.nz/assets/news_crops/157647/eight_col_meteor.jpg 来源:Fireballs Aotearoa(Facebook/FireballsNZ,2026年7月28-29日)、RNZ/Krystal Gibbens(2026年7月29日)、1News/Jack Horsnell(2026年7月29日)、《新闻报》/Elsie Williams(2026年7月26日) 婷 翻译

July 30, 2026 09:14 UTC
太空

AI撰写的研究提案与人类提案评分相当,但AI评审者表现出系统性亲AI偏见

根据一项发表在arXiv上的新研究,大语言模型可以生成质量与人类研究人员撰写相当的科学项目计划,但基于AI的评估者对AI生成的提案表现出系统性偏好。 这项由 Kavli 宇宙物理与数学研究所的 Jia Liu 领导的研究,比较了人类和三种大语言模型(ChatGPT 4o、Claude Sonnet 4 和 DeepSeek V3)在物理学、天体物理学和宇宙学八个专家构思项目上撰写的一页研究提案。 八位领域专家各自概述了一个研究项目,涵盖活动星系核演化、星系与暗物质晕连接、弱引力透镜本征排列、引力波黑洞双星以及利用脉冲星计时阵列检验广义相对论等主题。人类项目规划者(各主题领域专家级的博士生或博士后)随后各自在无AI辅助的情况下撰写了一份提案。另外,特定领域外的本科生使用固定提示模板为每个项目生成了三份AI提案,最终形成32份提案的语料库:八份人类撰写,24份AI生成。 四位资深研究员担任盲审人类评审者,对提案的清晰度、方法适当性、资源规划和可行性进行评估。两个前沿大语言模型(Claude Opus 4.8 和 ChatGPT Pro 5.5)执行了相同的评估。 人类评审者对人类撰写和AI生成的提案总体评分相似,两组平均得分均约为5分制中的3.5分。然而,AI评审者对AI生成提案的评分比人类撰写的提案高出大约一分,显示出系统性的亲AI偏见。这种偏见集中在人类计划较弱的项目中, 人类计划质量与AI评审者偏见之间的相关性约为-0.95。 当被要求识别每份提案是由人类还是AI撰写时,人类评审者对人类撰写提案的准确率为72%,对AI生成提案的准确率为79%,个体准确率在59%至88%之间。人类评审者通过模板式的五步方法论部分、缺乏引用、整数时间线和过度使用机器学习术语等特征识别出AI生成的提案。人类撰写的提案则通过具体的作者-年份引用、独特的领域行话、第一人称表述和聚焦的范围来区分。 两个AI评审者均以100%的准确率正确分类了全部32份提案,一致且无误地运用相同的线索, 引用诸如统一的五阶段模板、精炼的非人称散文、通用调查选择、详尽工具列表和程式化风险缓解等特征。 论文指出,这些结果表明在广泛部署大语言模型进行提案准备和评审时应保持谨慎,因为AI评估者可能会引入系统性地偏向AI生成内容的偏见。 图片:(无,研究论文) 来源:arXiv:2607.25881(Liu et al.,2026年7月28日) 婷 翻译

July 30, 2026 06:54 UTC
太空

三个流浪黑洞揭示星系难民隐秘生活

天文学家本周发表了三项独立研究,共同描绘出一幅关于流浪黑洞的新图景:这些天体有的被逐出了自己的星系家园,有的撕裂了路过的恒星,还有的跨越数十万光年干扰了邻近星系。 首次清晰观测到流浪黑洞 研究人员首次获得了一个超大质量黑洞在星系合并过程中被逐出其宿主星系的清晰观测数据。该天体被命名为 TDE 2025abcr,通过一种基于历史潮汐瓦解事件光变曲线训练的机器学习算法检测获得,该算法应用于兹威基瞬变设施自 2025 年 8 月以来的数据。 这个黑洞的质量约为 100 万个太阳质量,如今在缺乏显著恒星晕的情况下四处游荡。它的母星系(本身是一个与银河系大小相当的天体)与一个更大的星系发生了合并,后者中心黑洞的质量约为 10 亿个太阳质量。合并过程中的引力相互作用将较小的黑洞剥离了出去。 这项由马里兰大学的罗伯特·斯坦因领衔的发现,通过智利南方天体物理研究望远镜的光学光谱以及美国宇航局尼尔·格雷尔斯·斯威夫特天文台的 X 射线和紫外数据得到了确认。随后使用夏威夷凯克望远镜和詹姆斯·韦布空间望远镜进行的跟踪观测,探测到了该潮汐瓦解事件的红外辐射,这可能表明仍有稀疏的残余恒星团束缚在这个流浪黑洞周围。 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校的基肖尔·帕特拉负责领导韦布望远镜的后续观测工作,他表示这是人类首次能够清晰观测到潮汐瓦解事件的内在红外辐射。 该研究结果发表于《天体物理杂志通讯》及 arXiv 预印本平台(2604.16093v1)。 斯威夫特捕捉到孤儿黑洞撕裂恒星 在另一项独立探测中,美国宇航局的斯威夫特天文台观测到一个超大质量黑洞正在吞食一颗恒星,该恒星位于其宿主星系中心以外超过 3 万光年处。宿主星系位于鲸鱼座,距离地球 7.5 亿光年。这个同样约为 100 万太阳质量的黑洞,在紫外波段短暂地压过了整个宿主星系的光芒,辐射能量相当于约 100 亿个太阳。 该事件于 2025 年 11 月首次被兹威基瞬变设施的人工智能算法标记,该算法自动将其识别为一次可能的潮汐瓦解事件,尽管其位置异常偏离星系中心。SOAR 望远镜随后提供了光谱确认。 同样领导这项研究的斯坦因表示,研究团队正在寻找恒星撕裂事件,以此作为发现那些从星系核心流浪出来的、否则不可见的超大质量黑洞的途径,而这一发现验证了这种新技术。 这个黑洞可能是三个或更多合并星系之间引力相互作用的结果而被逐出的,也可能属于一个目前正在与更大宿主星系合并的矮星系。该论文发表于《天体物理杂志通讯》。 斯威夫特目前正在等待计划于 2026 年夏季进行的轨道提升。一旦恢复正常运行,它有望继续搜寻更多偏离星系中心的黑洞。维拉·C·鲁宾天文台和南希·格雷斯·罗马太空望远镜即将开展的巡天观测预计将大幅扩充样本数量。 钱德拉发现黑洞喷流搅动”红土豆”星系 第三项研究利用美国宇航局的钱德拉 X 射线天文台揭示,一个超大质量黑洞的喷流正在抑制一个昵称为”红土豆”的邻近星系中的恒星形成。该星系的正式编号为 MQN01 J004131.9-493704,距离地球 117 亿光年,人类观测到的是宇宙约 20 亿岁时的模样。 红土豆星系位于早期宇宙星系网的交叉点上,周围环绕着本应积极孕育恒星的寒冷稠密气体,但实际却并未发生恒星形成。钱德拉探测到来自约 20 万光年外一个邻近星系的超大质量黑洞喷流,恰好指向红土豆星系。喷流将能量注入气体中,使其升温并阻止其坍缩。 […]

July 29, 2026 11:17 UTC
太空

英特尔凭借抗辐射芯片Starfire进军太空计算市场

英特尔推出了一款名为Starfire的新型系统级芯片,旨在处理人工智能工作负载、星载数据处理以及卫星和航天器的自主运行,以此进军太空计算市场。 Starfire处理器将中央处理器、图形处理、神经处理与图像处理集成于单一封装之中。该芯片运行Ubuntu Linux操作系统,采用x86架构,与现有庞大的软件开发工具生态系统具备广泛兼容性。英特尔表示,预计将在2026年底前向初期客户供货。 该芯片正在开发两种功耗版本:一款功耗低于10瓦的低功耗版,适用于能源预算紧张的小型航天器;另一款高性能版,用于要求更高的任务负载。公司目标是在轨任务寿命超过10年,并预计在2026年第三季度结束前完成抗辐射资格认证测试。 英特尔政府技术部产品开发副总监肖恩·奥尼尔表示,传统的太空技术无法完成未来的任务。 英特尔进入的是一个已有众多成熟竞争者的市场。BAE系统公司生产用于国家安全领域的抗辐射系统级芯片处理器;微芯科技正在为美国国家航空航天局开发高性能航天计算处理器;AMD则提供面向机器学习与高吞吐量处理的航天级Versal自适应SoC。欧洲供应商也在积极推动各自用于航天与国防领域的抗辐射处理器。 英特尔未披露Starfire项目的总投资额,但表示研发资金完全来自内部。所有组装、筛选和资格认证工作均在英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的奥科蒂约园区进行,该园区占地700公顷,拥有五座制造工厂。这种国内供应链策略与美国政府减少对海外芯片制造依赖的广泛努力相一致,包括2025年8月宣布的根据《芯片与科学法案》向英特尔投资的89亿美元,该投资使美国政府持有该公司9.9%的被动股权。 英特尔表示已与多家政府机构和渠道合作伙伴签署了合作协议,但未透露具体名称。该公司还在寻求与美国政府机构合作,争取在2026年底前获得一次试验性飞行任务的机会。 Starfire专为航天器常规功能设计,包括遥测、指令排序、数据压缩和自主调度,以及人工智能密集型任务,如图像分析、目标检测、异常检测、传感器融合、预测性维护和星上健康监测。 奥尼尔表示,业界普遍需要能够在太空中可靠运行的先进处理能力。 婷 翻译 Source: SpaceNews

July 29, 2026 10:45 UTC
Scroll to Top