欧洲航天局宇航员 Sophie Adenot 从国际空间站拍下南极光延时影像。明亮绿光沿地球夜侧大气边缘延伸,在城市灯光与空间站结构之间起伏。

文章重点

  • ESA 于 2026 年 7 月 3 日发布 77 秒官方延时影像,拍摄者是正在执行 εpsilon 任务的法国宇航员 Sophie Adenot。
  • 画面将地球夜侧的城市灯光、国际空间站外部结构与沿大气边缘延伸的南极光收入同一视角。
  • 常见绿色极光主要来自受激发的氧原子在 557.7 纳米波长放光,典型高度约为地面以上 120 至 400 千米。
  • 从约 400 千米高的国际空间站斜望地球边缘,发光大气层会呈现为贴着地球弧面的绿色光带。
  • Adenot 称这是 εpsilon 任务迄今最壮观的极光;延时影像将光带变化与空间站的轨道视角浓缩成一段短片。

一条明亮绿带沿着地球弧面伸展,远处是城市灯光,近处则是国际空间站的结构。欧洲航天局(ESA)于 2026 年 7 月 3 日发布这段 77 秒延时影像,并确认拍摄者是正在执行 εpsilon 任务的法国宇航员 Sophie Adenot;官方资料库将影像标记为南极光(Aurora Australis)。

空间站窗外的南极光

片中,绿色光带在漆黑太空与地球夜侧之间蜿蜒,地面的城市灯光从下方掠过,国际空间站的外部结构则停留在画面近处。光带时而平顺、时而像帘幕般起伏,清楚呈现宇航员从轨道上观看极光时所见的尺度与层次。

带电粒子沿磁场进入高层大气并使氧原子发出绿光的剖面图
高速电子将能量传给高层大气中的氧原子;氧原子回到较低能量状态时,会放出常见的 557.7 纳米绿光。

Adenot 称其为 εpsilon 任务迄今最壮观的极光。ESA 公开的 77 秒版本保留了她在轨观测时看见的地球弧面、发光大气与空间站视角,让地面观众也能跟随这段夜侧飞行。

ESA 官方原始夜侧延时影像,记录 εpsilon 任务期间的极光、雷暴与城市灯光。

从空间站看见的绿色光带

极光不是包围地球的一层固体光带。来自磁层的高速电子沿地球磁场进入高层大气,与原子和分子碰撞并向它们传递能量;当受激发的粒子回到较低能量状态时,便会放出光子。美国国家海洋和大气管理局指出,最常见的淡绿色极光来自氧原子在 557.7 纳米波长的放光,典型高度约为 120 至 400 千米。

国际空间站本身在约 400 千米高的近地轨道运行。从空间站斜望地球边缘时,视线会沿着发光大气层穿过较长距离,原本分布在广阔区域的极光便呈现为贴着地球弧线的窄带;不同高度、亮度和视角重叠,又会让它看似有厚度和波浪。这种视角清楚表明极光位于大气层而非深空,但单靠画面无法量出其实际高度。

ESA 将影片标记为 Aurora Australis,即南半球磁极周边的极光。南极光与北极光的基本发光机制相同,两者都在磁极周围形成极光椭圆;“绿色光带”是我们从特定方向看见其中一段弧形结构的外观,并不代表一条同样明亮的光带完整包围整个地球。

77 秒延时影像呈现的动态

延时摄影将间隔一段时间拍下的画面连续播放,使缓慢变化在短片中加速。这段成片长 77 秒,观众可以看见极光的明暗与形状接连改变,也能感受到国际空间站沿轨道前进时,地球表面与大气边缘在视野中的移动。

画面中的流动感同时来自极光结构随磁层与高层大气变化、国际空间站以每秒约 8 千米沿轨道前进,以及延时剪辑对时间的压缩。ESA 未列出拍摄间隔与总拍摄时长,因此这段短片最适合视为一段将多重变化汇聚在一起的视觉记录。

ESA 发布的 77 秒南极光延时影像,呈现 Sophie Adenot 从国际空间站拍摄的绿色光带。

从轨道回望地球

这段官方影像保存了宇航员在轨观测南极光的独特视角:地球曲率、薄薄的发光大气、夜侧灯光与空间站结构同时出现在画面中。Adenot 的延时影像不仅记录了一次令她印象深刻的观测,也让人直观看见极光如何依附在地球大气边缘,为漆黑夜侧勾勒出流动的绿色轮廓。