ESA 与欧几里得团队公布第二次快速数据发布 Q2:欧几里得在 2025 年 3 月以可见光仪器扫描银河系中心附近 9 个相邻视场,组成覆盖 4.8 平方度、包含超过 6000 万颗恒星的高分辨率影像。这幅图不只展示银河核球的密集星光,也为已知与未来的微引力透镜行星事件提供一个早期光学参考点。

文章重点

  • 欧几里得 Q2 是银河核球专项快速数据发布,观测于 2025 年 3 月 23 至 24 日进行。
  • 公开影像覆盖 4.8 平方度,约等于 22 个满月视面积,包含超过 6000 万颗恒星。
  • 观测采用 VIS 可见光仪器;原始数据为单色,公众影像的颜色由 CFHT MegaCam 观测补上。
  • 欧几里得的高分辨率影像可成为已知与未来微引力透镜事件的早期光学参考。
  • 截至 2026 年 9 月 3 日,NASA 的罗曼空间望远镜已于 8 月 30 日发射,后续银河核球巡天将与欧几里得数据互补。

银河系中心不是一片单纯的亮雾。ESA 与欧几里得团队在 2026 年 6 月 24 日公布的 Q2 快速数据发布,把这片方向拆成一颗颗可测量的恒星。欧几里得空间望远镜在 2025 年 3 月 23 至 24 日,利用可见光仪器 VIS 连续观测银河核球附近 9 个相邻视场,形成一幅约 60 亿像素、覆盖 4.8 平方度的巨大星场影像。

ESA 形容这是迄今在可见光下拍得最大、最详细的银河系中心高分辨率照片。画面中有超过 6000 万颗恒星,面积约等于 22 个满月在天空中的大小。银河核球以年老、温度较低的恒星为主,因此公众影像呈现金黄至赭色;其中深色斑块不是空洞,而是前景中富含尘埃的分子云,它们吸收和散射后方核球的星光。

一日观测,九块星场

Q2 论文指出,这次银河核球调查采用欧几里得平常宇宙学巡天以外的观测策略。9 个主视场各自以 16 次 400 秒曝光取得,并另拍校准视场来建立点扩散函数模型。研究团队选择只用 VIS,不启用近红外 NISP,目的是保留最高空间分辨率,方便日后测量恒星位置与相对自行。

全天银河图上标出欧几里得银河核球调查位置,旁边放大显示密集星场
ESA/Gaia 背景图标出欧几里得银河核球调查区域与放大视窗;最细放大区域只占调查面积 0.003%。来源:ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, ESA/Gaia/DPAC。

由于 VIS 是单色仪器,科学数据本身主要是黑白影像;公开展示的颜色,来自 2025 年夏天加拿大—法国—夏威夷望远镜 MegaCam 在 u、g、r 三个宽波段的补充观测。这些颜色有助读者分辨老年核球星、蓝色年轻恒星、红色电离氢气与暗色分子云,但它们是把地面彩色数据叠加在欧几里得高分辨率可见光影像上的视觉呈现。

真正用途是等待星光被放大

这幅星图的科学重点,是微引力透镜。当一颗较近的恒星从背景恒星前方掠过,前景天体的重力会像小型宇宙放大镜,把背景星光弯曲并暂时放亮。若前景恒星带着行星,行星的重力会在光变曲线上留下更细小的不规则信号,让天文学家推断行星存在与质量比例。

前景恒星与行星经过背景恒星前方,星光被短暂放大的微引力透镜过程
ESA 示意图展示前景恒星与行星如何短暂放大背景星光,形成微引力透镜信号。来源:ESA。

银河系中心方向恒星极多,发生这种偶然对齐的概率比天空中稀疏区域高得多。Q2 论文整理到 2023 年为止,欧几里得银河核球调查足迹内已有 7,801 宗微引力透镜事件,其中包括 51 个已发表的行星系统。这次约一天的影像本身更像一张时间戳清楚的超高清旧照:未来若同一区域出现星光放大,研究者便可回头比对对齐发生前的星场样貌,分开当年重叠的源星与透镜星,从相对自行与透镜光度推回物理质量;论文把这列为可把部分透镜质量测到约 10% 或更好精度的重要途径。

这份时间参考对罗曼空间望远镜尤其重要。Q2 发布时,论文仍把 Roman 写作即将发射的任务;截至 2026 年 9 月 3 日,NASA 已于 2026 年 8 月 30 日成功发射南希·格雷斯·罗曼空间望远镜,正展开前往 L2 附近轨道及调试的约三个月旅程。罗曼之后会以近红外线长时间监测银河核球,欧几里得则提供早于事件发生前、以可见光取得的高分辨率参考。

暗宇宙任务回望自己的银河

欧几里得的主任务是测量遥远星系形状、距离与宇宙大尺度结构,追查暗物质与暗能量如何影响宇宙演化。这次 Q2 却把同一套宽视场高分辨率能力转向银河系内部:它不再只看数十亿光年外的星系,而是穿过尘埃与旋臂,观察约 2.6 万光年外的银河核球。

Q2 数据产品包括校准后的单次抖动影像、专用点扩散函数模型,以及每次抖动约 4500 万个检测源的测光与天体测量目录。论文同时提醒,银河核球极端拥挤,目录在最密区域仍不完整;若要做严格统计,研究者必须处理拥挤场解混、消光与校准限制。换言之,这是一份强大的基础数据,而不是把所有问题一次解完的最终星表。

美丽的“金沙”视觉只是入口。真正深远的部分,是它把银河中心密密麻麻的恒星固定在一个可重访、可比对的高分辨率时间点上。未来若罗曼或地面巡天在同一区域发现更多冷行星、自由漂浮行星或已知行星的微引力透镜信号,这张欧几里得影像将帮助研究者分清哪颗星在前、哪颗星在后,以及行星的质量究竟有多大。