歐洲太空總署太空人 Sophie Adenot 從國際太空站拍下南極光縮時影像。明亮綠光沿地球夜側大氣邊緣延伸,在城市燈光與太空站結構之間起伏,呈現從軌道回望地球的獨特景象。
文章重點
- ESA 在 2026 年 7 月 3 日發布 77 秒官方縮時片,拍攝者是正在執行 εpsilon 任務的法國太空人 Sophie Adenot。
- 畫面把地球夜側的城市燈光、國際太空站外部結構與沿大氣邊緣延伸的南極光收進同一視角。
- 常見綠色極光主要來自受激發的氧原子在 557.7 納米波長放光,典型高度約為地面以上 120 至 400 公里。
- 從約 400 公里高的國際太空站斜望地球邊緣,發光大氣層呈現為貼着地球弧面的綠色絲帶。
- Adenot 形容這是 εpsilon 任務至今最壯觀的極光;縮時片把光帶變化與太空站的軌道視角濃縮成一段短片。
一條明亮綠帶沿着地球弧面伸展,遠方有城市燈光,近處則是國際太空站的結構。歐洲太空總署(ESA)在 2026 年 7 月 3 日發布這段 77 秒縮時片,確認拍攝者是正在執行 εpsilon 任務的法國太空人 Sophie Adenot;官方資料庫把影像標記為南極光(Aurora Australis)。
太空站窗外的南極光
片中,綠色光帶在漆黑太空與地球夜側之間蜿蜒,地面的城市燈光從下方掠過,國際太空站的外部結構則留在畫面近處。光帶時而平順、時而像簾幕般起伏,清楚呈現太空人從軌道上觀看極光的尺度與層次。
Adenot 把它形容為 εpsilon 任務至今最壯觀的極光。ESA 公開的 77 秒版本保留了她在軌觀測時看見的地球弧面、發光大氣與太空站視角,讓地面觀眾也能跟隨這段夜側飛行。
從太空站看見的綠絲帶
極光不是包圍地球的一層固體光帶。來自磁層的高速電子沿地球磁場進入高層大氣,與原子及分子碰撞並把能量轉移給它們;當受激發的粒子回到較低能量狀態時,便會放出光子。美國國家海洋及大氣管理局指出,最常見的淡綠色極光來自氧原子在 557.7 納米波長的放光,典型高度約為 120 至 400 公里。
國際太空站本身約在 400 公里高的低地球軌道運行。從太空站斜望地球邊緣時,視線沿着發光大氣層穿過較長距離,原本分布在廣闊區域的極光便呈現為貼着地球弧線的窄帶;不同高度、亮度和視角重疊,又會令它看似有厚度和波浪。這種視角清楚展示極光位於大氣而非深空,但單靠畫面不能量出其實際高度。
ESA 將影片標記為 Aurora Australis,即南半球磁極周邊的極光。南極光與北極光的基本發光機制相同,兩者都在磁極周圍形成極光橢圓;「綠絲帶」是我們從特定方向看見其中一段弧形結構的外觀,不代表一條同樣明亮的光帶完整包圍整個地球。
77 秒縮時片呈現的動態
縮時攝影把相隔一段時間拍下的影格連續播放,令緩慢變化在短片中加速。今次成片長 77 秒,觀眾可以看見極光的明暗與形狀接連改變,也能感受到國際太空站沿軌道前進時,地球表面與大氣邊緣在視野中的移動。
畫面中的流動感同時來自極光結構隨磁層與高層大氣變化、國際太空站以每秒約 8 公里沿軌道前進,以及縮時剪輯對時間的壓縮。ESA 未列出影格間隔與總拍攝時長,因此這段短片最適合視為一段把多重變化凝聚在一起的視覺紀錄。
從軌道回望地球
這段官方影像保存了太空人在軌觀測南極光的獨特視角:地球曲率、薄薄的發光大氣、夜側燈光與太空站結構同時出現在畫面中。Adenot 的縮時片不只記錄一次令她印象深刻的觀測,也讓人直觀看見極光如何依附在地球大氣邊緣,為漆黑夜側勾勒出流動的綠色輪廓。