ESA 與歐幾里德團隊公布第二次快速數據釋出 Q2:歐幾里德在 2025 年 3 月以可見光儀器掃描銀河系中心附近 9 個相鄰視場,組成覆蓋 4.8 平方度、包含超過 6,000 萬顆恆星的高解像影像。這幅圖不只展示銀河核球的密集星光,也為已知與未來的微引力透鏡行星事件提供一個早期光學參考點。

文章重點

  • 歐幾里德 Q2 是銀河核球專項快速數據釋出,觀測於 2025 年 3 月 23 至 24 日進行。
  • 公開影像覆蓋 4.8 平方度,約等於 22 個滿月視面積,包含超過 6,000 萬顆恆星。
  • 觀測採用 VIS 可見光儀器;原始數據為單色,公眾影像的顏色由 CFHT MegaCam 觀測補上。
  • 歐幾里德的高解析影像可成為已知與未來微引力透鏡事件的早期光學參考。
  • 截至 2026 年 9 月 3 日,NASA 的羅曼太空望遠鏡已於 8 月 30 日發射,後續銀河核球巡天將與歐幾里德資料互補。

銀河系中心不是一片單純的亮霧。ESA 與歐幾里德團隊在 2026 年 6 月 24 日公布的 Q2 快速數據釋出,把這片方向拆成一顆顆可量度的星。歐幾里德太空望遠鏡在 2025 年 3 月 23 至 24 日,利用可見光儀器 VIS 連續觀測銀河核球附近 9 個相鄰視場,形成一幅約 60 億像素、覆蓋 4.8 平方度的巨大星場影像。

ESA 形容這是迄今在可見光下拍得最大、最詳細的銀河系中心高解像照片。畫面中有超過 6,000 萬顆恆星,面積約等於 22 個滿月在天空中的大小。銀河核球以年老、溫度較低的恆星為主,因此公眾影像呈現金黃至赭色;其中深色斑塊不是空洞,而是前景中富含塵埃的分子雲,它們吸收和散射後方核球的星光。

一日觀測,九塊星場

Q2 論文指出,這次銀河核球調查採用歐幾里德平常宇宙學巡天以外的觀測策略。9 個主視場各自以 16 次 400 秒曝光取得,並另拍校準視場來建立點擴散函數模型。研究團隊選擇只用 VIS,不啟用近紅外 NISP,目的是保留最高空間解析度,方便日後量度恆星位置與相對自行。

全天銀河圖上標出歐幾里德銀河核球調查位置,旁邊放大顯示密集星場
ESA/Gaia 背景圖標出歐幾里德銀河核球調查區域與放大視窗;最細放大區域只佔調查面積 0.003%。來源:ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, ESA/Gaia/DPAC。

由於 VIS 是單色儀器,科學數據本身主要是黑白影像;公開展示的顏色,來自 2025 年夏天加拿大—法國—夏威夷望遠鏡 MegaCam 在 u、g、r 三個寬波段的補充觀測。這些顏色有助讀者分辨老年核球星、藍色年輕恆星、紅色電離氫氣與暗色分子雲,但它們是把地面彩色資料疊加在歐幾里德高解析度可見光影像上的視覺呈現。

真正用途是等待星光被放大

這幅星圖的科學重點,是微引力透鏡。當一顆較近的恆星從背景恆星前方掠過,前景天體的重力會像小型宇宙放大鏡,把背景星光彎曲並暫時放亮。若前景恆星帶着行星,行星的重力會在光變曲線上留下更細小的不規則訊號,讓天文學家推斷行星存在與質量比例。

前景恆星與行星經過背景恆星前方,星光被短暫放大的微引力透鏡過程
ESA 示意圖展示前景恆星與行星如何短暫放大背景星光,形成微引力透鏡訊號。來源:ESA。

銀河系中心方向恆星極多,發生這種偶然對齊的機率比天空中稀疏區域高得多。Q2 論文整理到 2023 年為止,歐幾里德銀河核球調查足跡內已有 7,801 宗微引力透鏡事件,其中包括 51 個已發表的行星系統。這次約一天的影像本身更像一張時間戳清楚的超高清舊照:未來若同一區域出現星光放大,研究者便可回頭比對對齊發生前的星場樣貌,分開當年重疊的源星與透鏡星,從相對自行與透鏡光度推回物理質量;論文把這列為可把部分透鏡質量量到約 10% 或更好精度的重要途徑。

這份時間基準對羅曼太空望遠鏡尤其重要。Q2 發布時,論文仍把 Roman 寫作即將發射的任務;截至 2026 年 9 月 3 日,NASA 已於 2026 年 8 月 30 日成功發射南希・格雷斯・羅曼太空望遠鏡,正展開前往 L2 附近軌道及調試的約三個月旅程。羅曼之後會以近紅外線長時間監測銀河核球,歐幾里德則提供早於事件發生前、以可見光取得的高解析參考。

暗宇宙任務回望自己的銀河

歐幾里德的主任務是量度遙遠星系形狀、距離與宇宙大尺度結構,追查暗物質與暗能量如何影響宇宙演化。這次 Q2 卻把同一套寬視場高解析能力轉向銀河系內部:它不再只看數十億光年外的星系,而是穿過塵埃與螺旋臂,觀察約 2.6 萬光年外的銀河核球。

Q2 數據產品包括校準後的單次抖動影像、專用點擴散函數模型,以及每次抖動約 4,500 萬個檢測源的測光與天體測量目錄。論文同時提醒,銀河核球極端擁擠,目錄在最密區域仍不完整;若要做嚴格統計,研究者必須處理擁擠場解混、消光與校準限制。換言之,這是一份強大的基礎數據,而不是把所有問題一次解完的最終星表。

美麗的「金沙」視覺只是入口。真正深遠的部分,是它把銀河中心密密麻麻的恆星固定在一個可重訪、可比對的高解析時間點上。未來若羅曼或地面巡天在同一區域發現更多冷行星、自由漂浮行星或已知行星的微引力透鏡訊號,這張歐幾里德影像將幫助研究者分清哪顆星在前、哪顆星在後,以及行星的質量究竟有多大。