中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)

中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)

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本所與世界一流學術機構及天文台建立密切合作關係,致力於成為頂尖的天文研究機構,從事尖端天文及天文物理研究。

中央研究院於民國17年在南京初創時即設有天文研究所。遷台後及至民國81年,中央研究院評議會通過了林家翹院士建議,重新成立「天文及天文物理研究所」並設立「籌備處」。民國82年籌備處正式成立,由徐遐生院士擔任設所諮詢委員會主任委員,李太楓院士擔任首任籌備處主任。歷任主任包括 袁旂先生(民國83年至85年)、魯國鏞院士(民國86年至91年)、賀曾樸院士(民國 91年9月至92年 8月及民國94年9月至民國 99年6月)、郭新先生(民國92年9月至94年8月)。天文所於民國99年6月1 日正式成所,由賀院士擔任首任所長。本所核心團隊之研究項目包括:太陽系、恆星形成、銀河及銀河團、宇宙學等。本 所並經常舉辦國際學術會議及講座,期在理論、實驗和儀器三大天文領域上進行最尖端的研究。

Photos from 中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)'s post 17/04/2026

🌌 恆星與行星是怎麼誕生的?這個問題,天文學家追了幾十年。

本所博士後研究學者Indrani Das最新研究,首次揭開關鍵拼圖:在年輕恆星🌟周圍,從外層氣體「掉進來」到形成有序旋轉的原行星盤💫之間,其實存在一個過渡區域——稱為 ENDTRANZ(包層-盤過渡區)。就像一條「轉換帶」,讓原本混亂落入的氣體,逐漸變成穩定繞行的克卜勒運動,而不是突然改變。這不僅推翻過去的簡化模型,也讓我們更接近理解太陽系誕生的真正過程。
更重要的是,研究團隊不只用數值模擬預測💻,還透過 ALMA 📡📡📡觀測,在距離地球約450光年的年輕恆星系統✨中,找到了這個過渡區存在的直接證據。
✨ 換句話說,我們第一次真正「看見」行星誕生前的關鍵轉變階段。
👉 詳情請見:https://press.asiaa.sinica.edu.tw/chinese/260415

Photos from 中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)'s post 30/03/2026

🌌天聞季報春季號上線啦!一起踏上「步步登天」的宇宙旅程✨
帶你了解人類如何丈量宇宙🔭📡🛰️,以及讓天文學家頭痛的哈伯危機🤔現在就來一探宇宙的奧秘吧!🚀 https://sites.google.com/asiaa.sinica.edu.tw/iaaq

19/03/2026

英文字母一共26個,看到xyz組在一起時大家都立刻知道是什麼。🔤
在天文的世界裡,要是u碰到v,那會有什麼故事?🕵️‍♀️

有兩個意思,一個uv是同學們都知道的"紫外線"🔆,另一個uv大家不太熟,但它卻是奠定重大天文觀測成果的基本--後面這種uv,中文仍直接稱為"uv",例如: "uv覆蓋"、"uv軌跡"、"uv平面"🛰️,指的都是它,現在就邀請你來推開這扇 (u,v) 奇特之窗!🔭🔍

➡️➡️如果你曾經好奇過黑洞陰影照片究竟是怎麼得到的🖤📸,先前可能在科普文中已經聽說過“UV覆蓋”、”干涉儀”、”基線”這幾個字詞,譬如中研院的「研之有物」就有一篇專訪對這個題目做過很好的整理📝,其中介紹到M87黑洞和銀河系中心黑洞這兩張圖像從觀測到產出的過程,一共都經過四個階段,也就是:觀測➡訊號相關➡校準➡成像🎥。

在一開始的觀測📡階段,透過兩個兩個電波望遠鏡組成的一對對望遠鏡,可以測量/推算從天體發出的訊號抵達兩支天線的「時間差」⏱️。每對天線會在uv平面中對應一個uv點,藉由地球自轉帶來的位置變動🌍,uv點在觀測上留下一道弧線型的 uv 軌跡🌠。此外,每兩個天線也都可以構成一條基線📏,至於兩個天線之間的距離和方向不同,那就構成了不同的基線。

陣列式望遠鏡的位置都設計成是可移動的🚀,這麼一來,陣列的組態就可以成「密集」或「鬆散」方式去多樣化布置🔄。

三個望遠鏡天線可以產生三條基線,20個天線可以得到190條基線📡,望遠鏡天線數量越多可對應更多的 uv 點🔵,不同組態也可以得到不同uv點......透過種種方式增加 uv 點、形成uv軌跡的弧線🌈;由點到線到面,漸漸把 uv平面的空隙填滿🖼️。

UV平面上的空隙被填補得越多,獲得的天文圖像會有比較多細節🔍,例如"黑洞甜甜圈"🍩影像裡的那個黑洞陰影就是一個例子。

UV平面對於天文學家從電波的波段來認識宇宙是非常關鍵的基礎🌌🔑。

下回要使用抗uv防曬產品時,可別忘了想到~天文裡還有另一種uv喔!🧴🌞

本集中0:44~1:08 原圖像參考的是Frantz Martinache 製作的 Baseline projection and uv-coverage🖥️,網址: • Baseline projection and uv-coverage 。同時,本集內容也參考由 ALMA Primer 系列蒐集的 An Introduction to Radio Interferometry (Legacy OVRO Video)🎥,影片網址: • An Introduction to Radio Interferometry (L...),供有興趣進一步了解的人前往參考📚。

#電波干涉儀 #黑洞成像 #電波天文學 #銀河系中心黑洞 #基線

Photos from 中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)'s post 13/03/2026

✨宇宙中的恆星究竟是從哪裡來的呢?在宇宙最繁忙的「造星年代」,是什麼條件讓星系能夠持續大量誕生新恆星🌟?本所江奕寬助研究員,首次從宇宙尺度量測碳元素譜線形成的背景微光訊號,發現在恆星形成最活躍的年代,宇宙中的分子氣體可能比過去估計多出將近兩倍,揭示恆星誕生背後的關鍵動力。詳情請見:https://press.asiaa.sinica.edu.tw/chinese/260313

Photos from 中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)'s post 26/02/2026

🌟 從紅超巨星到超新星:揭開宇宙大爆炸的序幕 🌟

當一顆紅超巨星走向生命終點,它的爆炸不只是壯觀——
那一瞬間的光,藏著恆星一生的祕密。💥✨

紅超巨星是 II 型超新星最典型的前身星,但它們為何能形成如此龐大、膨脹的外層?這樣的結構又如何影響超新星爆炸💥初期的光芒?本所陳科榮助研究員領導的爆炸天體研究小組,最近有兩項最新研究,首次從恆星演化到爆炸瞬間,完整串起這段關鍵歷程,詳情請見🤓:https://press.asiaa.sinica.edu.tw/chinese/260226

24/02/2026

🌟 本週五(27日)下午2~4點,有一場同步連線活動,帶大家到夏威夷 Subaru 望遠鏡觀測室,直接看看現場的望遠鏡觀測流程到底怎麼跑 🌌,活動以英語進行。本所的計畫科學家橋本淳(Jun Hashimoto)博士將分享他如何以Subaru望遠鏡的先進儀器直接觀測👀系外行星 🔭,由主持人 Dr. Garima Singh 負責串場 🎤,歡迎大家從連結網頁中的報名網址去報名 📅。機會難得,在 Q&A 時間也可以用英語、日語或法語和科學家交流提問喔 💬。

🔗 報名連結請從這邊去 https://subarutelescope.org/en/news/announcements/2026/02/11/3664.html

09/02/2026

📣 本所的暑期學生計畫已開放報名😃 今年的報名截止日期是3月13日!想要利用暑假參與天文相關研究的同學們,千萬不要錯過!詳情請見暑期學生計畫網頁:http://events.asiaa.sinica.edu.tw/ssp/2026

03/02/2026

✨在恆星形成的過程中,周圍環繞著「恆星寶寶」的氣體如果轉得太快,就會被甩出去,根本餵養不到中間的恆星寶寶🌟。本所李景輝特聘研究員指導學生林雋恒,利用 ALMA 望遠鏡陣列📡📡📡觀測,首度看到磁場幫忙「踩煞車」,讓氣體順利減速、得以往內聚集🌀。詳情請見:https://press.asiaa.sinica.edu.tw/chinese/260203

Photos from 中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)'s post 23/01/2026

🤩今天,2019 年諾貝爾物理學獎得主、系外行星研究先驅 Michel Mayor 教授蒞臨中研院天文所,與本所同仁及學生進行座談交流🌍✨
會中大家踴躍提問,從系外行星的發現方法、行星形成的多樣性,到外星生命是否存在等熱門議題,Mayor教授 也一一分享他多年研究累積的觀點與思考,現場氣氛熱烈、收穫滿滿。
座談最後,小編特別致贈《天聞季報》給 Mayor 教授,並幸運獲得他的親筆簽名,為這場精彩的學術交流留下珍貴紀念✍️📘
想進一步了解 Mayor 獲得諾貝爾獎的關鍵研究,歡迎參考《天聞季報》2020 年春季號:https://reurl.cc/mkOMrl

14/01/2026

📣2019 年諾貝爾物理學獎得主🏅米歇爾‧梅爾博士(Dr. Michel Mayor),下周四1/22下午兩點將在南港中研院人文館三樓國際會議廳蒞臨演講,📍講題:是否存在 「 B 行星」? — 人類會移居到系外行星嗎?
與諾貝爾獎得主一起探索浩瀚星空🌌,機會難得,趕緊來報名🏃‍♀️‍➡️🏃‍➡️🏃‍♂️‍➡️:https://forms.gle/EciYiNoEuGirkAkd9

(Event details in English below.)
浩瀚宇宙中,是否存在另一片天地,孕育著其他種生命?👽

#中研院臺灣橋梁計畫 第四場,本院邀請到 2019 年諾貝爾物理學獎得主米歇爾‧梅爾博士(Dr. Michel Mayor)蒞臨演講。他將從系外行星研究的關鍵突破談起,回顧人類如何一步步突破觀測極限,將「 #尋找外星生命」從古老的想像,推進為當代天文物理學的重要研究。

三十年前,人類首次發現圍繞類太陽恆星運行的系外行星,天文學從此迎來革命性轉變。科學家們透過高精度徑向速度光譜技術,以及如 ELODIE、CORALIE 等精密儀器,得以捕捉恆星在行星引力影響下產生的細微運動,進而間接證實行星的存在,改寫我們對行星系形成理論的認知。

宇宙中的生命不一定像人類這麼複雜,更有可能只是細菌或單細胞生物。不過,只要能證實任何形式的生命存在,既便非常原始的生命,也足以大大改變我們對生命起源和宇宙本質的看法。

其實,在我們身處的銀河系中,就有數以百萬計的岩質行星,可能適合棲息居住。這些行星所具備的條件,能促成複雜化學演化、進而孕育生命。

人類離開地球、移居到「 (Planet B)」,真的有可能嗎?

歡迎報名聆聽演講,跟著諾貝爾獎得主一起探索浩瀚星空,尋找移居行星的答案吧!🌌

➡︎➡︎➡︎「臺灣橋梁計畫」諾貝爾獎得主系列講座➡︎➡︎➡︎
📍講題:是否存在 「 B 行星」? — 人類會移居到系外行星嗎?
📍主講人:米歇爾‧梅爾博士(2019 諾貝爾物理獎得主)
📍主持人:本院廖俊智院長
📍時間:2026年1月22日(星期四)下午2:00開始
📍地點:本院人文館三樓國際會議廳
📍地址:臺北市南港區研究院路二段128號

✍️報名資訊見下方第一則留言👇
*本活動全程以英文進行。

𝗟𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗯𝘆 #𝗡𝗼𝗯𝗲𝗹𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 (𝟮𝟬𝟭𝟵 𝗡𝗼𝗯𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗶𝘇𝗲 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝘀)
📌 𝗜𝘀 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗕 – 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗲𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗮𝗻 𝗲𝘅𝗼𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁?

📌Lecture Synopsis:
Are there other worlds in the universe? Does life exist elsewhere in the cosmos? Modern technology has transformed this ancient dream into a fascinating field of contemporary astrophysics. Three decades after the discovery of the first planet orbiting a star like our sun, several thousand planetary systems have been discovered. Does life exist elsewhere in the cosmos? Analysis of planetary atmospheres could reveal biosignatures, the spectral characteristics induced by the development of life. Advances in spectroscopic studies of exoplanets suggest that the search for extraterrestrial life is possible. Millions of “habitable” rocky planets exist in our galaxy. These are planets with all the characteristics required for the complex development of the chemistry that could give rise to life. Can humanity dream of emigrating to an Earth B?

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