韋伯望遠鏡開始用「孔徑遮罩干涉」AMI 技術 看更細小的宇宙結構
這項方法利用 JWST 主鏡不同部分之間的干涉資訊,提高望遠鏡解析非常細微結構的能力。NASA 特別指出,JWST 的指向穩定度遠優於最初要求,使這種觀測模式具有實際可行性
NASA 在 8 月 4 日公布 JWST 的新觀測技術成果:Aperture Masking Interferometry(AMI,孔徑遮罩干涉)
NASA 在 2026 年 8 月 4 日官方發布了關於詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)一項重要觀測技術的成果——孔徑遮罩干涉(Aperture Masking Interferometry, 簡稱 AMI)。
這項技術讓韋伯望遠鏡能夠突破極限,解析宇宙中最微小、最緊密的細節。以下是該成果的重點解析:
1. 什麼是 AMI(孔徑遮罩干涉)?
原理:JWST 的主鏡是由 18 個六角形鏡片組成的巨大黃金鏡面。而 AMI 技術是在望遠鏡的光學路徑中,插入一塊帶有數個精確排列小孔(非冗餘遮罩,Non-Redundant Mask)的特殊遮罩。
化整為零:這塊遮罩會暫時把韋伯龐大的主鏡「化整為零」,轉變成類似多個小型獨立望遠鏡組成的干涉陣列。
極致解析力:透過光波的干涉原理(Interference),這種技術能夠產生比一般直接成像更為銳利的干涉圖樣(Interferogram),使望遠鏡能看清極度靠近的雙星系統、原行星盤或系外行星,解析能力達到或超越望遠鏡的繞射極限(Diffraction Limit)。
執行工具:這項技術使用的是韋伯上的近紅外線成像儀與無縫光譜儀(NIRISS)(由加拿大太空總署建造)。
NASA 這次公布了多個科學團隊利用 AMI 模式所取得的驚人成果,其中最具代表性的是對沃爾夫-拉葉星雙星系統(Wolf-Rayet 137, 簡稱 WR 137)的觀測:意外的結構:由科學家組成的 DustERS 團隊利用 JWST 的 AMI 模式,成功解析了該雙星系統在距離中心僅 100 到 200 天文單位處碰撞風所產生的微弱塵埃。推翻既有預期:過去天文學家預期該處的塵埃會呈現常見的「風車狀(Pinwheel)」旋轉螺旋結構;然而 AMI 呈現的高解析度畫面卻顯示,塵埃竟形成幾乎呈直線的罕見形狀。這暗示著該雙星系統的恆星風交互作用與塵埃生成機制有著非常獨特的物理過程。 新分析技術的驗證:這項研究結合了先進的電腦模型、機器學習或神經網路分析工具(如將 AMI 數據轉化為前所未見清晰影像的演算法),並透過地面凱克天文台(Keck Observatory)的數據進行了互補驗證。
https://science.nasa.gov/blogs/webb/2026/08/04/webb-unravels-small-cosmic-details-with-interferometry-observing-mode/