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来自加拿大中文媒体的重要新闻报道。

Wenxuecity • Oct 6, 2026

美地质调查局公布新关键矿产资源分布图 面积翻番

美国最新发布的一份关键矿产资源分布图显示,美国矿藏数量几乎是2024年发布的上一版地图的两倍。地图中列出了59种对增加美国经济和保护国家安全至关重要的已探明的关键矿物矿藏。 https://t.co/bOMilmAHfe — 美国之音中文网 (@VOAChinese) October 5, 2026 美国最新发布的一份关键矿产资源分布图显示,美国矿藏数量几乎是2024年发布的上一版地图的两倍。地图中列出了59种对增加美国经济和保护国家安全至关重要的已探明的关键矿物矿藏。advertisement 美国地质调查局(USGS)在最新发布的地图中记录了美国41个州和波多黎各共1271个矿藏,高于此前统计的684个。 内政部长道格·伯古姆(Doug Burgum)星期天(10月4日)在X平台上分享了这张地图,并写道,美国拥有“巨大的未开发潜力”。他还表示,这张新地图是唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统“扩大美国矿产产量并减少对外国资源依赖”举措的一部分。 “这些数据表明,我们拥有极其丰富的国内矿产资源,”内政部助理部长安德里亚·特拉夫尼切克(Andrea Travnicek)此前在谈到这张新地图时说道。“面临供应链中断风险最大的10种关键矿产中,有九种在美国都存在,其中包括四种稀土元素。” 她补充说,将这些信息以地图和全新互动版本的形式发布,能够让行业、投资者和公众直接获取重要知识。 这张地图,也是数据库,标出了关键矿藏在全美各地存在的情况。advertisement 地图不仅包含有关关键矿产种类和地质矿床类型的信息,它还注明了每个地点是否拥有未开采资源,或者是否曾经或近期开采过。其中,有412个矿藏拥有已记录的关键矿产资源,但没有已知的过去或现在的生产记录。 USGS曾于2024年发布了一个类似的数据库,但早期的数据集编制方式有所不同。 美国内政部通过美国地质调查局于2025年11月6日发布了最终版关键矿产清单,列出了60种对美国经济和国家安全至关重要,但面临供应链中断所带来的潜在风险的矿产。新地图标明了59种不同的关键矿物矿藏,新增的矿物包括铜、银、铀和铅,不过没有纳入USGS先前新分类的关键矿物之一--冶金煤。 新地图比之前的版本增加了587个关键矿藏,不过,并非所有矿藏都是新发现的,新地图纳入了早期版本中未包含的矿藏。 关键材料是制造包括电池和计算机芯片的各种重要产品所必需的。美国对许多此类矿物的进口依赖程度越来越高。advertisement 特朗普总统在其第一任期内就开始着手扩大国内生产,于2017年签署了第13817号行政命令。该命令指示内政部寻找关键材料的新来源,并确保矿商和生产商能够获得开发这些材料所需的数据,同时简化租赁和许可流程以加快生产。 他当时表示:“美国绝不能继续依赖俄罗斯和中国等外国竞争对手来获取维持经济强劲和国家安全所需的关键矿产。” 美国国会众议院中国问题特设委员会转发了内政部长所发的矿产地图,对美国地质调查局和政府采取行动加强美国关键矿产供应链,减少对中国的依赖表示感谢。声明说,“美国不能依赖中国共产党来获取关键矿产。” 美国驻华大使庞德伟(David Perdue)在特朗普总统和中国领导人习近平在华盛顿会晤后表示,中国将其稀土出口的主导性地位“武器化”,并用来针对全世界。他说,美国已经向中国表示,这是“不可接受的”。分析人士当时指出,庞德伟大使的帖子证实了“特习峰会的友好表象并没有让习近平在稀土供应链的问题上让步”。

Wenxuecity • Oct 6, 2026

物理诺奖颁给望远镜,镜片是地球南极的万年寒冰

2026年的诺贝尔物理学奖,颁给了一个把南极冰盖改造成望远镜的人。 瑞典皇家科学院10月6日宣布,今年的物理学奖授予弗朗西斯·哈尔岑(Francis Halzen),表彰他“对冰立方中微子天文台的决定性贡献,以及发现来自天体的高能中微子”。advertisement 来自宇宙深处的信使 哈尔岑今年82岁,出生在比利时蒂嫩,博士毕业后不久来到美国威斯康星大学麦迪逊分校,如今是那里的教授。今年的物理学奖只发给了他一个人。 哈尔岑的望远镜没有镜片。它是南极点地下1450米到2450米之间的一整块冰,体积1立方千米,里面埋着5160个光传感器。它看的也不是光,而是宇宙中最不爱露面的粒子:中微子。 中微子不带电,几乎没有质量,穿过物质时基本什么都不碰。就在你读这句话的这1秒里,大约有650亿个来自太阳的中微子穿过了你的小指指甲,你毫无感觉,指甲也毫无感觉。它们穿过整个地球,也跟穿过一团空气差不多。 正因为几乎不跟任何东西打交道,中微子反而成了最可靠的信使:从宇宙深处飞来,一路上它携带的信息完好无损。物理学家想靠它回答一个困扰了一个多世纪的问题。advertisement 来自太空的信使丨图源:Johan Jarnestad/瑞典皇家科学院 宇宙里到处飞着高速粒子,统称宇宙线。它们大多是质子,也就是剥光了电子的氢原子核。有些质子飞到地球时携带的能量高得离谱,远远超过人类最大的粒子加速器的加速能力。宇宙里一定有某种天然的加速器,把它们推到了这种速度。可是这些加速器在哪儿,没人知道。 麻烦出在质子带电。带电粒子在太空中穿过磁场时路线会拐弯,等它飞到地球,早就不记得自己从哪儿来了。你顺着它的来向往回看,看到的只是一片空。 中微子不带电,磁场拐不了它。而物理学告诉我们,能把质子加速到极高能量的过程,同样会产生高能中微子。所以只要抓到一个能量极高的中微子,顺着它的来向往回看,那头就应该是宇宙加速器本身。 抓它的办法,早在1960年前后就有物理学家提出过:用水。中微子偶尔会撞上一个原子核,撞出一个带电粒子,这个粒子会沿着中微子原来的方向继续飞,并且发出蓝光。水是透明的,光传得出去,布置合适的传感器就能看见这道光,算出它的方向,进而推出中微子从哪儿来。关键只有一点:水要足够多,多到能等来足够多次碰撞。advertisement 冰立方建成记 上世纪80年代,哈尔岑听说苏联研究者打算在南极用无线电天线捕捉中微子信号。他受到启发,想到另一条路:把光传感器埋进冰川,冰也是透明的,为什么不直接用天然的冰? 他找到正在美国夏威夷深海做类似项目的同行约翰·勒尼德(John G. Learned),两人一起琢磨南极的可行性,1988年在波兰的一次会议上第一次拿出了方案。 南极点的好处很多。那里本来就有科考站,有定期补给,有一套能让团队干活的后勤。冰盖深处永远黑暗,没有海洋里那些会发光的生物干扰,放射性物质也很少。冰是固体,人可以站在上面工作,这一带地质稳定,没有地震。坏处只有一个:严寒让一年里大部分时间进不去,所有实际工作只能挤在11月到次年2月的短暂夏季。 哈尔岑本来打算只做理论。勒尼德忙着自己的项目,再没回到南极这个话题。故事本可以到此为止。但这个想法吸引的人太多,几年之内,各个机构的研究者聚到哈尔岑身边,要把它变成真的。advertisement 第一道坎是怎么把仪器放进1千米深的冰里。冰川学家教给他们一招:用一个像花洒一样的热水钻头,一路把冰融穿。然后把串着光传感器的长缆绳放进注满水的洞里,等水重新冻住。哈尔岑把这种传感器叫作反过来的灯泡,灯泡是把电变成光,它是把光变成电信号。 团队先在格陵兰试了试,确认传感器能在冰里看到粒子发出的光。接着他们在南极点动工,建起了冰立方的前身,一个叫AMANDA的探测阵列。 1993年平安夜,哈尔岑坐在餐桌边,笔记本电脑放在腿上,等一条消息:第一根装着光学模块的缆绳已经放进冰里了。 结果最初很让人失望。冰的上层布满气泡,光被四处散射,粒子的运动信息全糊成一团。但再往下,情况突然变了。1400米以下的冰极其纯净透明,中微子撞出的那道蓝光能在里面传300米才被吸收,比所有人预想的都远得多。 AMANDA一直建到2000年1月。它一切正常,但还是不够大,抓不住那些来自宇宙加速器的高能中微子。于是团队接着建冰立方:整整1立方千米的冰,86根缆绳,5160个传感器。2011年,它达到了设计规模。advertisement 示意图:埋在冰里的天文台丨图源:Johan Jarnestad/瑞典皇家科学院 捕捉中微子 建成只是开始。冰立方每天记录的信号里,绝大多数都和宇宙深处无关。宇宙线撞进地球大气层,会打出成群的粒子,其中一些能一路钻到冰下的传感器,每天超过1亿个。宇宙线在大气里还会造出中微子,每天有几百个从北半球那边穿透整个地球,到达冰立方。 要在这片噪音里找出真正来自宇宙深处的中微子,靠的是能量。放射性物质、太阳、大气层产生的中微子能量都低得多。能量高到一定程度的中微子,不可能来自我们身边,只能来自很远很远的地方,比如恒星爆炸的残骸,或者遥远的活动星系。 单看一个事件,研究者没法百分之百确定它来自地球以外。但把所有筛出来的事件放在一起,看它们的整体特征是否符合宇宙中微子的预期、是否明显区别于大气中微子,就能下判断。2013年,团队报告了第一批证据。又过了两年,数据多到足以让他们确信:宇宙中微子,抓到了。advertisement 一个高能中微子穿过冰层的示意图丨图源:Johan Jarnestad/瑞典皇家科学院 中微子天文学其实有过前史。上世纪60年代,雷蒙德·戴维斯(Raymond Davis Jr)观测到了来自太阳的中微子。日本的神冈探测器在小柴昌俊带领下确认了这一点,还测出了中微子的来向。1987年,神冈又捕捉到一阵中微子,来自邻近的大麦哲伦云里一颗爆炸的恒星。两人因此获得2002年的诺贝尔物理学奖。 戴维斯当时还留下一个谜:他抓到的太阳中微子数量只有理论预测的1/3。后来人们才弄明白,中微子有3种,而且会在飞行途中变身,出发时是一种,到达时可能变成另一种,戴维斯的仪器只认其中一种。梶田隆章和阿瑟·麦克唐纳(Arthur B. McDonald)因为揭示这种变身拿了2015年的诺贝尔物理学奖。 但以前抓到的中微子,不管是太阳的还是那颗超新星的,都是家门口的信使。冰立方要做的,是把中微子天文学推到宇宙深处,看那些藏在尘埃云后面、远到其他辐射半路就消失了的东西。伽马射线一路上会被光和物质消耗,中微子却什么都不在乎。这是一种其他任何手段都拿不到的信息。 至于宇宙加速器本身,目前最像的候选者是活动星系NGC 1068,也叫M77。冰立方记录到的中微子里,有79个看起来来自它的方向。不过这点证据还不够充分,不足以把它钉死为中微子源。抓到的中微子越多,找到源头的把握才越大。近几年,团队还看到了来自银河系内部的高能中微子,他们认为那是宇宙线撞上星际稀薄气体的产物。advertisement 当年启发哈尔岑的那个夏威夷深海项目,1995年就终止了。它的思路活在了贝加尔湖、地中海、南海和加拿大西海岸的一批水下中微子望远镜里。南极这边,冰立方的下一代也已经在规划,叫冰立方二代,体积将达到8立方千米。 从1988年波兰那场会议算起,哈尔岑在这件事上花了38年。现在,南极冰盖深处1450到2450米之间,5160个光传感器仍在一刻不停地工作,等着下一道来自宇宙深处的蓝光。

Wenxuecity • Oct 6, 2026

诺贝尔物理学奖授予比利时物理学家弗朗西斯·哈尔岑

周二(10月6日),比利时物理学家弗朗西斯·哈尔岑(Francis Halzen)荣获2026年诺贝尔物理学奖。据悉,哈尔岑获奖的理由是在高能中微子天文学领域作出的开创性贡献。 比利时物理学家弗朗西斯·哈尔岑(Francis Halzen)周二获得2026年诺贝尔物理学奖,以表彰他对IceCube中微子观测站建设以及发现来自天体物理源的高能中微子所作出的贡献。advertisement 诺贝尔物理学奖委员会主席马克·皮尔斯(Mark Pearce)在声明中表示:“弗朗西斯·哈尔岑领导了一个由研究人员和工程师组成的国际团队,为我们提供了一台卓越的科学仪器。他的坚持与科学远见,为一种全新的天文学研究方式铺平了道路。” 据维基百科的公开资料显示,现年82岁的哈尔岑出生于比利时蒂嫩(Tienen),拥有比利时和美国双重国籍,是粒子物理学家。现任美国威斯康星大学麦迪逊分校希尔代尔讲席教授(Hilldale Professor)和格雷戈里·布雷特杰出教授(Gregory Breit Distinguished Professor),并担任该校基础粒子物理研究所所长。 哈尔岑是位于南极阿蒙森-斯科特南极站(Amundsen-Scott South Pole Station)的IceCube中微子观测站首席研究员。该观测站自2010年投入运行,是目前全球最大的中微子探测器。哈尔岑因“对IceCube中微子观测站以及发现来自天体物理源的高能中微子作出的决定性贡献”而获得今年的诺贝尔物理学奖。 去年,三位科学家因研究一种被称为“量子隧穿”的亚原子粒子奇特现象而获得诺贝尔物理学奖。这项研究不仅使核磁共振成像(MRI)设备能够实现超高灵敏度测量,也为性能更优的手机和速度更快的计算机奠定了基础。 今年的诺贝尔奖公布工作已于周一拉开帷幕。三位科学家因其研究成果获得诺贝尔生理学或医学奖,他们的工作促成了一种利用光来帮助揭示大脑运作机制的工具的诞生。advertisement 本周的奖项公布将继续进行,据悉,诺贝尔化学奖将于周三揭晓,文学奖将于周四公布,和平奖将于周五颁发;诺贝尔经济学奖则将于下周一公布。 今年诺贝尔奖的奖金为1200万瑞典克朗(约合120万美元),无论是个人、多人共同获奖,还是机构获奖,奖金总额均为1200万瑞典克朗。

CCTV Chinese • Sep 29, 2026

我国科学家研发出单光束多维光存储新技术

  记者9月29日从上海理工大学获悉,学校科研团队自主研发出单光束多维光存储技术,为海量数据存储与高效读写提供新路径,拥有广阔应用前景。相关成果29日在线发表于国际学术期刊《自然·光子学》。  “传统的二进制存储,一个记录单元通常只有‘0’和‘1’两种状态,而我们的技术让一个记录单元拥有1024种可区分状态。”科研团队负责人、上海理工大学智能科技学院教授张启明表示,过去需要多个记录单元共同承载的信息,现在可以通过提高单个记录点的信息容量来完成。如此,光存储提升容量就不再只能依靠不断缩小记录点或增加存储层数,还可以通过让“一个点存更多信息”来开辟新的空间。  基于聚乙二醇二丙烯酸酯的光聚合物光盘的读写原理示意图。(受访单位提供)  对于海量数据存储,“存得多”只是第一步,能否快速地“写进去、读出来”同样关键。据介绍,团队研发的新技术在写入和读取时分别只需单束光,相较于写入和读取均需双束光协同的部分光存储方案,这一架构减少了双光束精密配准与协同控制的需求,为系统提速和后续设备集成提供了条件。  据实验结果估算,借助该技术,一张DVD尺寸的介质理论存储容量可达约0.4PB(拍字节),比现有蓝光光盘容量高出三个量级以上,数据读取可靠性超过99.99%。  当前,人工智能训练数据、科研记录、医学影像等需长期保存的数据规模持续增长。如何在有限空间内保存海量信息,并在需要时高效读取,是数据存储领域亟需解决的问题。这一单光束多维光存储技术,有望为海量数据带来新的存储选择。(记者陈潇雨)

Wenxuecity • Sep 29, 2026

一颗美国间谍卫星毫无预警的突然爆炸,原因不明

近日,一颗在冷战末期部署的美国间谍卫星在毫无预警的情况下于地球上空爆炸。专家警告称,此次突然爆炸产生的碎片云,可能对近地轨道高度拥挤区域内的其他航天器构成切实威胁。 9月17日,美国太空军的卫星观测机构Space-Track宣布,美国“USA 32”卫星在9月13日突然“碎片化”。这实际上意味着该航天器发生了爆炸,随后解体为大量碎片。该机构并未具体说明爆炸的原因或产生了多少碎片。advertisement 此次爆炸的卫星由美国国家侦察局(NRO)于1988年9月5日发射。它还有另一个代号是“FARRAH III”,运行轨道高度大约为775—780公里,倾角约85度,到今年已经在轨38年。它的任务是拦截苏联从太空发出的雷达和无线电信号,该任务直到今年早些时候才完全解密。 这一圆柱形航天器外形酷似一个巨大的“金枪鱼罐头”,在冷战结束后就已停止运行,此后一直在地球周围默默地绕圈飞行。相关资料显示,该卫星的原本设计寿命只有3年,但它最终在轨存在并飞行了38年。 据悉,此次爆炸发生在地球表面上方480英里(775公里)处,考虑到卫星飞行的速度,爆炸产生的碎片可能在24小时内扩散到地球周围,形成一个巨大的环状结构。 瑞士航天态势感知公司s2a systems对解体后的USA 32进行了观测。其拍摄到的画面显示,原本一个完整飞行器已经变成了大量分散的碎片。 美国官方调查人员尚未公布官方事故原因,但航天分析人士指出,内部故障可能是主要原因。这颗卫星在太空中经历了38年的阳光直射和地球阴影中的反复低温环境后,内部残留的燃料可能仍储存在加压罐中,也可能是老化的电池单元发生破裂,从而引发爆炸。目前尚无迹象表明爆炸是蓄意破坏或反卫星武器造成的。advertisement 目前,科学家们对这一卫星爆炸后带来的负面影响表示担忧。卫星所在的近地轨道区域据信至少还有200颗其他卫星,而且该区域早已遍布2009年美俄卫星相撞事故留下的碎片,NASA一直将该区域列为高风险碎片区,对于该区域的航天器而言,“碰撞的威胁真实存在”,尤其是在新产生的碎片数量尚不明确的情况下。 美国太空军表示,已经将追踪到的碎片纳入常规空间碰撞风险评估,目前没有发现对其他航天器构成的即时威胁,但分析仍在进行。

Wenxuecity • Sep 29, 2026

5000吨的星舰入轨,人类最大的火箭开始"送快递"了

2008 年 9 月 28 日,一枚小小的 Falcon 1 火箭从太平洋中央的夸贾林环礁升空。 在那之前,SpaceX 的前三枚火箭都没能完成任务,公司已经逼近资金耗尽的边缘;但那一次,第四枚火箭终于穿过大气层,把第二级送入预定轨道。SpaceX 的传奇故事由此开端。advertisement 18 年后的同一天,北京时间 2026 年 9 月 28 日 20 时 49 分,另一枚 SpaceX 火箭从得克萨斯州星港腾空而起—— 18 年过去,21 米高的 Falcon 1 变成了高达 124 米的星舰,起飞重量从 27 吨上升到约 5000 吨,一级发动机也从一台默林 1C 变为密密排成三圈的 33 台猛禽 V3。这是星舰第 14 次试飞,也是第一次以进入轨道为目标的星舰发射任务。 起飞约 25 分钟后,星舰上面级 Ship 41 从亚轨道再次点燃猛禽发动机,经过 19 秒的入轨点火,正式进入高度约 275 公里的近地轨道,并释放 26 颗星链 V3 卫星。 星舰终于在真正意义上,成为了可执行商业运输服务的运载火箭。 如果说 2008 年 SpaceX 想要证明的是「私营企业也有能力进入轨道」,那这一次,他们要证明的是:advertisement 人类有能力用一枚巨大、廉价、可重复使用的火箭,把大规模进入轨道从一次壮举变为日常运输服务。 第 14 次飞行,星舰跨过关键门槛 如果不是航空航天爱好者,大概率是分不清最近几年 SpaceX 到底发射了多少次的。 猎鹰 9 号正在以极其夸张的频率「下饺子」:卫星接连被送上太空,然后一级火箭稳稳落到回收船甲板上,这样的场景甚至 24 小时内就能重复一次。 图|Quartzadvertisement 与此同时,星舰本身也在高速迭代。第 7 次、第 8 次、第 9 次……一枚又一枚银色巨箭从星港升起,有时不幸解体,有时成功溅落,中间还穿插着震撼的「筷子夹火箭」回收壮举。 而具体到新一代的 V3 版本构型星舰,一开始是在今年 5 月的第 12 次试验中实现首飞;63 天后,SpaceX 执行第 13 次试飞;再过 66 天,就是我们昨晚看到的第 14 次试飞。 很显然,星舰已经进入了马斯克和 SpaceX 最熟悉的工业迭代节奏:多枚火箭并行生产,快速发射,快速试错改进。 终于,第 14 次试飞走出了关键一步。 在前面的 13 次试验中,星舰已经多次进入太空高度,甚至在 7 月的测试中成功释放了模拟载荷,但本质上它们都是「亚轨道任务」——advertisement SpaceX 有意将飞船轨道最低点留在大气层之内,确保在飞行完全失控的情况下,飞船也会被重力拽回地球,溅落在预定海域,以免形成太空安全威胁。 但第 14 次试飞打破了这一限制。 出于安全起见,SpaceX 给上面级飞船 Ship 41 安排了一个「两步走」方案:飞船首先进入更安全的亚轨道高度飞行,直到团队确认发动机、电源和离轨系统运转正常,有足够的安全冗余之后,才进行最后一次点火,让飞船抬升至真正的近地轨道。 而最后这一步,在昨晚的发射中经历了一次惊魂反转。 在飞船与一级助推器分离继续上升的过程中,一台真空版猛禽发动机提前关闭,SpaceX 一度决定暂缓入轨,一些新闻甚至已经提前报道入轨失败;但在经过工程团队评估后,任务控制中心重新给出了入轨许可:advertisement Go for orbit. 于是,飞船最终并入近地轨道,开始以约一分钟一颗的速度释放 26 颗星链 V3 卫星。随后,SpaceX 确认全部卫星通信正常。 这是星舰首次将商业载荷送上太空,恰好也是新一代星链卫星的商业首秀。而进入轨道,也意味着后续的大规模星链部署、在轨燃料加注、深空运输等任务都可以加入排期。 星舰终于跨过关键门槛,即将进入常态化商业运行时代。 按照原计划,星舰飞船将会绕地球 6 圈,全程将近 10 个小时。从第 3 圈开始飞船会掠过中国上空,日出前后我们在南方有机会亲眼目睹星舰飞船,甚或是壮观的火箭云。advertisement 图|原计划飞船将途经中国上空 但经历了此前的发动机异常,SpaceX 最终宣布提前进行离轨点火,飞船只绕地球飞行两圈,就在北太平洋受控溅落,我们也无缘得见 Ship 41 的真容。 1 次发射,带来 10 倍通信能力 值得注意的是,星舰的第一个商业客户,正是 SpaceX 自己。 随第 14 次试飞升空的 26 颗星链 V3 卫星,是 SpaceX 下一代卫星互联网的中坚。根据设计指标,每颗星链 V3 可以增加约 1 Tbps 的下行容量和 160 Gbps 的上行容量,相比目前的主力卫星 V2 Mini 分别提升约 10 倍和 22 倍。advertisement 当然,因为 V3 体积更大,就单次发射的卫星数量而言,星舰并没有明显优势——猎鹰 9 号每次发射也能携带二十多颗 V2 Mini。 但考虑到它们在体量上的巨大差距,如今单次发射增加的网络容量也能明显提高。 SpaceX 预计,随着星舰的进一步加强,未来一艘满载的星舰可以携带 60 颗 V3 卫星,届时每次发射都将增加约 60 Tbps 的星链下行容量,是今天发射一次猎鹰 9 号所增加容量的 20 倍。 马斯克曾表示,希望最终将星链星座扩展为 10 万颗 V3 卫星,也就是相当于今天星链网络规模的一百倍。要想实现这一点,星舰的大规模部署能力必不可少。 当然,如果星舰投入使用只是让通信卫星等比放大,那整个故事充其量就是实现更快的星链网络,值得说的地方并不太多。整流罩内空间变大,更长远的意义其实在于让卫星有更多设计可能性——advertisement 我们完全可以设想,未来的卫星拥有更大的相控阵天线、更高的功率、更强的星间激光通信,甚至自带计算能力。而这样的卫星,天然适合时下最热门的赛道: AI 计算。 下一批「卫星」,可能是一座数据中心 在今年公开的一段文字中,SpaceX 如此定义它的长期目标: 要让星舰最终做到每小时发射一次,每次把约 200 吨载荷送入轨道。advertisement 前一点更像是画大饼,但后一点已经相当接近了——第 14 次试飞送出了 52 吨载荷,按载荷吨位计算,是历史上第三大的发射。而 V3 构型的星舰近地轨道载荷上限实际上在 100 吨级别。 图|Flight Atlas 鉴于目前国际空间站的总质量不过 400 多吨,不考虑具体的构型与组装问题的话,星舰发射 5 次,就足以重建出一个全新的空间站。 当这样的运载能力成为常态,下一步要思考的问题,就是「还有什么东西值得送上太空?」 马斯克给出的答案是:数据中心。advertisement 就在今年,SpaceX 正式公布了 Starmind 轨道 AI 计算计划,其中包括一种名为「AI1」的轨道计算卫星。 按照 SpaceX 的设计,AI1 展开后翼展达 75 米、高 30 米,单颗搭载最高 250 kW、平均 175 kW 的计算负载。 它利用太阳能直接为 AI 芯片供电,绕过目前限制地面算力的电力问题,并通过高速激光链路,将计算结果接入星链网络传回地面。 马斯克宣称,假设每吨卫星平均能提供约 100 kW 的计算能力,那么通过地铁化的星舰运输,每年发射 100 万吨卫星,理论上就能新增约 100 GW 的轨道 AI 算力,这个数字甚至比目前 SpaceX 的总算力要高出一倍。 图|SpaceXadvertisement 这当然是一个非常遥远的假设,马斯克也完全没有给出在轨计算如何克服电离辐射、维修问题、轨道拥堵与热管理问题的方案。 但它至少说明了,为什么 SpaceX 对星舰的规模要求如此夸张——在这套构想中,星舰是整个商业模式成立的前提。 18 年前,Falcon 1 首次进入轨道时,很少有人会想到,SpaceX 最终会以可重复使用的火箭,建立起人类历史上最大的卫星互联网。 今天,我们同样很难判断星舰最终会将什么送入太空。 星链卫星和登月飞船可以说是板上钉钉,下一座商业空间站和 AI 计算卫星也不无机会,甚至无心插柳,为未知的下一代技术铺平道路也说不定。advertisement 无论如何,一种可以足够频繁、足够便宜地将载荷送上轨道的运输工具,终将大幅扩展人类未来的想象空间。

CCTV Chinese • Sep 23, 2026

英军新设“太空中队”保护卫星

  英国国防部23日宣布,在英国空军中新设一支“第三太空效应中队”,以保护用于通信和预警导弹袭击的英国卫星。  据英国国防部声明,“第三太空效应中队”将是英国第一支专门从事“扰乱、削弱和拒止太空中敌对威胁”的部队,将抽调英国武装部队相关专业技术人员,保护用于船舶导航、移动通信、预警来袭导弹等关键任务的英国卫星。  英国空军参谋长、空军上将哈夫·史密斯当天在伦敦出席首届“英国太空力量大会”时正式宣布上述消息。这场大会为期两天,英国国防大臣韦斯·斯特里廷将在大会上发表主旨演讲。  据英国国防部信息,英军已于2023年底组建两支中队执行“监测和预警”太空威胁的任务,而新成立的“第三太空效应中队”将“运用电子战等先进技术,针对太空威胁采取行动”,“为进攻性和防御性太空行动提供支持”。  英国政府本月早些时候发布更新版《英国太空战略》,提出“控制太空要求”,即要求英国必须“保有在太空中行动的自由,并拒止对手的行动自由”。去年秋,英国太空司令部司令保罗·特德曼接受英国媒体采访时提到,英国现有6颗用于通信和监测、具备反干扰功能的军事卫星在轨运行。

Wenxuecity • Sep 23, 2026

UFO解密:可穿越虫洞、负能量与“星门”并非科幻?

从科幻到现实?五角大厦释出UFO报告,探讨虫洞与负能量的量子场论奥秘。(撷取自UAP解密檔案DIA-08-1004-004) 美国五角大厦上周五(18日)解密了第六批与“不明飞行物体”(UFO)或“不明异常现象”(UAP)有关的机密文件,2010年4月6日,美国国防情报局(DIA)一份42页编号DIA-08-1004-004国防情报参考文件(DIRD),标题为《可穿越虫洞、星门与负能量》,委托单位是当时的先进航太武器系统应用计划(AAWSAP),官方文件强调虫洞(wormhole)与黑洞的差别,没有事件视界线跟毁灭性重力,是个很安全的东西。advertisement 这份文件是给情报分析员用的基准知识综述,给情报工作者(特工)假设对手国家疑似掌握了相关技术、或未解的外星存在做出了这些超常行为时,己方情报人员心里面比较有底、能比较踏实的去做决策判断,属于己方(美国)掌握的尖端数学、物理理论极限,而不是已验证武器或装置,同一批解密文件中,曲速、反重力、真空能量研究也是如此。 情报单位为什么要上相对论课 AAWSAP允许研究很广泛的“先进航太威胁”,若某些未识别现象表现出近乎瞬移、无可见推进动力的运动行为,分析员需要一些背景知识参考资料,文件本身没有宣称侦测到虫洞,没有实验做出星门,也没有把任何军方影片解释成穿越事件。 地球透过虫洞折迭空间前往天狼星(Sirius),可以省下90兆公里的直线距离。(撷取自DIA-08-1004-004)当人类飞行器接近光速则有时间膨胀,回来时地球已换代,而虫洞价值在于。旅者在喉道里不必超光速,外在观测者却看到跨光年的捷径,星门则是喉道较扁平、比较像门而不像漏斗型态的解方,本质上是相同的。 遵循古典力学和相对论的公式advertisement 1985年M. Morris和K. Throne两位物理学家撰写的虫洞论文,当时他们两人正在为美国天文学家卡尔.萨根(Carl Sagen)写的科幻小说担任科学背书,却意外推导出尊循古典相对论、又不违反牛顿力学的公式,提供理论和数学公式的基础。 普通黑洞是单向死路,有奇点(Singularity)、有事件视界线(Event Horizon),强大的重力和潮汐力会撕碎一切物质。可穿越虫洞两边都要开着,允许讯号与太空船双向通过。 Morris–Thorne 可穿越虫洞度规 · 战争即工业力|交错地带 这样的喉道必须由“奇异物质”(Exotic Matter)支撑,这些物质能量密度为零或负,或径向张力大于能量密度,而且现今量子场论已成功在实验中创造出局部、短暂的负能量,不过现实中的问题依然是规模与控制。 文件把已知负能量来源一条条点名,也逐一解释痛点,其中最硬的就是卡西米尔效应(Casimir effect),是指在真空中,两片不带电的平行金属板会因为量子涨落而产生互相吸引的物理现象,但也是最难的一部分。advertisement 若要用卡西米尔效应撑开一米的虫洞喉道,等效负质量约是负0.71个木星质量,喉道愈大,数字愈吓人。 实验室可证 但工程现实还很遥远 虽然虫洞理论依循广义相对论给配方,和可验证的数学公式,但这毕竟不是工程设计的说明书。过去量子不等式(Quantum Inequalities)曾被用来宣判宏观虫洞死刑,不过这份解密文件不这么认为。 五角大厦的摘要,强调微观量子涨落到宏观工程,是尚未解决的障碍,没有已知机制能产生、集中、稳定维持撑开宏观可穿越虫洞所需的奇异物质。 理论与可实现技术的差距仍然极为巨大,结论章呼吁长期、专注的实验,而这份D139文件的价值,它把科幻词汇还原成场方程试、空腔间距与能量条件,数学上门可以画出来,工程上还没有谱。

Wenxuecity • Sep 15, 2026

韩国“尸皮针”爆红:用死者皮肤做医美 你敢打吗?

这一幕正在韩国医美圈真实上演。近期,韩国生物技术公司L&C BIO一款名为Elravie Re2O(以下称Re2O)的皮肤填充剂受到许多求美者追捧。Re2O即“return to your 20s”(重返20岁)的缩写,由已故捐献者的皮肤组织制成。该产品于2024年11月在韩国上市,目前在韩国、日本、新加坡等国销售,声称能帮助求美者淡化细纹,收紧毛孔,并为其自身细胞的再生奠定基础。 作为L&C BIO的主推产品,Re2O为公司带来了巨大收益。据外媒报道,L&C BIO去年年销售额为855亿韩元,较上年增长约18.5%。不过,Re2O自面世以来便饱受争议,一度被称为“尸皮针”。尽管L&C BIO强调已对Re2O从产品开发、制造到分销的每一个步骤进行严格管理,但在不少业内人士看来,该产品仍存在安全隐患和伦理风险。 图/视觉中国 “营销比科学验证力度大” 今年8月,家住广东的符娜赴韩求美,在韩国皮肤科医生的推荐下注射了Re2O。“去韩国之前我没有了解过这款产品,医生说它能给皮肤深层注射营养,就花费75万韩元(约合人民币3750元)打了一次。”符娜告诉《中国新闻周刊》,注射完Re2O后,最明显的感受是面部污垢更易清理,化妆后妆容也更服帖。 冯荨分别于去年9月和今年7月在韩国医美机构注射过两次Re2O。每次注射完一周后,她的面部皮肤就会细腻许多,肤色也不再暗沉。“打其他水光针效果维持时间短。用了Re2O后,皮肤状态稳定了许多。” Re2O的生产流程是对已故捐献者的皮肤组织进行脱细胞处理,即去除细胞成分和遗传物质,剩下一个由胶原蛋白、弹性蛋白等组成的“纯化框架”,这被称为细胞外基质(ECM)。细胞外基质经过处理后配制成用于注射的微小颗粒,能为求美者自身的皮肤细胞提供附着和生长结构。 “这么处理的原因在于,如果直接使用捐献者的完整皮肤,其皮肤内的细胞会导致求美者出现人体免疫排斥反应。”上海市浦东新区公利医院整形外科学科带头人薛珂表示。中国整形美容协会整形与重建分会委员陈犹白认为,相比单一的胶原蛋白填充剂,这种脱细胞后得到的细胞外基质与人体皮肤组织化学组分相近,注射后能更好地适配。 实际上,Re2O的生产方式并不新鲜。陈犹白告诉《中国新闻周刊》,十多年前,医美领域的脱细胞技术就已十分成熟。“无论是真皮、脂肪还是血管,都可以用类似的脱细胞方法处理。但临床上90%用的都是动物材料。” 关于Re2O改善皮肤状态的原理,陈犹白表示,人体皮肤内的胶原蛋白含量会随年龄增长逐渐下降,Re2O能通过补充细胞外基质,直接弥补胶原蛋白的流失。与此同时,细胞外基质充当生长支架,能吸引皮肤内的干细胞附着其上,使干细胞分化成能分泌胶原蛋白的成纤维细胞,由此形成持续延缓皮肤衰老的正向循环。 但当前,Re2O的临床证据仍不充足。据美国《迈阿密先驱报》报道,Re2O的早期研究表明,使用该产品后,求美者能得到更光滑的皮肤。但问题在于,这项研究只持续了20周,样本规模较小,且参与者都是开发该产品的研究人员。英国美容师本·泰勒-戴维斯评论称,Re2O的早期研究结果显示出了皮肤修复潜力,但该产品的营销比科学验证的力度更大。 “已故捐献者的皮肤组织属于‘同种异体皮’,将‘同种异体皮’用于制作注射填充剂,这方面的临床数据相对缺乏。注射完成后,至少要经过5—10年的长期观察和随访来检验其实际效果。”薛珂表示。 安全性方面,陈犹白指出,当前的脱细胞技术还很难实现百分百去除细胞。“如果细胞外基质中残留了一些细胞成分,细胞可能会携带捐献者的基因片段。万一捐献者患有遗传病,会对求美者健康造成风险。”除此之外,他认为,由于细胞外基质包含复合组分,相较于单一组分的填充剂,一旦出现问题很难排查和溯源。 皮肤组织的供体年龄差异也成为讨论的焦点。据韩媒报道,韩国新沙本杰明诊所首席皮肤科医生卢成敏(Seongmin Noh)认为,尽管生产流程最终的微粒化处理能在一定程度上保持Re2O产品的标准化,但在分子水平上,与供体年龄相关的胶原蛋白、弹性蛋白质量差异可能会持续存在。 韩国狎鸥亭甲骨文诊所皮肤科医生朴智英(Jeyoung Park)公开分享了Re2O制造商提供的数据:在30—70岁的供体样本中,胶原蛋白、弹性蛋白的干重含量没有显示出统计学上的显著差异。他表示,Re2O的每个批次和每个注射器都会进行质量控制。   监管标准相对宽松 Re2O并不是唯一从已故捐献者身体中提取主要成分的医美产品。记者检索发现,美国一款名为AlloClae的产品,通过对已故捐献者的脂肪组织进行消毒、处理,制成臀部塑形等用途的注射填充剂。“临床上脂肪供应相对充足,求美者通常可以通过自身抽脂进行脂肪填充。相比之下,皮肤组织较为稀缺,这也是Re2O受到市场关注的原因之一。”薛珂表示。 临床层面,“异体皮”的应用并不鲜见,但主要用于治疗大面积烧伤患者。“患者烧伤后,没有皮肤覆盖的情况下体液会流失,最终可能因体液失衡丧命。我们通常会对猪皮、牛皮等‘异种皮’进行脱细胞处理,再移植到患者伤口。相较于动物来源材料,‘同种异体皮’被免疫系统识别为外来异物的可能性更低。”薛珂说。 “逝者捐献的皮肤组织属于十分珍贵的医疗资源,应优先用于严肃医疗。”同济大学附属同济医院整形美容外科主任医师崔海燕表示。目前,关于是否应将已故捐献者的皮肤组织用于医美用途,也存在诸多争议。 据韩媒报道,L&C BIO表示,Re2O的原材料从美国进口,仅使用经过当地捐赠程序同意,并明确区分化妆品用途的皮肤组织投入合法生产。“我们接受韩国食品药品安全部的年度审查,并遵守管理体系。”但即便如此,越来越多人呼吁韩国监管机构要对源自人体组织的医美用品制定更清晰的管理标准。 依据韩国《药事法》,注入皮肤真皮的产品被归类为药物、医疗器械或人体组织。韩媒评论称,尽管Re2O使用与其他皮肤增强剂类似的注射程序,但因其使用已故捐献者的皮肤组织作为原材料,因此适用“人体组织”的法律框架。这也导致它在没有进行单独临床试验的情况下进入了市场。 据《韩国时报》报道,首尔尹阳律师事务所的律师权东柱(Kwon Dong-ju)表示,医疗器械在获得市场准入前要经过多年的投资和测试,一些人体组织产品对应的监管标准则相对宽松。L&C BIO方面则认为,人体组织并非处于监管盲区,而是按照独立于药品和医疗器械的体系进行管理。 陈犹白认为,L&C BIO除了取得遗体捐赠者家属的知情同意外,也需要就产品成分,对求美者进行充分告知。符娜告诉《中国新闻周刊》,自己是在注射完Re2O后,才通过社交媒体了解到原材料。“原材料从哪里取呢?如果提前知道原材料来源于逝者,我是不会打的。”符娜说。 据韩媒报道,今年4月,Re2O的首次顾问委员会会议在首尔召开,这标志着Re2O的临床指南制定迈出了第一步。会议涵盖制备方案、注射指南、针对特定部位和适应证的匹配治疗、并发症预防和管理四部分,相关成果将在今年10月举行的大型研讨会上公布。尽管Re2O尚未获得美国食品药品管理局 (FDA) 批准,但当前,纽约的一些医美机构已向求美者提供了该产品。 Re2O未来会进入中国市场吗?“Re2O在原料来源层面,面临风俗观念、社会伦理等现实挑战;产品的安全性与有效性,也需要更充分的临床证据支撑。依据国家药品监督管理局医疗器械监管法规,产品必须遵循相关规范完成临床试验,才有可能获准进入中国市场。”崔海燕表示。陈犹白认为,Re2O不应被过分神化,求美者应理性看待。 (应受访者要求,文中符娜、冯荨为化名)

Wenxuecity • Sep 10, 2026

德国收紧对华签证审批 提到航天、5G就危险了?

德国媒体报道披露,去年中国公民赴德留学、从事科研签证的拒签数量约为400例。 一段时间以来,德国安全部门反复警告科学间谍活动风险,外界对于来自中国的留学生和研究人员的怀疑情绪显著增长。… pic.twitter.com/NLJnkTEl7n — DW 中文- 德国之声 (@dw_chinese) September 10, 2026 三家德媒的联合调查指出,因担忧科技领域的间谍活动,德国明显收紧了对中国留学生和科研人员签证申请的审查。在相关论坛上,有人表示,“5G”、“航天”等关键词可能会引起德国当局怀疑。也有人尝试在签证申请时另辟蹊径。 西德广播(WDR)、北德广播(NDR)和《南德意志报》9月10日发表的报道披露,中国公民赴德留学、从事科研签证的拒签数量每年达到三位数。与其他国家相比,“中国签证申请的被拒签数量尤为突出,只有伊朗签证申请的被拒数量略高于中国”。 报道提到,2025年有大约200份科研签证申请被拒,成功获得批准的科研签证数量为2100份。另外,2025年留学签证申请数量约为9000份,其中也有约200份被拒签。也就是说,去年总共有约400份签证申请被拒。 “提到航天、5G就很成问题”  《南德意志报》在其报道中提到,一些中国学者在希望赴德继续科研、申请签证时犯难:该如何准确描述计划在德国进行的研究?哪些关键词有帮助,哪些会引起德国当局怀疑? 对此,中国年轻学者们在相关论坛上展开了讨论,他们中很多人是博士后。有人说,“5G”是一个容易引起怀疑的关键词,“航天”也很成问题。不过,也有人则反驳道:“但如果过度回避关键词,反而会更令人生疑。”许多人感到困惑。有人这样写道:“我从未想过德国会这么难搞。” 德国为何加强签证审查? 这背后可能是德国当局的安全考量。上述三家德媒的调查显示,近年来德国签证审查日益严格,申请人的简历可能会受到更细致的审查,以确定其是否与军事院校存在关联。 《南德意志报》的报道指出,一段时间以来,德国安全部门反复警告科学领域间谍活动的风险,外界对于来自中国的留学生和研究人员的怀疑情绪显著增长。 上述三家德媒的调查显示,如今德国当局在审查来自中国的签证申请时,通常会引入联邦宪法保卫局等安全机构参与。这在很大程度上是由于中国自2017年起实施的《国家情报法》。根据该法,所有中国公民都有义务在接到国家情报部门要求时与其合作。 “即使这些(中国)研究人员并非是被派往德国进行技术调查的,”一位德国官员表示,“但他们回国后也会面临被情报部门就其研究成果进行质询的风险。” 中国驻德国大使馆则表示,科学技术是人类共同财富的一部分,安全问题不应“被滥用为政治工具”,并强调德国当局对中国间谍活动的指控“毫无根据”。 一些申请者试图另辟蹊径 《南德意志报》的报道表示,德国当局加强签证审查导致一些申请者试图向德国驻华五大总领事馆中的几家提交申请,寄希望于如果一家领事馆拒绝申请,另一家能够批准。还有一些申请人申请申根区其他国家的签证,因为这些国家的签证审查相对宽松,以便从那里前往德国。还有一些人试图以配偶身份入境。当然,也有人像相关论坛上建议的那样,在申请中避开某些关键词。 报道指出,收紧签证审批会造成附带损害,有时会误判、让无辜者遭殃。此外,这种立场如何影响相互交流以及科研发展也值得讨论。 在德国的学术界和政界,对华政策目前尚且存在争议,各大学之间也未形成统一的立场。在德国,科研和教学自由是一项受保护的基本权利。科研机构对国家干预非常敏感。 目前,德国科学研究正处于一种两难境地。一方面是安全担忧,一方面尖端科研也需要国际交流与合作。报道引述该领域的批评人士说,不应全面停止各领域的交流与合作,而应该在特定条件下扩大合作。 为了更好防范科学间谍活动,德国政府计划建立一个国家层面的“科研安全平台”,帮助权衡国际科学交流的风险和收益。该平台计划于今年秋季在德国教育部的支持下启动。