딥러닝으로 만든 최대 규모 젊은항성체(YSO) 목록 'NEMESIS' 공개
연구진은 VizieR와 NASA/IPAC IRSA에서 수집한 분광에너지분포(SED)·광도곡선·직접 이미지 자료를 이미지 형태로 변환해, PyTorch 기반 아키텍처와 자체 제작 합성곱신경망으로 구성한 이진 분류기 앙상블을 학습시켜 젊은항성체(YSO)를 식별하는 방법을 개발했다. 이 방법은 YSO 후보를 90% 이상의 정확도로 자동 식별했고, 오염원(비YSO)은 99% 이상의 정확도로 가려냈다. 이를 여러 기존 YSO 목록에 적용해 274,408개의 고신뢰도 YSO를 담은 NEMESIS 일반 YSO 목록을 구축했으며, 색-등급도 상의 위치와 은하 구조 대비 분포로 이들의 젊은 성질을 검증했다.
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APOD: SMILE 위성이 포착한 완전한 오로라 타원 — 자외선으로 본 낮의 오로라
유럽우주국(ESA)과 중국과학원(CAS)의 SMILE 탐사선이 지구 자극(磁極)을 둘러싼 완전한 오로라 타원(auroral oval)을 자외선으로 촬영한 영상이 NASA APOD 2026년 10월 6일자 사진으로 소개됐다. 오로라 타원은 원이 너무 커서 지상에서는 전체를 볼 수 없지만, 지구 상공의 탐사선에서는 관측이 가능하며 이번 영상은 자외선 관측 덕분에 낮에 발생한 오로라를 담았다. 7월 말 약 1시간을 저속촬영(타임랩스)한 이 영상은 오로라가 실제로 얼마나 변화가 심하고 요동치는지 보여주며, 화면 양측의 광점들은 멀리 있는 별들로 SMILE이 지구를 돌면서 카메라 시야가 바뀌어 움직이는 것처럼 보인다. SMILE의 목표는 태양풍이 지구 자기권과 어떻게 상호작용하는지 규명해 태양 폭풍으로부터 우주비행사와 우주선, 지상 전력망을 보호하는 방법을 찾는 것이다.
NASA

서베이 측광 자료로 소행성 약 3만 개의 자전 상태와 형상 복원
연구팀은 카탈리나, 팬스타스(Pan-STARRS), ZTF, ATLAS, ASAS-SN, TESS, 가이아(Gaia) 등의 희소 측광 자료를 결합하고 볼록 광도곡선 역산법을 적용해 소행성의 항성 자전주기, 자전축 방향, 볼록 형상, 위상함수 매개변수, 색을 산출했다. 분산 컴퓨팅 프로젝트 Asteroids@home을 이용한 광범위한 매개변수 공간 탐색으로 약 30,000개의 소행성 모델을 도출했으며, 이 가운데 약 22,000개는 고유한 자전 상태 해이고 약 10,000개는 부분적인 자전극 해로, 기존에 이용 가능한 소행성 모델 수를 3배로 늘렸다. 확대된 표본은 자전주기 분포가 분광 분류에 따라 달라진다는 점을 확인했고, 자전 한계(spin barrier) 근처에서 길게 늘어난 형상의 소행성이 뚜렷하게 부족하다는 사실과 느린 자전체가 체계적으로 더 큰 측광 잔차를 보인다는 점을 제시해 상당수가 비주축 자전 상태라는 해석을 뒷받침했다. 또한 지구근접 소행성 47개, 목성 트로이군 247개, 힐다군 157개의 자전 상태 분포를 도출했으며, 확대된 트로이군 표본에서는 순행 자전체의 통계적으로 유의한 초과가 더 이상 나타나지 않았다.
arXiv astro-ph.EP (행성계)

성간 혜성 3I/ATLAS, 어두운 다공성 먼지로 구성 — 편광 특성은 이례적이나 알베도·입자 분포는 태양계 혜성 범위 내
성간 혜성 3I/ATLAS는 태양계 혜성들과 비교해 이례적인 편광 특성을 보이지만, 먼지 알베도와 입자 크기 분포 같은 기본 물리량에 대한 제약은 제한적이었다. 연구진은 피르카 망원경(Pirka Telescope)으로 충(opposition) 부근에서 새로 광학 편광 관측을 수행하고, 기존 편광 측정값과 함께 허블 우주망원경(HST), VLT, SPHEREx, 제임스웹 우주망원경(JWST) 관측을 결합해 가시광~중적외선 분광에너지분포(SED)를 구성했다. SED 분석 결과 코마는 빛을 흡수하는 어두운 먼지가 지배적이며 유효 V밴드 알베도는 p_eff~0.04, 멱법칙 입자 크기 분포의 크기 지수는 q=3.0~3.3으로 나타났고, 중적외선 스펙트럼 구조는 소량의 비정질 규산염 성분을 추가할 때 더 잘 재현됐다. 편광 데이터를 종합하면 매우 다공성이 높은 산란 구조가 선호되며, 이례적인 편광 거동에도 불구하고 3I/ATLAS 먼지의 알베도와 입자 크기 분포는 태양계 혜성에서 발견되는 범위 안에 있다.
arXiv astro-ph.EP (행성계)

아스트로노미아 오바(Astronomia Ova): 케플러의 법칙, 프톨레마이오스의 이퀀트, 그리고 르장드르 다항식
케플러가 화성 궤도와 씨름했던 과정에서 착안해, 중심 질량 주위의 각운동량을 보존하는 케플러 제2법칙을 만족하면서 동시에 각속도가 일정한 점인 프톨레마이오스의 '이퀀트(equant)'도 충족하는 궤도군을 제시한 연구다. 특정 각운동량 값에서 이 궤도들은 르장드르 다항식과 제2종 르장드르 함수로 표현되며, 근일점을 제외하면 해석적이고 근일점에서는 두 번 미분 가능하다. 저자들은 이 궤도가 케플러가 타원에 도달하기 전에 검토했던 '난형(ovoid)' 또는 '얼굴형(metopoid)' 궤도와 닮아 있다고 설명한다.
arXiv astro-ph.EP (행성계)