新聞及香港科大故事
2026
新聞
科大師生齊聚校園 同賀神舟23載人飛船順利升空
神舟二十三號載人飛船順利升空,並首次有香港載荷專家參與國家航天任務,為香港航天發展譜寫嶄新篇章。為見證這歷史性時刻,香港科技大學(科大)約50名師生今日齊聚校園,共同觀看電視直播,現場氣氛熱烈高漲。當火箭騰飛一刻,師生們紛紛報以熱烈掌聲及歡呼,對能夠同步見證國家航天任務圓滿成功,均感到無比激動與自豪。 近年來,科大科研團隊積極及深度參與國家航天任務。在現場觀看直播的師生之中,不少亦曾參與由科大團隊牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀——「天韻相機」(MUSICO)項目。該項目由多位科大教授領導,包括科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧教授、土木及環境工程學系系主任兼講座教授張利民教授,以及新興跨學科領域學部副教授翟成興教授。 曾於美國太空總署(NASA)任職長達17年的大氣科學專家蘇慧教授表示:「看到火箭順利升空,大家心情都無比激動,難以言喻。航天任務從研發到發射,每一個環節都需要大量專家與科研人員傾注心力,付出巨大努力;當中涉及的技術攻關與嚴謹測試,確實不計其數。我們亦特別為今次有來自香港的載荷專家參與其中而深感自豪,衷心祝願她在天宮太空站上各項任務圓滿成功。」
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全球首款輕小型高分辨率高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀隨天舟十號登「天宮」
香港科技大學(科大)牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳(CO₂)與甲烷(CH₄)點源協同探測儀「天韻相機」(Multi‑Spectral Imaging Carbon Observatory, MUSICO),於5月11日隨天舟十號貨運飛船順利升空,並成功運抵中國「天宮」太空站。這不僅是香港首項登上國家太空站的科研載荷,更標誌着香港在高端航天儀器研發領域實現歷史性突破。此項目充分印證香港具備研製國家級世界先進水平的航天科研載荷的雄厚實力,能夠參與太空站長期科學任務,並在應對全球氣候變化、服務國家「碳達峰、碳中和」戰略目標中發揮關鍵作用。該項目由科大研究團隊領軍,匯聚跨學科領域的專家學者,成員來自土木及環境工程學系、新興跨學科領域學部、環境及可持續發展學部、計算機科學及工程學系,以及公共政策學部。項目於2024年底獲中國載人航天工程空間應用系統總體單位——中國科學院空間應用工程與技術中心(空間應用中心)正式委託立項,並與中國科學院長春光學精密機械與物理研究所合作研製,同時獲香港特別行政區政府創新科技署轄下創新及科技支援計劃「特別徵集(航天科技)」資助。MUSICO 是一套輕小型、高解析度、高精度的溫室氣體點源探測載荷,可從太空精準測量二氧化碳(CO₂)及甲烷(CH₄)兩大主要溫室氣體。儀器體積比家用洗衣機更小,卻能維持極高的光譜解析度及百米級空間分辨率。其原理是分析太陽光穿過大氣層並經地表反射後的光譜變化,識別不同氣體的吸收特徵,從而計算濃度分佈並鎖定具體排放來源,可有效監測發電廠、堆填區等重點排放設施。
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科大研究揭示熱帶氣旋靠岸前降雨率驟增原因
香港科技大學(科大)研究團隊分析過去40年間約1,500個熱帶氣旋的數據後發現,熱帶氣旋在登陸前約60小時,其平均降雨率會明顯上升,增幅逾20%,並首次清楚揭示這一現象背後的物理成因。研究指出,當風暴靠近陸地時,由於濕度上升及海陸摩擦差異擴大等「海陸差異」效應,令風暴在靠岸前的雨勢進一步加劇,從而提高沿岸地區的潛在風險。此研究成果有助提升沿海地區的防災部署及預警能力。研究由科大海洋科學系主任兼講座教授、港澳海洋研究中心主任甘劍平教授領導,並以〈Global increase in rain rate of tropical cyclones prior to landfall〉為題刊登於國際期刊《Nature Communications》。過往研究多着眼於全球氣候暖化下的長期降雨變化,然而對氣旋登陸前數十小時這個最關鍵的預警窗口,雨量如何變化及其背後的物理成因始終欠缺系統性的研究。為填補這空白,科大團隊分析了1980至2020年間的全球衛星降雨數據,全面檢視氣旋靠岸前的降雨變化及其動力機制。研究結果顯示,不論風暴所處的海域、強度及緯度為何,氣旋在登陸前的降雨量均呈現一致增強的現象。這種增幅並非由海水溫度上升直接造成,而是源於風暴逼近陸地時所產生的海陸差異效應,包括沿岸低層空氣濕度上升、陸地與海洋摩擦差異導致氣流更易匯聚,以及大氣不穩定度提高。多重因素疊加,使熱帶氣旋在登陸前約60小時的暴雨顯著加劇,增幅逾20%,令沿海地區在風暴正式登陸前已承受更高的潛在風險。
2025
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科大研究警告氣候驟變2064年起危及全球穩定
由香港科技大學(科大)帶領的國際科研團隊發表重要氣候研究,預警在全球溫室氣體排放持續高企的情況下,北半球夏季季候風地區將從2064年起經歷極端天氣事件。亞洲及更廣泛的熱帶地區將出現頻繁的「降水驟變」(precipitation whiplash)極端天氣現象,即每隔30至90天,極端暴雨及乾旱便會交替出現,進而引發氣候突變,對糧食生產、水資源管理及潔淨能源供應造成災難性影響。這項突破性研究以《未來北半球夏季季節內振盪現象將加劇全球次季節氣候驟變》為題,已於權威期刊《科學進展》上發表,由科大潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心主任、土木及環境工程學系副教授陸萌茜教授及土木及環境工程學系博士後研究員鄭達勳博士領導,合作團隊包括夏威夷大學、中山大學及南京信息工程大學的科研人員。該研究基於第六階段耦合模式比較計劃(CMIP6)的28個全球氣候模式,運用前沿全球氣候模型對北半球夏季季節內振盪現象(Boreal Summer Intraseasonal Oscillation,BSISO)的變化規律進行預測。BSISO作為主導夏季熱帶地區30至90天尺度上最主要的季節內變率模態,由此形成的降水增加及抑制交替帶對亞洲夏季季候風區域產生重要影響。通過採用非監督式集群分析K平均演算法(K-means Clustering)去處理大規模數據集,研究成功劃分出三種BSISO傳播模式,包括經典的東北向、北極向及東方向移動模式。
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香港科大獲聯合國支持成立「Urban-PREDICT國際協調辦公室」
香港科技大學(科大)今日宣布為聯合國世界氣象組織旗艦項目Urban-PREDICT成立國際協調辦公室,彰顯大學在城市氣候科學領域的全球領導地位。辦公室開幕典禮匯聚多位國際頂尖科學家、政府部門代表及業界專家,同場更舉行城市氣候預測與韌性圓桌會議,旨在推動尖端科學應用及跨領域合作,為全球共同應對城市氣候風險邁出重要一步。城市氣候科學的全球樞紐全球城市正面對極端高溫、洪水、風暴及空氣質素惡化等日益加劇的風險。為應對這些挑戰,世界氣象組織旗下世界天氣研究計劃開展Urban-PREDICT項目,工作涵蓋預測、風險評估、早期預警、數據整合、共融治理、社區意識及變革性行動,旨在協助城市更好地預測及管理這些與日俱增的威脅。Urban-PREDICT項目由科大環境及可持續發展學部副主任及教授陳飛教授共同領導,匯聚來自全球六大洲的科學家,共同開發新一代城市級別災害預測及預警系統。新成立的國際協調辦公室落戶科大大氣研究中心,作為項目的全球樞紐,致力協調國際研究、城市示範項目及跨領域夥伴合作。科大作為承辦機構,將在研究成果轉化落地方面發揮關鍵作用,勢將扮演連接國際專業知識與城市實際需求的橋樑角色。科大環境及可持續發展學部主任兼講座教授及國際協調辦公室主任劉啟漢教授表示:「國際協調辦公室落戶科大,印證我們在可持續發展領域的科研實力和領導地位。香港正面對突如其來的暴雨、熱島效應及空氣污染問題等嚴峻的城市挑戰,突顯建立韌性城市模型的必要性。我們的使命是將尖端研究轉化落地:推動更智能的城市規劃、保障生命安全,並構建抵禦氣候變化的持久韌性。」