2026 Taiwan Lunar Symposium 於 8 月在南投日月潭登場,三天議程集結 NASA、日本、印度、韓國與 ispace 等月球任務團隊,從月震、礦物、水冰與月壤,一路談到塵埃、電漿、磁場與深空輻射。
國家太空中心(TASA)也在會中公布月球探索布局:除了既有深空科學研究,台科大、成大、清大與中央大學已有 4 項科學酬載朝實際月面任務推進,分別搭載月球車與登陸器。
整份議程呈現出清楚的方向:月球探索正從「如何抵達」,進入「如何探測、利用並長期運作」的階段。
各國月球計畫,從單次任務走向長期布局
8 月 10 日開幕由 TASA 介紹外太空探索計畫,法國行星地球物理學者 Philippe Lognonné 隨後以行星地震學發表主題演講。上午的「任務概念與策略規劃」,則一次排開當前主要月球計畫。
NASA 的 Kristina Gibbs 介紹 NASA 月球研究與 SSERVI 最新進展;Shio Inoue 說明日本與印度合作的 LUPEX 月球極區探測任務;Anil Bhardwaj 介紹印度月球探索計畫;Eunhyeuk Kim 從韓國 KPLO 繞月任務談到後續登陸規劃;ispace 的 Antonio Stark 則從商業公司角度說明月球任務。
各國投入的重點已逐漸從「完成一次登月」,轉向南極探測、資源調查、長期觀測與商業運輸。科學任務與月面基礎設施,也開始進入同一套發展脈絡。
TASA 四項月球酬載,從光譜、電漿到磁場
TASA 在會中整理目前 4 項月球科學酬載,其中兩項配置於月球車,另外兩項搭載月球登陸器。
台科大團隊研製的 影像光譜酬載(Image Spectral Payload, ISP),重量約 2 公斤、體積 2U、功耗低於 2 W,光譜涵蓋約 400 至 2500 奈米。系統結合影像與光譜資料,用於判讀月壤組成、地質演化及支援資源探勘。TASA 簡報將氦-3 與極區水冰列為資源應用方向;較精確的說法,是 ISP 提供月壤與礦物光譜資料,作為資源判讀依據,而非直接量測氦-3。
成大團隊研製的 全天空靜電分析儀(All-Sky Electrostatic Analyzer, A-ESA),則專門量測月表電漿。儀器重量約 1.75 公斤,主要量測 10 eV 至 10 keV 電子,涵蓋半球形視野,可取得月表帶電粒子的方向與能量分布。成大團隊已於 2024 年底交付 TASA,2025 年初送往 Lunar Outpost 進行整合測試。
這兩項酬載都規劃配置於月球車,TASA 此次總覽頁將任務目標列為 2027 年第 4 季抵達月球南極,平台欄標示 Intuitive Machines。
FLUTE 與 LVM,鎖定 2028 年月球南部高緯度
另外兩項酬載則搭載月球登陸器,任務時程與落點都與月球車不同。
清大團隊研製的 福爾摩沙月球紫外線望遠鏡實驗儀器(Formosa Lunar Ultraviolet Telescope Experiment, FLUTE),重量低於 4 公斤、約 5U,平均功耗 5 W。它同時兼具月面與天文觀測任務:透過 365、415、750、950 奈米等波段分析月表反射特性與礦物組成,雙鏡頭也能取得月面立體地形資訊;另一側則利用月球沒有大氣吸收的環境,進行紫外線天文觀測。TASA 過去公布的任務內容同樣涵蓋月表礦物、地形與紫外線天文。
中央大學團隊負責的 月球向量磁力計(Lunar Vector Magnetometer, LVM),重量約 2.48 公斤,由 3 組三軸磁通門磁力計與可展開式懸臂組成。儀器將直接量測月表向量磁場,也可利用磁場擾動反演地下導電結構,研究月球內部與電磁環境。中央大學近期利用 Apollo 磁場資料研究月球深部結構,相關方法也與 LVM 後續原位探測直接銜接。
TASA 簡報將 FLUTE 與 LVM 的目標位置列在約 南緯 80 度,時間為 2028 年第 2 季。目前 ispace 官方也已將兩項 TASA 酬載列入 Mission 3,該任務規劃於 2028 年使用新一代 ULTRA 登陸器執行。
這使台灣目前的月球科學酬載形成相當完整的組合:ISP 看月壤與光譜,A-ESA 看電漿,FLUTE 看月表與紫外線天空,LVM 則量測磁場與地下結構。
月震研究,也開始成為月面工程工具
第一天下午的議程集中在月球地球物理,Mark A. Wieczorek 談月球磁性;Ludmila Adam 研究冰、孔隙與礦物如何影響月岩及月壤中的震波;Takeshi Tsuji 則提出由太空人部署的主動震測實驗。
Nicholas Schmerr 聚焦月球環境監測站,Keisuke Onodera 重新分析 Apollo 月震資料,Shengxia Gong 從重力場研究月殼結構與演化,Tzu-Hsuan Lin 則提出可重組磁吸攀爬機器人,用於未來月面基礎設施維護。
這些研究已逐漸超出傳統行星科學的範圍:地下結構、月壤厚度、破碎帶與水冰位置,都會影響基地選址與設備部署。月震與電磁探測因此開始兼具科學與工程用途。
月壤從研究樣本,走向工程材料
8 月 11 日的議程從地球化學與礦物學開始,Makiko Ohtake 利用日本 SLIM 任務觀測研究月球地函;Barbara A. Cohen 討論 Artemis 登陸科學;Kyeong Ja Kim 利用 KPLO 的伽瑪射線資料建立全球元素與中子分布。
到了下午,議題明顯轉向月面利用,Olfa D’Angelo 研究低重力下的顆粒流;Fuchen Teng 探討以生物媒介技術固結月壤模擬物;Brigitte Knapmeyer-Endrun 介紹 DLR 與 ESA 的 LUNA 月球模擬設施;Kiho Fukaura 則把水資源原位利用納入長期月面設施。
月壤未來可能同時是建材、遮蔽材料與資源原料,研究重點也因此從「它由什麼組成」,進一步走到「如何挖掘、處理與使用」。
月塵、電漿與輻射,決定設備能工作多久
8 月 12 日則把焦點轉向月球外逸層、塵埃與電漿,Mihaly Horanyi 討論月塵與隕石監測;Xu Wang 研究月球塵埃與電漿環境;Yoshifumi Futaana 分析太陽風與月表作用;Masahisa Kato 則研究日照區月面的帶電狀態。
Jan Deca 更把地殼磁異常、地形與南極水冰放在一起研究。下午的月球電漿與磁尾議程,則包括 Tzu-Fang Chang 的月表電漿量測、Ya-Hui Yang 的台灣月球磁場任務,以及 Loren Chang 對 ispace RESILIENCE 任務深空輻射資料的報告。
對短期任務而言,月塵、電漿與輻射是環境條件;任務延長到數月或數年後,它們就會直接影響機構磨耗、電子設備、儀器污染與系統可靠度。
從科學酬載走向月球供應鏈
Lunar Symposium 2026 最值得注意的,是科學研究與月面工程正在快速靠近。
月震連結地下探測,月壤進入材料與施工,水冰牽動資源利用,電漿、磁場與輻射則關係到長期設備運作。月球任務的尺度,正從單一登陸器擴大到科學儀器、移動平台、能源、通訊與環境監測共同構成的系統。
TASA 此次公布的 4 項酬載,也讓台灣的參與方式更具體:已有儀器朝月球車與登陸器兩種平台推進,涵蓋光譜、電漿、紫外線與磁場量測。這些任務若完成月面操作,累積的不只是科學資料,也包括深空電子、光學、感測器、機構與系統整合的飛行實績。
月球正在從探索目的地,逐步成為需要持續建設與營運的場域;台灣的月球技術,也開始從研究計畫走向真正的月面任務。
註:TASA 此次簡報的任務時程仍有一處需要保留,四項酬載總覽將 ISP、A-ESA 列為 2027 年第 4 季南極著陸,但 ISP 個別簡報頁另標示「2028 Target Launch」。因此現階段宜視為任務規劃時程,而非已定案的發射日期。