• 这是自第一颗高星发现以来,一次性捕获高星最多的研究工作,将人类历时15年使用多个望远镜发现的高星总量(550余颗)翻倍,使目前发现的高星数量突破1000颗,极大地扩充了高星的样本。
    星是“跑”得很快甚至能够“逃离”银河系的恒星,它们像人中的飞人“博尔特”,是恒星中名副其实的“运动健将&rdquo ...
    图1超高星“逃离”银河系的想象图(来自络) 李荫碧等人计算了591颗高星过去若干年的轨道,推测出它们可能的“出生地”和“诞生方式&rdquo ...
    ;,并基于此把它们分为超高星、超高逃逸星、逃跑星和快速晕星。
    如需了解详情,可通过该网址:https://registry.china-vo.org/resource/101038或DOI号(10.12149/101038)进行查看。
  • 软件由C语言编写,支持MPI并行库,可在超算集上运行。
  • (图源自络) 半人马座A有一个穿过中心的壮观尘埃带,其遮挡住了星系的核心区域。中性氢气体盘与尘埃盘存在一致很大的翘曲结构,并且翘曲是多折结构的。
    该研究所使用的数值模拟由国家天文科学数据中心搭建的HPC高性能计算集完成。
    论文第一作者王建岭表示,国家天文科学数据中心集使用方便,极大提升了天文科学数据处理的效率,为研究者们节省出更多的时间和精力投入到研究工作当中,助力产出更多更好的研究成果。
    目前中心拥有云计算资源2000核、云存储5PB,拥有高性能计算集一套,共有1680个计算核、350TB的高并行文件系统,实测计算性能可达60TFlops。
  • 这条由数字电缆和光纤组成的“丝绸之路”,看似细小,却实实在在是一条信息高公路。而即将在这条高公路上驰骋的,是一条条天文数据。   2 北京。
    若要实现在页、客户端对天文数据的可视化展示,需要一个虚拟天文台的关键技术——HiPS 协议。
    此时中国虚拟天文台的数据专家们通过阿里云的高通道服务(Powered by CU),开通了从北京节点到法兰克福节点的高通道。
    为了高传输,专家们配置好了两地路由器接口,可以像内传输一样高互通。试开通服务时,以10 Mb/s的速度试传,开通了一台虚拟机来进行传输服务,可以跑满进行传输。
    流量带宽的使用情况如下图,在高状态(500 Mb/s)下,每个小时平均可以传输200 GB数据。 经过这次传输实践,证明阿里云在数据的跨域、跨国高传输中有着高效的能力。
  • wis-tns.weizmann.ac.il/object/2018acj">https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2018acj</a></p> <p> 报告页链接 ...
    这个光谱分类也发布在国际天文学联合会的TNS站上:https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2018aca</span></p> <p align="justify" ...
    由于其宿主星系UGC 8733的红移值为0.0078,可以从Ha吸收谱线的最小值推断出约6000公里/秒的膨胀速度,这就暗示了SN 2018acj属于IIP型超新星中的慢亚类。
    这个光谱分类也发布在国际天文学联合会的TNS站上https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2018acj</span></p> <p style="text-align ...
    710px;" /></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;">SN 2018acj TNS页 ...
  • ,其中6颗属于超高星。
    恒星运动的轨道信息为研究高星的运动学性质提供了极为重要的帮助,可以通过追溯恒星的运动轨道来倒推高星的起源。除此之外,高星的元素丰度信息也可以提供其起源处的环境信息。
    例如,如果高星的金属丰度比内晕星富,并且alpha元素丰度性质和盘星相似,那么可以推测这些富金属高星可能形成于银盘,而后由于某种运动学机制被加速为高星。   ...
    一些高星代表在空间坐标系中的2 Gyr的回退轨道, 细线代表每颗高星在位置和速度的不确定范围内的100条随机轨道。   ...
    新发现的24颗晚型高星被命名为GLHV1-- GLHV24,这项研究表明它们可能起源于银河系的不同区域。使用恒星的轨道信息,他们推测出了这些高星的起源。
  • 近日,国家天文台科研人员李荫碧、罗阿理、赵刚和陆由俊等人利用LAMOST DR6数据新发现一颗B型超高星(LAMOST-HVS4),它相对于银心的视向速度约585km s-1,是迄今为止利用LAMOST ...
    数据发现的视向速度最高的超高星,也是利用LAMOST数据发现的第一颗超高逃逸星。
    超高星是一类稀有且重要的恒星,极快的运动速度使得它们能够摆脱引力势能的约束从银河系逃逸。
    这种起源于银盘的超高星被称为超高逃逸星(hyper-runaway star),这是目前利用LAMOST数据发现的第一颗超高逃逸星。
    另外,研究团队还发现这颗星几乎沿着银盘转动方向从银盘抛射出来,前人的文献中曾经预测大约只有1/100的超高星属于这种沿着银盘转动方向抛射出来的超高逃逸星,如此稀少的超高星尚属首次发现。
  • 近期,中国科学院大学天文与空间科学学院研究生闫业鹏和导师杜翠花副教授以及合作者利用LAMOST和APOGEE数据,结合Gaia空间天体测量数据,提供了在银河系中富金属晕和高厚盘存在的证据,揭示了它们的化学和运动学性质 ...
    厚盘星具有与经典厚盘相同的旋转速度和金属丰度分布,并且与经典厚盘具有基本相同的动力学性质,但它们在运动学分布中与晕星的位置相同。
    图1.图为高厚盘星(HVTD,红色的点)、富金属晕星(MRSH,蓝绿色点)、经典厚盘星(Thick disk,黑色的点)、经典晕星(Hale stars,黄色的点)在轨道总能量-垂直方向角速度图中的分布 ...
    绝大部分的高厚盘星位于近邻处,它们的平均金属丰度比富金属晕星更富,内晕中包含非常少的富金属晕星和高厚盘星。
    此外,高厚盘星存在一个比经典厚盘更陡峭的旋转速度-金属丰度梯度,而富金属晕的旋转速度-金属丰度梯度比经典厚盘更平缓。
  • 可以这么说,PSP系统其实就是一个上看图平台。 举个例子吧: PSP的搜索图有两种,分别是静态强化处理图(以下简称静态图)和手动动态切换图(以下简称动态图)。
    好了,已经迫不及待了,您可以尝试做一下在线测试,过关了就会成为PSP大家庭的一员,开始您充满期待的搜索之旅啦~~~~ 如果您打算使用手机看图,可以试试这个网址https://nadc.china-vo.org ...
    对于提交的报告,国际天文学联合会(IAU)会在得到光谱认证后授予超新星永久编号,并在其站发布电子公报公布你的发现(根据IAU规则,或早或晚)。
    请允许我们在页宣传中使用您的真实姓名。
    为方便交流,大家可以加入XOSS星明天文台巡天QQ号码:73444198,申请时请注明:“真实姓名+省市”,您还可以在内结识更多资深天文同好,了解参与星明天文台主持的其他巡天项目 ...
  • LS I +61 28是迄今为止,唯一一颗高自转的ON矮星;而HDE 236672是目前发现的第三颗高自转的ON亚巨星。
    星在本地的相对运动和银道面高度(巨星:II-III; 亚巨星: VI; 矮星:V) 基于上面事实李广伟等人认为,对ON星的光度分类,并不能反映其所处的演化阶段,而是由于它们自转轴的倾角造成的:由于吸积伴星物质,导致了自身高自转 ...
    ,而高自转会大大增加赤道附近离心力和赤道半径,从而大幅度降低赤道附近的有效重力加速度。
    如果它们的赤道正对着我们,那么我们就会看到高自转巨星(小的logg);反之,如果它们的两极对着我们,那么我们就会看到自转慢的矮星(大的logg)。
    至于氮超丰的化学元素组成,那是由于高自转会导致星体的化学元素整体混合。这种混合会把表面上的氢燃料带入核心,而把核心的核聚变产物氮等重元素带到表面,从而导致了恒星表面上的氮超丰。
  • 本文提供了一个用于太阳磁图超分辨率的多分支深度神经络。数据集包含了MDI和HMI磁图的配对。这些数据被用来训练深度神经络。
  • 本文提供了一个用于太阳磁图超分辨率的多分支深度神经络。数据集包含了MDI和HMI磁图的配对。这些数据被用来训练深度神经络。
  • 在国家天文科学数据中心(NADC)获科技部批准列入首批国家科技资源共享服务平台一周年之际,中心站(nadc.china-vo.org)以崭新形象亮相。
    图1:新版站首页截图 新版特色与亮点 根据用户体及其实际需求,进行结构调整和布局设计; 优化资源配置,方便用户使用天文数据、软件工具、云服务及其他服务; 在保持原天文领域云平台功能及服务的基础上 ...
    ,针对不同用户体开发特色服务,满足专业人士及大众对天文数据使用的各种需求。
    站底部的致谢模板和使用指南,可以帮助用户更好地使用站数据资源与服务。 图3:特色服务成为专业人士的必备工具 社会公众及天文爱好者 中心重视科学数据在科普教育中的应用。
    图4:站列出了最新的公众科普活动 新版站还增加了全站统一检索功能。
  • 中国虚拟天文台云节点   3月底,“宇宙驿站”天文科普上百个站成功上云 宇宙驿站上云   4月26日,联合研究中心科学技术指导委员会在南京云栖大会上成立,同日举行了联合研究中心第一次工作会议 ...
    中国虚拟天文台学术年会   北京-亚利桑那巡天(BASS) 32.6万张图像利用阿里云上建立的20台高性能虚拟机集完成处理,合并星表包括3.5亿颗恒星和星系的测光信息。
    3.5亿颗星星数据上云分享   用阿里云Docker集为国家杰出青年、“万人计划”入选者刘继峰研究员团队计算开普勒卫星全部光变曲线的短时傅里叶变换数据,将原来一个星期的工作缩短到8个小时完成。
    Docker集服务天文数据处理   阿里云总裁胡晓明:“大开脑洞的科学探索,离不开脚踏实地的计算求证。云计算作为社会普惠科技力量,正在被广泛应用于各行各业。
    阿里云很荣幸与国家天文台合作为一系列具有战略意义的科普科研活动提供互联级基础设施支撑。” 国家天文台台长严俊:“国家天文台和阿里云的合作是基础科学研究机构与前沿互联企业前瞻性、探索性的联合。
  • 开放科学可以更快地创造更先进和更包容的研究氛围和生态系统,建立更公正和更公平的制度体系,确保各行各业的人都能参与科学,减少因被排斥、被剥夺权利和被边缘化的人进入科学研究领域的障碍,让更多不同的声音和体参与科学辩论 ...
    一些典型的例子包括: 为开放科学制定一个战略计划 提高同行评议的透明度、整体性和公平性 积极宣传全球的开放科学活动 鼓励弱势和非主流体积极参与到开放科学的大潮中来 美国多个知名的数据中心 ...
    关于NASA开放科学的更多信息可访问网址:https://science.nasa.gov/open-science/transform-to-open-science 开放科学年的成功将取决于个人、 ...
    这次也将积极参与全球开放科学的相关活动,比如扩大数据、代码、论文的开放程度,通过新媒体平台分享不同人关于科学的探索感想等等。
  • 俗话说“见字如面”,最近宇宙乐园(Zooniverse)上线了一档新项目让你与哈佛大学100年前的那姑娘们有个“约会”,和她们一起整理星星笔记(Star Notes)。             ...
    天文学史上有段关于女性天文学家们的佳话,哈佛计算机(Harvard Computers),指的是19世纪末20世纪初在美国哈佛天文台工作的一女天文学家,这其中包括开创恒星光谱分类法的弗莱明夫人(Williamina ...
    关于Harvard Computers,此前在“虚拟天文台”微信公众号发布的文章“星的族谱——天文学星表纵览(10)”有精彩地描述。         ...
    访问研究中心的站,你可以搜索所有的数字化笔记本。 为什么要发起这个全民科学项目?         ...
    你可以访问史密松转录中心站,来帮我们转录笔记本完整的内容,而不仅仅是标记底片编号。
  • 具体的数据信息如下: 图1 本次发布的具体数据信息 国家天文科学数据中心搭建了LAMOST DR10数据发布平台,科学用户可登录站(http://www.lamost.org/dr10)进行数据查询和下载 ...
    天文学家一次性发现591颗高星,其中43颗是超高星。这是历史上一次性捕获高星最多的研究工作,将人类历时15年使用多个望远镜发现的高星总量翻倍。
    新闻来源:http://nao.cas.cn/news/gd/202303/t20230330_6720371.html 新闻链接: 央视:郭守敬望远镜发布光谱总数超两千万条 人民日报: ...
  • TAP的主要目标 1  促进中国天文学家领导光学/红外观测的前沿研究 2  为中国培养有经验的光学/红外观测体 3  促进中国天文学家及中国与其他国家相关望远镜体间的合作 ...
    为正在进行的大型项目提供补充观测设施   开放申请望远镜及观测时间   申请指南      该项目申报方式为在线申报,详细信息可登录官方站 ...
    http://tap.china-vo.org/s/home.html,具体操作方式请点击站上的“FAQ”查看.       ...
  • 图1 AAS期刊Facility Keywords库 近日,国家天文科学数据中心(NADC)被美国天文学会期刊(AAS Journals)的设施关键词数据库收录。
    国家天文科学数据中心与包括美国天文学会期刊在内的国内外学术期刊有着长期深入的合作。 早在2019年国家天文科学数据中心的论文数据贮藏库(PaperData)就被美国天文学会期刊认可。
    图2AAS期刊推荐的天文领域贮藏库 2022年,由NED、IPAC、CfA、CDS等机构的几十位专家共同完成的“天文文献中数据出版的最佳实践(Best Practices for Data ...
  • 由于计算机和络的普及,这些复杂的工作完全不需要我们去深入了解,因为计算机最能干的事情就是完成有规律且重复性很强的工作。
    因此,我们只能不断地搜寻天空,在星中发现并分辨出它。虽然这个工作计算机也能做,但是天空实在是太复杂了。数以百万计的小行星、相机噪点、鬼影、宇宙射线等等都会被误以为是可疑目标。
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