• 因为保密等原因,不能提供更多获得数据的仪器等方面的描述,数据更新时间为不定时更新,此数据为地球自转C公报主要是提供UTC的闰秒信息,以及协调世界时UTC与国际原子时TAI的相对差值等数据。
  • 先说一下发现超新星的原理: 超新星是银河系之外的星系中某个大质量恒星死亡时发生的大规模爆发,在我们看来就是某个星系中突然多了一个星点。
    最后要说明的是,看图不能一味图快,数量和质量都要兼并考虑,在点击按钮前要判断明确,一旦判断错误,系统并不会再退回去重新让你判断。 搜寻界面右下角可以勾选是否接收整点前一分钟的弹窗音乐提醒。
    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 ...
    /psp/search/wap 如果您有发现,我们在提交给国际天文学联合会(IAU)的报告中将会把您及其他共同发现者的姓名写在前面(按照提交时间先后顺序),后面跟着的就是为您判断的高级用户的姓名以及星明天文台台长的姓名啦 ...
    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,并在其网站发布电子公报公布你的发现(根据IAU规则,或早或晚)。
  • 该研究成果已被国际知名天文期刊《天文学与天体物理》(A&A)接收。论文详情:点击这里。 M31距离我们约250万光年。
    大质量星团,包括年老的球状星团以及年轻的大质量星团,广泛分布在星系中核球、星系盘到外晕的各个区域,他们记录了星系的早期形成与演化历史过程,是揭示星系集成历史的绝佳工具。
    新的金属丰度分布结果显示M31的球状星团不同于银河系球状星团的双峰结构分布,而是呈现出更复杂的结构。 国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。
  • 仙女星系是距离银河系最近的一个大型旋涡星系,也是天文学家研究星系形成与演化的理想天体物理实验室。星团包括年轻的疏散星团、年老的球状星团以及年轻的大质量星团。
    它们广泛分布在星系从核球、盘到外晕的各个区域,记录了星系早期形成与演化的历史过程,是揭示星系集成历史的绝佳工具。长期以来,天文学家一直致力于对M31中星团的证认,以获得完备的M31星团样本。
    图1:仙女星系 王守成等人从LAMOST DR6 数据中挑选出M31中346个星团、银河系前景天体和背景星系,结合文献中给出的M31星团与非星团样本作为训练样本,构造了一类双通道深度卷积神经网络(CNN ...
    该项研究工作在国际天文期刊《天文与天体物理学》(2022,A&A, 658, A51)发表。 论文链接:点击这里。 国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。
  • 中国科学院紫金山天文台从2011年11月开始组织开展“银河画卷”巡天计划,使用紫金山天文台青海观测站13.7米的毫米波望远镜,对北天银道面附近利用CO 及其同位素13CO和C18O的 J=1-0三条分子谱线同时进行大天区观测 ...
  • 近日,国家天文台张伟等人在LAMOST数据中发现了一颗正处于过渡阶段的沃尔夫-拉叶(Wolf-Rayet, WR)星,这颗特殊恒星位于银河系的旋臂中。
    该成果发表在国际知名天文期刊《天体物理学报》(2020,ApJ,902,62)。论文链接:点击这里。 沃尔夫-拉叶星是一类非常特殊的恒星,质量很大,异常炽热和活跃。
    理论估计银河系中大约有1200颗沃尔夫-拉叶星,但到目前为止,人们只发现了600余颗,仍有一半左右的沃尔夫-拉叶星隐藏在我们的银河系中。
    与PoWR理论模型比较,获知该沃尔夫-拉叶星的质量约为7.1个太阳质量,并估算了它的光度、半径、质量损失率及金属丰度等物理参数,发现当前的理论模型并不能同时解释其氮线和氦线的强度。
    图1红色五星为该沃尔夫-拉叶星在银河系中的位置,黄色圆点为太阳所在位置。
  • 中国空间站望远镜(CSST)主巡天相机(SC)旨在利用七个波段的测光系统进行大面积测光巡天,将为银河系结构和恒星星族的研究提供海量的深度数据。
    为了支持 CSST 的研发和与其巡天数据相关的科学项目,CSST 银河系和近邻星系的星族研究联合团队使用TRILEGAL恒星星族合成工具生成了第一个适用于CSST SC测光系统的全面的银河系恒星模拟星表 ...
    该星表对约126亿颗不同结构的银河系恒星提供了包括恒星参数、测光、天体测量和速度的数据,星等极限在AB星等系统中达到g=27.5 等。
    该星表反映了我们对银河系恒星群体的最基础的理解,可以直接与CSST的真实巡天数据进行比较。
  • 该研究成果已发表于国际知名天文期刊《天体物理学报》(Astrophysical Journal)。论文详情:点击这里。
    众所周知,盖亚卫星虽然可以提供海量数据,但它对恒星视线方向速度测量的数据范围较小,并且它不能给出较为理想的恒星化学信息、年龄信息等,甚至在较远银盘处其对恒星距离的误差也比较大。
    而LAMOST则可以较好地解决这些不足之处,二者数据的结合,为研究人员对银河“屋脊”进行寻根访祖,及进一步认识其精彩的前世今生提供了极佳的机会。
    图1:银河系结构示意图 王海峰等人第一次在化学动力学空间中发现了两种类型的“屋脊”结构:一类随年龄演化相对稳定;另一类随年龄演化出现变化。
    基于目前的结果以及与理论模型的比对,该团队认为银河系旋臂的相位混合过程,人马座星流的扰动对该结构有重要贡献,该国际团队正在进行更多的深入剖析。
  • LAMOST DR7 低分辨率总星表 第〇版记录了LAMOST低分辨率光谱巡天于2018年10月至2019年6月期间观测获得光谱信息。
  • 因为保密等原因,不能提供更多获得数据的仪器等方面的描述,数据更新时间为不定时更新,此数据为DUT1=UT1-UTC 值的公告,以+/-0.1s 精度的时间信号传输。
  • 目前,这项研究成果已经被国际著名天文期刊《天文学期刊》(The Astronomical Journal; 2018, AJ, 156, 87L)接收。   ...
    超高速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。
    李荫碧等人在LAMOST DR6数据中发现了这颗超高速星(光谱见图1),它的大气参数显示这极有可能是一颗B6型主序星,但是基于目前的参数不能完全排除它是BHB星的可能。
    结果显示:LAMOST-HVS4距离银河系中心约30 kpc(BHB:13 kpc),正在以相对于银心约586 km s-1(BHB:590 km s-1)的速度离开银河系。
    利用五种银河系引力势能模型,研究团队还发现:不论LAMOST-HVS4是主序星还是BHB星,它都能够在这五种引力势能模型下从银河系逃逸(见图2)。     图2:速度vs距离图。
  • LAMOST DR7 中分辨率输入星表 第〇版 第三季度记录了2019年4月至6月期间LAMOST中分辨率巡天观测输入星表信息。
  • 基于模拟结果,使用暗晕占据数的模型,产生出本类银河系光度星系(L*星系)模拟星表。
  • LAMOST DR8 低分辨率光谱巡天总星表 第〇版 第二季度记录了2020年1月至3月期间LAMOST低分辨率巡天获得光谱信息总表。
  • LAMOST DR7 低分辨率输入星表 第〇版 第三季度记录了LAMOST低分辨率巡天观测于2019年4月至6月期间输入星表信息。
  • 本译名包括国际天文学联合会(IAU)迄今为止(截至到2020年7月15日)公布的811条火星地形地貌名称。包括:拉丁语形式的国际通用名、IAU官方英文说明、中文译名、以及中文翻译说明。
  • LAMOST DR10 低分辨率光谱星表 第1.0版总星表记录了2011年10月24日至2022年6月30日期间LAMOST低分辨率巡天获得总光谱信息,包括恒星、星系、类星体等。
  • LAMOST DR9 低分辨率光谱星表 第1.1版记录了2011年10月24日至2021年6月12日期间LAMOST低分辨率巡天获得总光谱信息,包括恒星、星系、类星体等。
  • LAMOST DR9 低分辨率光谱星表 第1.0版记录了2011年10月24日至2021年6月12日期间LAMOST低分辨率巡天获得总光谱信息,包括恒星、星系、类星体等。
  • 人们对璀璨银河的好奇自古有之,但对银河系的真正认识还是从近代才开始的。
    “恒星天文学之父”赫歇尔(Herschel,Friedrich Wilhelm,英国,1738-1822)等人最早对银河系恒星开展了系统的光学观测,并绘制出银河系的扁平结构。
    厚盘由年老恒星组成,占银河系恒星总质量的10%;薄盘中则多为年轻恒星,且富含气体和尘埃。 图1:银河系的成分示意图。
    ” 由于太阳系位于距离银河系中心约2.7万光年的银盘边缘,我们很难窥探银河系的全貌。尤其是天体精确距离信息的缺乏,导致对银河系的认识有很大的不确定性。
    虽然新揭示的分子气体厚盘的质量只占银盘总质量的0.1%左右,但却为我们更好地理解银河系的物质分布提供了一个新的视角。 然而,新的问题也接踵而来。分子气体厚盘是怎么形成的? ...
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