这是“Fast generation of mock galaxy catalogue with COLA”一文中所用到的数据集,包括BOSS CMASS NGC星系的模拟星表和暗物质粒子模拟直接输出的暗物质晕表 ...
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我们使用JCMT/SCUBA2望远镜观测了54个红移6类星体的亚毫米波尘埃连续谱,这里总结了观测测量结果,以及收集到的其他波段的观测数据。
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我们使用JCMT/SCUBA2望远镜观测了54个红移6类星体的亚毫米波尘埃连续谱,这里是处理后的图像数据。发表在Li, Q. et al. 2020, ApJ, 900, 12 ...
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该数据是我们在论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到的SDSS DR12星系的模拟星表,产生快速模拟星表的技术是基于以下几个:Code for Anisotropies in the Microwave ...
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这是我们论文“用COLA快速生成模拟星系目录”的支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出的晕文件。
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CAHA数据是从西班牙卡拉尔山上的2.2米望远镜进行的观测得到,原始数据中包含了本底文件,测光平场文件,光谱平场文件,灯谱文件,标准星光谱,比较星光谱,活动星系核的光谱,测光数据。
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我们利用哈勃太空望远镜HST上的WFC3相机观测了7个紫外连续谱极蓝的高红移星系,具体参考Jiang et al. 2020, ApJ, 889, 90。所有原始数据可以在HST的官方数据库中下载:https://archive.stsci.edu/hst/search.php。这儿我们包括了完全处理完成后的图像,包括科学图像和rms图像。
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快速射电暴(Fast Radio Burst;FRB)是一种持续仅数毫秒的神秘射电暴发现象,其起源的研究是当前天体物理前沿热点课题。国家天文台研究人员朱炜玮、李菂等与合作者利用自主研发的搜寻技术,结合深度学习人工智能,对海量FAST巡天数据进行快速搜索,并发现了新的快速射电暴。图1:新发现快速射电暴FRB 181123消除色散影响后的动态谱,该FRB有罕见的三峰结构。研究者正在通过FAST优先重大项目“快速射电暴的搜寻和多波段观测”对该FRB进行跟进研究。未来FAST望远镜将会通过“多科学目标漂移扫描巡天(CRAFTS)”和“快速射电暴的搜寻和多波段观测”等FAST优先和重大项目,发现和观测更多FRB,进一步对该神秘天文现象的起源和发生机制的研究做出重要贡献 ...
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赛弗特星系是一类射电宁静活动星系核,绝大多数没有喷流,中心超大质量黑洞的吸积盘产生了连续谱辐射,电离连续谱照射宽线区气体云产生宽发射线。宽发射线反响映射就是测量光学和紫外连续谱、宽发射线光变之间的时间延迟,研究宽线区的尺度、几何结构等物理性质,并与宽发射线宽度结合,计算中心黑洞的质量。反响映射观测研究的活动星系核有很多,反响映射观测的变脸活动星系核很少,NGC 3516就是其中的一个,而且还是一个双峰宽发射线的源,双峰宽发射线可能与椭圆盘或者超大质量双黑洞有关。图1:黑色:平均光谱,蓝色:宽发射线,红色:最佳拟合,绿色:Fe II辐射,灰色:宿主星系辐射,洋红色:窄发射线,橙色:幂律谱。底部黑色曲线:残差。由连续谱和宽发射线光变曲线的交叉相关得到宽发射线区的平均半径为7.5光天,宽发射线宽度1700 km/s,中心黑洞质量为2400万个太阳质量。
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例如丽江2.4米望远镜的Grism14就在6300埃左右有很强的蓝端二级谱污染。本工作通过加入紫外截止滤波片,得到没有二级谱污染的比较星模板谱,用它进行流量定标去除标准星的二级谱影响。再利用比较星的Hα吸收线进一步改正目标源和比较星的二级谱影响。 图1. NGC 5548的光谱及与本征光谱的残差。蓝色是通过紫外截止滤波片得到的本征光谱,橘色是被二级谱污染过的光谱及残差,绿色是用本方法修正过的光谱及残差。 在本工作对NGC 5548的光谱观测条件下,二级谱污染的影响能够达到大约30%。二级谱污染对绝对流量定标和红端的谱型有很大的影响,但对光变曲线和时间延迟的影响比较小。本工作提出的二级谱修正方法可以被应用到视场内有同时观测的比较星的时域光谱监测数据上。
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数据集中添加了一个我们在文章的附件中使用的示例表,每个表都对应于文章中每个分析部分中使用的样本。欢迎使用我们的数据。
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数据集中添加了一个我们在文章的附件中使用的示例表,每个表都对应于文章中每个分析部分中使用的样本。欢迎使用我们的数据。
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AllWISE数据综合WISE低温和后低温探测阶段的数据,形成了目前可用的中红外天空的最全面视图。AllWISE制作了一个新的源星表和图像图谱,与早期的WISE数据发布相比,其灵敏度和准确性都有所提高,包括测光数据和天测量数据。它包含了在AllWISE暗场图像集上探测到的747,634,026个天体的天体测量和星等测量,每个源的位置、星等、天体测量和光度不确定性、象征源特征的可靠性和质量的标号,以及与2MASS点和扩展源星表的关联都包括在内 ...一般情况下AllWISE的数据优于All Sky的数据,少数情况下All Sky的数据优于 AllWISE的数据。
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大气吸收是消光的一种,是大气中各成分对电磁波辐射的选择吸收。地基望远镜观测记录下来的是天体辐射的电磁波与大气层相互作用后的信号。结合恒星物理研究建立的恒星模板光谱库,或者LAMOST和SDSS光谱巡天建立的恒星光谱数据库,该研究采用观测比较星光谱匹配恒星模板光谱的方法,获得比较星的大气吸收谱。两个天体在同一长缝同时观测,具有完全相同的观测条件,如传播经过的大气层和望远镜指向状态等相同。因此模板匹配获得的大气吸收谱可用来改正观测光谱的大气吸收。卢开兴等人还利用大气吸收改正前的氧发射线流量曲线和从比较星模板光谱匹配中获得的一系列大气吸收谱调查了丽江天文观测站的大气吸收特性,发现大气吸收深度主要由大气视宁度、观测目标的高度和季节性水汽含量变化调制 ...左上角是丽江天文观测站大气吸收谱(左上),来自遥远天体(右上)辐射的电磁波经过大气层后,被望远镜观测记录下来(左中),观测光谱中存在多个大气吸收带(下)。
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由于其奇特的观测特性和物理特性,磁星观测研究对探究中子星演化、揭示快速射电暴辐射等一系列科学问题均具有重要意义,因而被全球各大天文望远镜作为重要观测目标。XTE J1810-197于2003年被发现,是第一颗被探测到射电波段辐射的磁星。但它在2008年底进入射电沉寂期,直至2018年12月才再次被探测到射电辐射。另外,尽管该磁星绝大多数情况下表现为谱指数接近零的平谱辐射,但随着进入毛刺状爆发辐射状态其谱有变陡的趋势,而且谱指数涨落更加明显。如果该磁星的磁场为扭曲偶极场,两个频率的辐射高度会随着磁场扭曲程度增大而快速下降”。该项研究获得了国家重点研发项目、上海市自然科学基金、国家自然科学基金、天马望远镜重大成果培育项目的支持。天马望远镜全体工作人员的共同努力充分保障了可靠观测数据的获得。
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太阳射电宽带动态频谱仪观测数据,太阳射电宽带动态频谱仪(SBRS)主要记录观测太阳大气的无线电辐射的动态频谱随时间变化的特征,望远镜位于怀柔太阳观测站,此数据为1994年至至今的观测数据。
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北京时间5月12日,国际科学期刊《科学》发表了围绕中国天眼FAST发现的最新成果,中国科学院国家天文台领导的国际合作研究论文“一个重复快速射电暴周湍动环境中的磁场反转”,揭示了快速射电暴可能的双星起源 ...快速射电暴(FRB)是在无线电波段宇宙中最剧烈的爆发现象,其物理起源未知,是天文学领域重大热点前沿之一,也是中国天眼FAST的核心科学目标之一,富含科学机遇。这种以月为时间单位的极端反转,很可能由伴随快速射电暴的大质量天体造成。快速射电暴信号穿过大质量恒星星风甚至黑洞喷流造成的磁化等离子体环境,随着双星相互绕转发生信号磁特征的方向反转。“重复快速射电暴周围磁场的湍动成分可能像毛线团一样杂乱无章”,论文的合作者云南大学杨元培教授解释道。该发现表明快速射电暴源周围的磁化环境存在剧烈演化,为揭示快速射电暴的起源和环境迈出了重要一步。未来,对于中国天眼发现的FRB 20190520B的持续监测有望进一步揭示快速射电暴的起源和环境。
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国家天文台李菂、朱炜玮团组,以牛晨辉博士为主的团队在FAST海量数据中搜寻出3例新的高色散快速射电暴。图1:CRAFTS新发现的三例快速射电暴 快速射电暴(Fast Radio Burst; FRB)是一种持续约千分之一秒的神秘宇宙射电信号。图2:FRB样本的能量和宇宙年龄 澳大利亚香农(Shannon)博士等比较了帕克斯望远镜和澳大利亚平方公里先导阵的快速射电暴样本比对分析,得出FRB的流量通量(Fluence)与色散(Dispersion ...FAST探测到的这几例FRB事件具有流量通量低,色散值高的特点,填补了FRB的Fluence-DME相图中空白,补充验证了Fluence-DME反相关的关系。FAST是目前世界上灵敏度最高的单口径射电望远镜,本次搜寻数据来自于FAST优先和重大项目“多科学目标漂移扫描巡天(CRAFTS)”。
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在LAMOST运行和发展中心及相关单位的共同努力下,2022年3月31日,包含先导巡天及正式巡天前九年的LAMOST DR9数据集(v1.0版本)正式对国内天文学家和国际合作者发布。根据科学需求, DR9 v1.0在原来数据基础上做了如下更新:(1) 提供了连续谱归一化后的光谱数据产品;(2) 以Gaia和PANSTARR的数据为基础星表,构建了LAMOST天体目标的唯一标识UID ...信息;(3) 新增并更新了一些特殊类型天体的星表参数。此外,DR9发布数据中还包括一个约879万组的恒星光谱参数星表。LAMOST继续保持发布光谱数和恒星参数数量国际第一的地位。图1 LAMOST DR9数据详情 国家天文科学数据中心为LAMOST DR9数据发布搭建了专门的数据发布平台,科学用户可登录网站(http://www.lamost.org/dr9/v1.0/) ...
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快速射电暴(FRB)是在无线电波段最为剧烈的爆发现象,其起源未知,是当今天文学领域最大的热点前沿之一。中国科学院国家天文台李菂团队系统分析了来自包括“中国天眼”FAST、美国绿岸望远镜GBT在内的多项数据,首次提出了能够统一解释重复快速射电暴偏振频率演化的机制,并基于此导出了能够描述快速射电暴周边环境单一参数即 ...这一机制支持重复快速射电暴处在类似超新星遗迹的复杂电离环境中,并且可以通过偏振观测确定其可能的演化阶段,为最终确定FRB起源提供了关键观测证据。图1:重复快速射电暴偏振频率演化关系。不同颜色的线代表不同的快速射电暴的偏振随频率演化关系曲线,每条线仅用一个参数“RM弥散(σRM)”拟合。快速射电暴的偏振性质包含了快速射电暴本征特性与形成环境的丰富信息,对快速射电暴偏振性质的精确测量将继续推进对快速射电暴环境及其起源的理解进程。