• IERS的A公报主要给出地球方向参数、世界时UT1与协调世界时UTC差值及其每日间隔的误差、对未来1年的预测值等数据。
  • 除特别说明外,本文文字中的时间为北京时间,图片中时间为世界时。 近日,国家天文科学数据中心与星明天文台合作的公众超新星搜寻项目(PSP)于2022年11月发现的河外新星获得证认。
    虽然该候选体在多张图像上均可见,然而由于它与已知的规则或半规则红变星WeCAPP V6266位置接近,且未超过这颗变星的光变范围,因此可能是同一天体。所以该发现并未上报。
    发现亮度:19.7星等(无滤镜) 发现时间2022年11月1日22时54分46秒 CBAT:http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J00423788 ...
    图6 光谱与分类报告 正所谓好饭不怕晚,AT 2022abzg是星明天文台历时4月获得证认的河外新星,祝贺各位发现者!
    参考资料: AT 2022abzg,Transient Name Server,https://www.wis-tns.org/object/2023abzg XM90MZ,星明天文台官网,http ...
  • 根据超团中各系统并入分支的先后顺序,可以得知各成员关联的紧密程度,从而寻找其中的纤维结构,甚至预测未来的并合次序。这为超星系团等大尺度结构的探测提供全新思路。
    疏散星团 疏散星团诞生于分子云中,形态很不规则,在外围成员认定中存在一定困难。传统的成员识别方法通常假定星团成员有相同的运动学信息和相同的演化趋势。
    中文:https://www.sciengine.com/doi/10.1360/SSPMA-2022-0053 英文:https://arxiv.org/abs/2211.06002 ...
  • 具体网络投票说明及规则介绍如下: 投票规则 1、投票时间:2017年4月1日至2017年4月22日。 2、本次大赛的网络人气奖将从此次网络投票结果中产生。结果将在5月2日前公布。
  • 日前,IAU正式启动了2022年新一期的太阳系外世界命名活动(NameExoWorlds2022),命名对象为詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST, https://webb.nasa.gov ...
    )填报其对其中某一个系外行星系统的提名方案(命名规则请见附2),填报截止日期为2022年11月11日。
    2022年9月 附1:NameExoWorlds2022活动待命名的20个系外行星系统 图1:备注:其中GJ 367b, GJ 486b, HATS-72b, LHS 3844b, L 168 ...
    Tangmatithan) 附2:NameExoWorlds2022活动的系外行星及其母恒星命名规则 如果您对天体命名的一般规则感兴趣,请查阅专门针对此主题的IAU网页:https://www.iau.org ...
    下面这些规则专门适用于本次2022年太阳系外世界命名活动(NameExoWorlds2022 edition)。
  • 为保障大赛的顺利开展,帮助选手更好地了解宇宙漫游创作技巧和赛事规则,2021年万维望远镜全国教师培训组委会特别在今年的课程中增加了备赛解析环节,邀请相关专家介绍创作技巧,深度解读评审要点。
  • 单脉冲序列显示出辐射行为的多样性,包括脉冲消零、规则脉冲及亮脉冲,每一种辐射行为都有特定的脉冲比例和持续时间
    相关成果已发表在《天体物理杂志》(ApJ,2022,929,171)。论文链接:点击这里。 后期,研究者将利用FAST等设备对这颗脉冲星开展长时标辐射变化研究。
  • 参赛细则 参赛对象:团体及个人均可自由参赛,全部参赛作品均需通过大赛官网提交。参赛团体或个人可根据需要,聘请1-2名指导教师给予指导。
    比赛日程 2021年10月25日 大赛网站上线 2021年11月1日 开始接受参赛作品提交 2022年初(具体时间待定) 在线辅导 2022年4月30日 参赛作品在线提交截止 2022年5 ...
    月1日-30日 参赛作品分享展示 2022年6月1日 公示评审结果 2022年6月下旬 国际赛评审 2022年7月17日 大赛颁奖典礼 大赛颁奖典礼拟于2022年7月17日在上海天文馆(上海科技馆分馆 ...
    评审委员会将根据作品评审规则,按照参赛者年龄分青少年组(15岁及以下,即2007年1月1日后出生)和成年组(15岁以上,即2006年12月31日前出生)对参赛作品分组评审(团体参赛按照队中年龄最大参赛者划分组别 ...
    更多详情请访问: 大赛官网:https://nadc.china-vo.org/events/tours2022/ 微信公众号: ...
  • 可以这么说,PSP系统其实就是一个网上看图平台。 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)。
    搜索页面如下图, 如果当晚星明天文台工作,您会在该页面收到系统通知说什么时间工作,然后您只需要等到整点的时间手动刷新该页面就可以看图了(为不过多影响休息,目前的出图时间为北京时间21、22、23、 ...
    0、1、2、8、9、10、11、12、13点,每天出图的具体时间一般会在系统通知中向用户通告,见界面右上角的“通知”)。
    ,系统规定每张图的最长判断时间是3分钟,您可以在搜索的同时通过了解图片的名称和拍摄时间来得知自己看图的大概进度,不用担心自己的判断是否准确,如果觉得可疑,尽可大胆点击“这是可疑目标!
    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)。
  • 在万维望远镜的世界里,人人都可以通过简单的学习,掌握畅游宇宙星辰的技巧。而想要创作出一部充满创意、制作精良的漫游佳作,则需要把握创作细节、不断打磨优化。
    在过去的四个月里,大赛组委会邀请了多位漫游专家分享了创作技巧心得,通过b站分享了宇宙漫游制作的相关教程,力求帮助大家在漫游制作上少走弯路,更好地享受其中的乐趣。
    具体活动时间将通过“虚拟天文台”公众号发布,敬请关注。
    微信后台留言 NADC官网“联系我们”栏目提交问题 发送邮件至:wwt-helpdesk@nao.cas.cn 大赛官网:https://nadc.china-vo.org ...
    /events/tours2022/ 漫游大赛必看系列 巧用3D模型让漫游秒变“大片” 这样做,击破漫游选题、视效两大痛点 夯实专业,提升素养,万维望远镜还能这么 ...
  • 通过这个专题,我们将循序渐进、由浅入深地介绍天文及相关学科数据库、可视化平台,以及如何将其巧妙地融入创作中,并探讨如何将数据清晰美观地在作品中呈现的技巧
    它可根据观测者所处的时间和地点,计算并展示天空中恒星、星云等各类天体的位置。
    Heavens-Above是一个由天文爱好者创建并运营的非营利网站,主要提供如国际空间站、星链、哈勃空间望远镜、无线电卫星等人造天体的轨迹计算和过境时间预测信息,同时也提供一些彗星、小行星等天体的位置数据 ...
    它不仅为天文爱好者提供了一个观测天体的参考时间表,也是一个学习和演示天体运行轨道的实用平台。
    是一个为天文观测提供气象预测信息的网站,它基于美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP) 的全球预测系统(Global ...
  • 基于当前主流的日冕极紫外波段成像数据,首次利用深度学习方法预测日冕软X射线波段辐射。
    图1:流程图展示了机器学习模型通过输入多波段极紫外观测数据预测软X射线日冕成像。
    通过该方法预测日冕软X射线观测比传统方法利用极紫外日冕观测反演日冕微分辐射测量(DEM)再预测软X射线观测更便捷、更快、更精确。
    反过来,研究进一步发现,结合由该方法预测的软X-射线虚拟数据和实际观测的日冕极紫外数据,可以对日冕DEM作更为精确的反演,尤其是针对具有较高温度等离子体(五百万度以上)的日冕特征。
    图2:左上方为AI预测的全日面软X射线Al_mesh图;右上方为XRT观测的全日面Al_mesh 图;左下方是两者的相减像,反映预测图与观察图的不同,箭头所指特征为典型的日冕耀斑环;右下方是两者图中像素强度值的相关图 ...
  • 李长华等人基于机器学习方法,研究了一步模型(对样本整体预测)和两步模型(对样本先分类,再预测)来测算样本的测光红移。
    该成果已发表在英国皇家天文学会月刊(2022,MNRAS,509,2289-2303)。论文链接:点击这里。 值得一提的是,上述两项研究工作中所有计算均在国家天文科学数据中心的云资源平台环境下完成。
  • ASO-S/FMG是滤光器型磁像仪,它发射成功后,将获得高时间、高空间分辨率的全日面光球矢量磁图。针对FMG在一个固定波长点进行常规观测的特点,通常采用线性定标方案进行磁场定标。
    结果表明(如图1所示)MLP网络的结果与反演结果基本接近,可以克服线性定标存在的磁饱和效应(如图1右列本影区域所示),测试集的MLP预测的结果与光谱反演结果的拟合决定系数在0.91以上,样本预测与反演结果的残差在 ...
    图1 Hinode/SP活动区MLP预测结果比较。第一行是横场结果,从左至右分别为反演的结果、MLP的结果、线性定标的结果;第二行为纵场结果,从左至右同上。
    结果表明(如图2所示):卷积ResNet的预测结果(中)与光谱反演结果(左)更为接近,如红色方框所示。测试集的预测结果与反演结果的决定系数在0.95以上,残差在50G左右。
  • 品红色点虚线为基于LAMOST光谱给出的质量分布;黑色实线、点线和虚线分别是不同参数下理论模型预测的质量分布。 图2.富氦型热亚矮星质量分布。
    蓝色点虚线为基于LAMOST光谱给出的质量分布;黑色点线为理论模型预测的质量分布。 通过对比,科研人员发现sdB型热亚矮星的质量分布和理论模型预测基本一致,峰值质量在0.46倍太阳质量(见图1)。
    而富氦型的热亚矮星质量分布和理论模型预测差别较大。
    富氦型热亚矮星被认为是通过双星并合渠道产生,理论模型预测的峰值质量分布较平,在0.5-0.6倍太阳质量之间(见图2);而基于LAMOST光谱给出的富氦型热亚矮星的峰值质量在0.42倍太阳质量左右,远小于理论模型预测值 ...
  • 第31届ADASS会议于北京时间10月25日-29日于南非开普敦与线上同时举行。
    为鼓励各地组委会积极参与活动、保证赛事的顺利进行,国际组委会在比赛的举办、软件的使用以及重要时间节点上都给出了指导意见和支持。
    download/ 重要时间节点 2021年10月27日 首届国际万维望远镜宇宙漫游创作大赛启动 2022年04月30日前(建议) 本地赛作品提交截止 2022年06月15日 国际赛作品提交截止 ...
    2022年07月 国际赛评审 2022年08月 国际赛颁奖典礼 如需了解首届国际赛更多详情,您可在大赛官网浏览相关内容。
    地址:https://contest.worldwidetelescope.org/ 如果您希望参与国际赛的挑战,那就快快加入到第五届宇宙漫游创作大赛中来吧!
  • 指导机构:中国天文学会信息化工作委员会 主办单位:国家天文科学数据中心、微软亚洲研究院、华中师范大学 承办单位:重庆市璧山中学校 协办单位:重庆梧台科技有限公司 培训信息 培训时间 ...
    综合楼)二楼考务办公室 报名网址:https://nadc.china-vo.org/wwt/training2021/ 培训内容 万维望远镜平台及天文数据可视化培训(包括基础入门、漫游制作技巧 ...
    培训报名 培训采用网上在线报名方式,请于2021年7月1日后登录培训网站提交报名申请表、单位推荐信同时缴纳培训费。报名申请表、单位推荐信和培训费用齐全后方被确认为有效报名。
    万维望远镜个人版下载地址:https://nadc.china-vo.org/wwt/ 图1:重庆市璧山中学校 ...
  • 图1 M31N 2022-03d发现图像 编号:M31N 2022-03d(=PNV J00441072+4154224=AT 2022fcy=PSP22P) 发现时间2022年3月5日22 ...
    图2 M31N 2022-03d的TNS页面 M31N 2019-09d的遗憾 时间回溯到2019年9月23日,当天0点的钟声刚刚敲响,PSP参与者涂天宇和徐建林便先后在C14拍摄的 ...
    年,同时预测M31N 2017-01e的下次爆发将发生于2024年9月前后。
    J00441073+4154220,CBAT,http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J00441073+4154220.html PSP19C,星明天文台官网 ...
    ,Transient Name Server,https://www.wis-tns.org/object/2022fcy PSP22P,星明天文台官网,http://xjltp.china-vo.org ...
  • 河北师范大学、西华师范大学、辽宁师范大学) 承办单位:四川省天文学会、重庆天文学会、西华师范大学 协办单位:重庆梧台科技有限公司、北京科学星球科技有限公司、南斗天文 培训信息: 培训时间 ...
    22号离会) 培训地点:西华师范大学华凤校区 培训网址:https://nadc.china-vo.org/events/training2023/ 培训内容: 天文基础知识和望远镜操作技巧 ...
    包括天文基础知识、天文望远镜的操作技巧、天文观测和摄影、天文竞赛等内容。 AI互动中小学课程与教学变革。
    万维望远镜知识及漫游创作技巧。包括宇宙漫游设计与制作技巧、天文数据可视化、三维模型使用、望远镜连接、万维天文教室、万维天象厅建设及VR等内容。
    培训报名: 培训采用网上在线报名方式,请于2023年6月5日后登录培训网站提交报名申请、单位推荐信同时缴纳培训费。在线报名申请、单位推荐信和培训费用齐全后方被确认为有效报名。
  • </p> <p>不过,突然出现的超新星,它是没有规律的,谁也不能预测什么时候在哪里会出现新的超新星爆发。因此,我们只能不断地搜寻天空,在群星中发现并分辨出它。
  •  
我们使用cookies为您提供更好的体验。继续使用本网站,即表示您同意按照我们的Cookie 政策使用cookie。
接受