• +4117574、PNV J00432258+4119025;同时高兴立即安排公众超新星搜寻项目(PSP)所属两台望远镜(即C14与半米望远镜HMT)对M31进行观测。
    23时,PSP项目放出第一批该域图像,因这一批图像拖线较为严重,图像质量较差,难以识别这两颗候选体,因此未有参与者提交。张宓与高兴决定继续等待12日0时PSP项目另一批该域图像提交情况。
    14日凌晨,徐建林和周文杰在PSP项目2时放出M31 A4.fts6图像中发现一颗候选体,谭瀚杰进行了查验,同时高兴安排NEXT对该候选体进行补拍。
    在获取光谱之前,对该天进行了V、Rc滤镜直接成像。
    (使用基于顶点快速约减数据处理流程。
  • 将来会有更固定安排,长远的打算,他将来完全有可能要到紫金山去。李元还透露一个信息,说是戴文赛先生回京以后的第一件事情可能就要成家。他说你要到燕京去,很可能会见到这位未来学长的夫人。
    当时从北京城到燕京大学有校车可去,我就搭校车到了燕京大学。他在燕南园,那是教授别墅,也就是梁思成、林徽因他们住的那样房子。到了戴先生的家,戴先生出门相迎,我看到后有点吃惊。
    当时跟戴先生谈话非常广泛,知道了他还会吹单簧管,他拿出乐来哼唱,我就知道他是会识读。在中国老一代天文学家中,喜欢古典音乐还是不少,但能够识,可就真是不多了。
    戴文赛就是一个极少有、能够识古典音乐爱好者。这样我跟戴先生又成了音乐领域同好,非常高兴。那次还在他家吃了晚饭,他家有一个男仆做饭。 于是,我就认识了一位大天文学家。
    1959年这次《天文学名词》,大标题署名是中国天文学会,而小标题倒成了李竞和沈良照,却没有戴文赛。这都是上级决定,我也不知道是怎么安排。我总算挂了个名吧,还有了一点非常有限稿费。
  • 该数据是我们在论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到SDSS DR12星系模拟星表,产生快速模拟星表技术是基于以下几个:Code for Anisotropies in the Microwave ...
  • 大质量恒星快速演化过程中伴生的星际介质反馈及元素核合成过程,推动了其所在星团、甚至整个星系结构和化学演化。
    微波和毫米波脉泽是一种类似于光学激光非热辐射,天文观测发现它们通常与大质量恒星形成成协,这些脉泽来自致密辐射域(典型尺度在几到几十个天文单位气体团块),且亮温度远高于热气体,是研究大质量年轻星周围 ...
    由广州大学陈曦教授(上海天文台特聘研究员)领导包括国家天文台任致远、上海天文台沈志强和李斌以及南京大学郑兴武国际合作团队,在天文脉泽与大质量恒星形成研究方向取得重要突破。
    这些脉泽成分辐射都展现了明显且快速衰减现象,支持了大质量恒星形成间歇吸积现象。
    此外,它还表明,盘调制间歇吸积可以被认为是小质量恒星到高质量恒星形成共同机制。
  • 1967年,第一颗脉冲星(也被证实为一颗快速自传中子星)被发现使中子星从一个理论猜想变成了一个可被实际观测真实天体。
    研究团队利用我国五百米口径球面射望远镜(FAST)对其进行了一个小时观测,同样也没有观测到中子星脉冲信号,说明该中子星脉冲信号不存在或者非常微弱无法被探测到,也可能是脉冲辐射并未指向地球。
    另外,通过多波段观测数据获知,该双星系统中的红矮星色球层活动比较活跃(如图2所示,红矮星外围金边为色球层;外围火焰状的为日冕)。
    截至2022年9月30日,LAMOST数据已通过国家天文科学数据中心对外发布41次,其中国内发布33次,国际发布8次(DR 8 v2版数据已对全世界公开发布,DR 9 v1版数据已面向国内发布,DR 10 ...
    v0版数据已面向国内天文学家和国际合作者发布)。
  • 这是“Fast generation of mock galaxy catalogue with COLA”一文中所用到数据集,包括BOSS CMASS NGC星系模拟星表和暗物质粒子模拟直接输出暗物质晕表 ...
  • 由大视场、多波束、高动态、高分辨、大数据等一系列最新射天文技术催生的SKA,将颠覆射天文学传统研究手段,给天文学研究带来革命性和全新理念。
    为培养我国射天文与SKA项目相关研究队伍,由国家遥感中心主办,广州大学、国家天文科学数据中心粤港澳大湾分中心承办第六届中国SKA暑期学校将于2021年8月9日至14日在中国广州举行。
    科学研究 二、主讲人 国内外从事射干涉阵处理一流专家学者、承担SKA数据处理系统以及域科学中心建设核心人员。
    四、其它事宜 1、参加者需要自带手提脑,以便课程讲解与软件安装。 2、本次暑期学校统一安排食宿,不需要学员支付食宿费用,但交通费自理,具体地点安排详见二号通知。
    如有不明事宜,欢迎联系:王 锋 (fengwang@gzhu.edu.cn) 报名表下载链接:https://pan.baidu.com/s/1idGjvzZSbtDsLNWJ2pgl_Q 提取码: v96t ...
  • 这是我们论文“用COLA快速生成模拟星系目录”支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出晕文件。
  • LAMOST第八次巡天数据发布V0版包括2019年10月23日到2020年6月15日之间获取光谱数据,包括低分辨率光谱和中分辨率光谱两部分。
    其中低分辨率观测了285个天,中分辨率观测了410个天。共释放低分辨率光谱数共计446669,其中信噪比大于10高质量光谱403216条,还包括286043颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率非时域光谱485531条,其中信噪比大于10高质量光谱314114条,还包括256037颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率时域光谱1681049条,其中信噪比大于10高质量光谱1022530条,还包括251963颗恒星光谱参数星表。
  • LAMOST第七次巡天数据发布V0版包括2018年10月5日到2019年6月30日之间获取光谱数据,包括低分辨率光谱和中分辨率光谱两部分。
    其中低分辨率观测了355个天,中分辨率共观测了351个天。共释放低分辨率光谱数共计558412,其中信噪比大于10高质量光谱457701条,还包括326694颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率非时域光谱6853827条,其中信噪比大于10高质量光谱3365089条,还包括1287565颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率时域光谱1670813条,其中信噪比大于10高质量光谱1040148条,还包括446769颗恒星光谱参数星表。
  • 快速暴(Fast Radio Burst;FRB)是一种持续仅数毫秒神秘射暴发现象,其起源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,并发现了新快速暴。
    图1:新发现快速暴FRB 181123消除色散影响后的动态,该FRB有罕见三峰结构。
    研究者正在通过FAST优先重大项目“快速搜寻和多波段观测”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起源和发生机制研究做出重要贡献 ...
  • 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发现最新成果,中国科学院国家天文台领导国际合作研究论文“一个重复快速暴周湍动环境中的磁场反转”,揭示了快速暴可能双星起源 ...
    快速暴(FRB)是在无线波段宇宙中最剧烈爆发现象,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核心科学目标之一,富含科学机遇。
    这种以月为时间单位极端反转,很可能由伴随快速大质量天体造成。快速暴信号穿过大质量恒星星风甚至黑洞喷流造成磁化等离子体环境,随着双星相互绕转发生信号磁特征方向反转。
    “重复快速暴周围磁场湍动成分可能像毛线团一样杂乱无章”,论文合作者云南大学杨元培教授解释道。
    该发现表明快速暴源周围磁化环境存在剧烈演化,为揭示快速起源和环境迈出了重要一步。未来,对于中国天眼发现FRB 20190520B持续监测有望进一步揭示快速起源和环境。
  • 国家天文台李菂、朱炜玮团组,以牛晨辉博士为主团队在FAST海量数据中搜寻出3例新高色散快速暴。
    结合去年发表FAST首例新FRB,这些发现预示了在FAST高灵敏度下每天可探测FRB多达12万个,将有效扩展FRB样本红移-亮度覆盖域,揭示宇宙物质构成并约束FRB本征光度函数。
    图1:CRAFTS新发现三例快速快速暴(Fast Radio Burst; FRB)是一种持续约千分之一秒神秘宇宙射信号。
    图2:FRB样本能量和宇宙年龄 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快速暴样本比对分析,得出FRB流量通量(Fluence)与色散(Dispersion ...
    FAST是目前世界上灵敏度最高单口径射望远镜,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)”。
  • LAMOST第七次巡天数据发布V0版第二季度包括2019.1.1 - 2019.3.31之间获取光谱数据,包括低分辨率光谱和中分辨率光谱两部分。
    其中低分辨率观测了166个天,中分辨率共观测了145个天。共释放低分辨率光谱数共计236,479,其中信噪比大于10高质量光谱183,572条,还包括114,953颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率非时域光谱2,842,936条,其中信噪比大于10高质量光谱1,244,525条,还包括462,184颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率时域光谱675,050条,其中信噪比大于10高质量光谱79,551条,还包括167,700颗恒星光谱参数星表。
  • LAMOST第七次巡天数据发布V0版第三季度包括2019.4.1 - 2019.6.30之间获取光谱数据,包括低分辨率光谱和中分辨率光谱两部分。
    其中低分辨率观测了45个天,中分辨率共观测了30个天。共释放低分辨率光谱数共计72,342,其中信噪比大于10高质量光谱55,344条,还包括42,054颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率非时域光谱502,196条,其中信噪比大于10高质量光谱240,299条,还包括97,594颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率时域光谱131,452条,其中信噪比大于10高质量光谱79,551条,还包括35,842颗恒星光谱参数星表。
  • LAMOST第八次巡天数据发布V0版第一季度包括2019年10月23日到2019年12月31日之间获取光谱数据,包括低分辨率光谱和中分辨率光谱两部分。
    其中低分辨率观测了121个天,中分辨率观测了144个天。共释放低分辨率光谱数共计165,997,其中信噪比大于10高质量光谱152009条,还包括109521颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率非时域光谱183883条,其中信噪比大于10高质量光谱123057条,还包括100240颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率时域光谱638759条,其中信噪比大于10高质量光谱412794条,还包括98019颗恒星光谱参数星表。
  • 快速暴(FRB)是在无线波段最为剧烈爆发现象,其起源未知,是当今天文学领域最大热点前沿之一。
    这一机制支持重复快速暴处在类似超新星遗迹复杂离环境中,并且可以通过偏振观测确定其可能演化阶段,为最终确定FRB起源提供了关键观测证据。
    图1:重复快速暴偏振频率演化关系。不同颜色线代表不同快速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。
    快速偏振性质包含了快速暴本征特性与形成环境丰富信息,对快速暴偏振性质精确测量将继续推进对快速暴环境及其起源理解进程。
    本文第一作者冯毅博士(现为之江国家实验室研究员)发现了重复暴线偏振度存在随频率降低而降低的统一趋势(图一),并可以通过单一参数“RM弥散(σRM)”量化描述,这排除了基于辐射磁层高度变化脉冲星偏振内禀频率演化 ...
  • LAMOST第七次巡天数据发布V1.2版(LAMOST DR7 v1.2)包括先导巡天及前七年正式巡天低分辨率光谱数据(2011/10/24-2019/06/18),以及2017年9月-2019年6月期间的中分辨率光谱 ...
    DR7 v1.2共包括4,922个低分辨率观测天和679个中分辨率观测天,发布低分辨率光谱总数10,599,979条,其中高质量光谱数(S/N>10)8,819,957条;中分辨率非时域光谱数据101 ...
    万条,其中高质量光谱数(S/N>10)67万条,中分辨率时域数据287万条,其中高质量光谱数(S/N>10)160万条。
    此外还包括相应10个中/低分辨率观测星标和输入星标。
  • LAMOST第八次巡天数据发布V0版第二季度包括2020年1月1日到2020年3月31日之间获取光谱数据,包括低分辨率光谱和中分辨率光谱两部分。
    其中低分辨率观测了136个天,中分辨率观测了184个天。共释放低分辨率光谱数共计230,469,其中信噪比大于10高质量光谱206,217条,还包括144,193颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率非时域光谱216,876条,其中信噪比大于10高质量光谱132,625条,还包括105,318颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率时域光谱732,720条,其中信噪比大于10高质量光谱431.524条,还包括106,230颗恒星光谱参数星表。
  • LAMOST第七次巡天数据发布V0版第一季度包括2018.10.05-2018.12.31之间获取光谱数据,包括低分辨率光谱和中分辨率光谱两部分。
    其中低分辨率观测了144个天,中分辨率共观测了176个天。共释放低分辨率光谱数共计249,591,其中信噪比大于10高质量光谱218,785条,还包括169,687颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率非时域光谱3,508,695条,其中信噪比大于10高质量光谱1,880,265条,还包括727,787颗恒星光谱参数星表。
    中分辨率时域光谱864,311条,其中信噪比大于10高质量光谱569,278条,还包括243,227颗恒星光谱参数星表。
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