• 璀璨的夏季银河将远去,澄净的秋季星空已经出现。我们诚挚邀请您参加2023冰山梁首届观星节,这场由张家口赤城县组织的大会,将为您带来难得的观星体验和交流机会。
    图1:星轨 指导单位:国家天文科学数据中心 主办单位:赤城县文化广电和旅游局、赤城县霞文化旅游投资集团有限公司 协办单位:独石口镇人民政府、南斗星(北京)科技有限公司、河北工业大学天文协会 ...
    先了解知名天文望远镜厂商、天文图书出版社等机构的最新产品。 参与罕见的第四纪冰川遗迹地质地貌参观行摄活动。
    天气晴好时,抬头可看到漫天的繁星和璀璨银河,宛如置身童话世界,蔚为壮观。
  • 此次活动由国家天文科学数据中心指导,赤城县文化广电和旅游局、赤城县霞文化旅游投资集团有限公司主办,独石口镇人民政府、河北工业大学天文协会、南斗星(北京)科技有限公司协办,并得到光速视觉(北京)科技有限公司 ...
    在科普讲座上,南斗星(北京)科技有限公司科普专家张磊(麦穗)老师围绕“什么是第四纪”、“认识第四纪星空”、“今天能拍到什么星座”、 ...
  • 我们了解到,北京市东城区青少年科技馆还专门组织了一场青少年宇宙漫游创作培训,吸引了来自史家小学、汇文中学、北京二中、潞河中学附属学校、北京教科院丰台学校、人大附中亦庄新学校等在内的东城区、丰台区、通州区 ...
  • 7月4日,中国科学院在北京怀柔科学召开“空间科学(二期)”战略性先导科技专项启动会暨爱因斯坦探针(Einstein Probe, EP)和先进天基太阳天文台(ASO-S)卫星工程启动会,宣布“空间科学 ...
  • 三个多月后,新冠肺炎爆发,英雄城市武汉封,我们仨位于天南海北,但是一直心系桂子山这个第二故乡。 不能到武汉上学的我们,在学习之余,继续在万维望远镜的世界徜徉。
    将毕业回到家乡,踏上讲台,真正完成学习者向教育者的转变。陪伴我四分之三大学生活的万维望远镜,也必将成为我职业生涯中最具特色与竞争力的一项技术。
  • 由于计算机和网络的普及,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且重复性很强的工作。
    </p> <p>不过,突然出现的超新星,它是没有规的,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。
    这就需要一双眼睛来给计算机帮忙,人机结合,效更高。
    </p> <p>该项目的初衷是让任何对新天体搜索感兴趣的普通民众都有机会参与到专业的天文发现中来,使您没有任何天文基础,哪怕您只是一名小学生。
  • Bird副教授、田海俊教授、中国科学院国家天文台薛香香、刘超和赵刚研究员、上海交通大学沈俊教授、上海天文台杨成群博士以及澳大利亚斯温伯恩理工大学Chris Flynn等人组成的国际研究团队利用我国郭守敬望远镜 ...
    等巡天项目观测的近3万颗银晕恒星(其中60%来自于LAMOST)的三维空间位置、三维速度以及金属丰度等七维信息,分析了银晕恒星的化学-动力学分布特征,揭示了银晕恒星轨道的各项异性参数随金属丰度、银心距等参量的变化规, ...
    ;)随银心距的变化情况(如图2 所示),发现并合遗迹对β参数的影响不容忽视(虚线为受并合遗迹影响的情况),而且β均大于零,这意味着银晕恒星的运动轨道在所有银心距离处都是径向主导的(径向上的速度弥散最大 ...
    Bird 等人还发现了一种化学-动力学趋势,富金属恒星(图2中绿色曲线)沿着较强的径向主导轨道运动,而贫金属恒星(蓝色曲线)则沿着较弱的径向主导轨道运动。
    Bird等人目前正在利用该样本测量银河系质量分布,相关结果将发表。 自2014年获得图尔库大学(芬兰)天体物理博士以来,Sarah A.
  • 近期,南京大学谢基伟教授的研究团队利用LAMOST光谱数据,并结合盖亚望远镜(Gaia)的天测数据,以及开普勒望远镜(Kepler)的测光数据,得到了超级地球和亚海王星系统的出现与轨道构型随恒星年龄的演化规 ...
    以往的研究表明,行星系统的出现还与恒星的性质相关,如恒星的表面温度、质量、金属丰度、半径和噪声等。
    在确定了恒星的年龄,并排除了其他恒星参数影响后,研究团队发现,随着恒星年龄增加,恒星周围出现行星系统的概不变,一直保持在50%左右(如图3左)。
    图3.行星出现随恒星年龄的变化。 研究团队还发现,行星系统轨道倾角的弥散度随着恒星年龄增加而上升。
    特别的是,太阳系年龄约为46亿年,其类地行星的轨道倾角弥散度约为3.5度,同样符合这一规(见图4)。 此外,有趣的是,如果按照此规往回推测,太阳系早期可能包含更多数量的行星,且轨道构型更加扁平。
  • 近日,科研人员基于我国郭守敬望远镜(LAMOST)和欧洲盖亚(Gaia)等望远镜的观测资料测定了热木星的年龄分布,首次得到了热木星出现恒星周围平均有多少热木星)随时间的演化规,给出了热木星长期潮汐演化的大样本观测证据 ...
    天文学家认为迁移机制主要有两种:一是在与原行星盘的相互作用下向内迁移(盘迁移模型);二是在伴星或其它行星的引力作用下被激发到高偏心轨道而到达宿主恒星附近(高偏心迁移模型)。
    区分上述模型的关键是两种机制的作用时标不同:盘迁移模型发生在原行星盘消散之前,数百万年内;而高偏心模型是在原行星盘消散后,并且轨道偏心的激发时标可达数千万年乃至数十亿年。
    通过进一步修正观测选择效应,研究团队首次定量得到了热木星和温冷木星的出现随年龄的演化规。他们发现热木星的出现随年龄增长而下降,而不同年龄的温冷木星的出现差别不大(见图3)。
    此外,研究团队新发现的热木星出现随年龄的演化规,同时也帮助解释了之前长期存在的视向速度巡天和凌星巡天给出的热木星出现不一致问题,以及热木星在年老的球状星团中的零发现问题。
  • 坎农对原先的分类法做了重要的修正,根据当时最时髦的量子物理理论,她将恒星按照表面温度递减的规,重新排列了原有字母的顺序,得到了最主要的恒星光谱型——OBAFGKM。
    图片来源:Smithsonian Institution from United States   相当长的一段时间里,天文学家们都要像坎农那样靠肉眼对天体光谱进行识别和分类,效低、周期长。
    随着计算机的应用,天文学家依靠数据处理技术进行光谱分类,仍然需要不断提高效。 在今天,这项工作将由人工智能来完成。
    参赛者对郭守敬望远镜观测获得的上千维光谱数据进行分类,设计出高效高准确的天体分类算法。在新的算法上,将省去很多繁重的人工筛选的任务量,使得天文学家能够集中精力进行数据分析。
    截至2018年3月12日初赛结束,全球共计近千人报名参赛,他们当中有的是在校学生,有的是计算机公司职员,很多人都是第一次接触天文光谱数据,因为热爱天文学而踊跃报名。
  • 新疆天文台脉冲星团组国际博士生Habtamu Menberu Tedila及其合作者利用FAST观测研究了新发现的长周期脉冲星PSR J1900+4221(CRAFTS 19C10)在1.25 GHz频下的单脉冲辐射变化行为 ...
    研究人员还发现另外一种辐射行为中的单个脉冲符合对数-正分布,不同辐射行为之间的脉冲轮廓的形状有所不同。研究发现前导成分和后随成分之间的变化在一定程度上有相关性。
  • 它提供的检索方式也十分灵活多样,能够有效地提升研究者的工作效。从前在资料室和图书馆书架前经年累月的翻查浏览都变成了网站页面中的输入点击,省下无数的时间心力。
    史蒂夫转头跟他说了些什么,我没听懂(我不太习惯他的美国口音)。
    此外,为了应对与日俱增的访问需求,新系统也迁移到亚马逊公司的AWS云平台上来保证稳定的服务。在经过3年的公测之后,新版ADS终于要在今年转正了,经典网站将在5月31日终止服务。
    后记   在我印象里,史蒂夫是个体格健壮、和蔼坦的老爷子。2015年8月我收到合作者发来的讣告时感到十分意外。一直想为他写点什么,但迟迟没有动笔。
    如今,新版ADS将上线,崔博士约我撰文介绍,便借此机会表达一下我的怀念:史蒂夫的工作给了我诸多助益,而我现在能做的,就是替他去探索更遥远的世界。   ...
  • 然而,大样本的天文数据则可以进一步助力天文学家更加全面地掌握和理解银河系中变星的物理性质,从而统计大样本变星规及其在银河系中的分布情况。
    作为全球光谱获取最高的LAMOST望远镜,已发布超过千万的低分辨光谱数据和388万中分辨光谱数据,其中LAMOST中分辨光谱数据为更加精确地研究大样本恒星的物理参数和色球活动提供了宝贵的数据支持, ...
    特别是LAMOST中分辨时域光谱为细致研究变星的磁活动演化规提供了重要的机遇。
    接着研究人员利用LAMOST中分辨光谱更新并统计分析了色球活动强度与光谱型、自转周期、罗斯数等物理参数之间的规
    未来张立云研究团队将继续利用LAMOST中、低色散光谱数据统计大样本变星磁活动与其物理参数之间的规。同时利用中分辨时序光谱更加细致地研究色球活动的演化情况,进一步推动恒星发电机理论的发展。
  • 这些气体物质分布的物理规是什么?这些问题值得不断探索。 使用速度弥散较小的分子云作为示踪物,能够比原子气体更好地揭示银河系气体分布和结构。
    这些不起眼的小分子云由于尺度太小而且辐射微弱,以至于在之前的CO巡天观测中成了漏网之鱼。同时,如果巡天范围不够大,也无法在较高的银纬上发现它们。更何况,还有距离不确定的困难!
    离银河系中心的距离越远,分子云间的速度弥散也越小,它们的相对运动速度减弱——这可能是受银盘上的恒星活动调制的结果。
    有趣的是,新确认的分子气体厚盘的标高与之前HI巡天发现的原子气体盘的标高基本相当,表明二者有紧密的联系——分子云形成于原子云中。
  • 天马望远镜对该磁星进行双频(2.25 GHz和8.60 GHz)同时监测研究,取得如下阶段性成果。 【1】仅用一台望远镜(天马望远镜)对该磁星实现了频覆盖跨度高达6 GHz的双频同时观测。
    尽管国内外研究者已在多个频对它观测,但多频同时观测资料非常稀缺。由于磁星辐射随时间多变且不可预测,不同时获得的多频资料无法准确揭示它的辐射随频变化规
    不同频辐射来自不同高度的辐射区域,因而多频平均轮廓能以“立体”视角反映磁星辐射信息。
    研究发现其2.25 GHz和8.60 GHz的平均轮廓变化在绝大多数情况下并不同步,表明辐射随时间和频变化的复杂性(见图1)。
    图1:Swift J1818.0-1607平均脉冲轮廓随时间和频(2.25 GHz蓝色、8.60 GHz红色)变化情况 【2】用更长时间跨度的(约为已发表最长跨度的两倍)观测资料证实该磁星自转频随时间减慢趋势和自转频导数准周期震荡现象 ...
  • LAMOST光谱巡天第七次数据发布第2.0版中分辨巡天包括两个巡天任务,“时域巡天”和“非时域巡天”。
    此次数据释放包括2017年9月至2019年6月期间LAMOST观测获得中分辨数据,“非时域巡天”共发布988,188条合并光谱,“时域巡天”共发布2,828,655条单次曝光光谱;除光谱数据外,此次还发布了数个参数星表 ...
  • 在这里,毛锦旗老师利用万维望远镜丰富的数据资源和强大的宇宙漫游功能,带领同学们飞进广袤而抽象的宇宙,学习太阳和地球复杂的运动规
    地理湘教版必修一开篇章节是“宇宙中的地球”,作为高中课程的开端,是否能学好这部分内容对后续课程的学习会产生深远影响。该课程内容充分体现了人类从宏观到微观、从抽象到具体的认知顺序。
    2、善用平台,注重地理规数据化       “宇宙中的地球”这一章节中的重点之一就是地球自转和公转的运动状态,这个知识点涉及利用地理数据变化揭示地理规,如果通过传统授课方式,大部分学生只是机械地记住了这个知识点 ...
    在万维望远镜平台上,“显示”功能恰好可以将数据化的地理规进行直观呈现,教师只需输入预设好的数据信息,便可演示地球在宇宙中真实的运行状态,以便让学生借助具象的数据更好地理解地理学科中那些抽象的规
    以“宇宙中的地球”为例,我将万维望远镜的基本使用方法教授给学生,再通过布置学习任务的形式,让学生通过WWT相关图片、动画归纳总结宇宙中地球的特征、地球运动的规和影响。
  • 对于很多晚型食双星,我们尚未获知它们的轨道参数和磁活动演化规
    另外结合国家天文台兴隆基地、美国SARA组织等国内外一米级光学望远镜时序测光观测的优势,针对一批具有LAMOST光谱的活动食双星进行后续测光监测,这不仅可以进一步确定食双星的物理参数和光球层黑子的演化规, ...
    未来我们将继续利用LAMOST巡天数据,特别是中分辨时序光谱更加精确地研究食双星的物理参数和色球活动演化情况,同时结合国内外测光望远镜数据研究其光球黑子参数,进一步揭示不同物理参数食双星的磁活动规
  • 南京大学王发印教授团队联合云南大学西南天文研究所王海峰博士利用美国凌星系外行星巡天望远镜TESS和我国重大科技基础设施LAMOST的数据对恒星超级耀斑进行了研究,他们利用恒星的光度变化以及光谱信息揭示了恒星超级耀斑的活动规, ...
    2012年,日本学者前原裕之等人通过统计美国Kepler数据中类太阳恒星(恒星表面温度以及重力与太阳都相似的恒星)的超级耀斑事件,发现类太阳恒星超级耀斑的爆发与普通太阳耀斑爆发具有相同的幂指数结果 ...
    此外,他们发现爆发超级耀斑的类太阳恒星同太阳相比具有更剧烈的色球活动以及更大的黑子覆盖。 图2:类太阳恒星的色球活动程度和表面黑子占比。
    除此以外,从统计结果来看,少部分爆发较高的恒星以及爆发能量巨大的超级耀斑事件都等待着研究人员更进一步地深入研究。
    在未来,研究人员期待利用LAMOST包括中分辨光谱等更多数据,对这一类爆发超级耀斑的类太阳恒星进行更深入的研究,力求对超级耀斑的物理机制有更全面和深刻的认识。
  • ldquo;在线报名”按钮进入系统 图1:培训主页 2、点击页面上方“加入”按钮并登录 图2:报名系统 3、进入报名页面后填写您的个人信息并提交,提交成功可收到等待审核的确认邮件 ...
    培训组织 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、重庆优趣科技有限公司 协办单位:重庆梧台科技有限公司 ...
    报名截止日期:2021年7月15日 联系方式: 李珊珊女士:(国家天文台,15811072189) 朱开英女士:(重庆梧台科技有限公司,13983199027) Email:wwt-helpdesk ...
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