• 随着天文数据量日益增加,利用智能计算开展天文研究是大势所趋。
    目前,国家天文科学数据中心与之江实验室在多模态天文科学数据知识关联推荐系统项目已有深度合作。 一直以来,之江实验室致力于打造全球领先智能计算基础研究与创新高地。
    高等级计算与数据中心已建成并投入使用,每秒可进行百亿亿次运算,每天完成超过200余项计算研发任务;智能计算数字反应堆大科学装置加速建设,全面赋能天文、材料、基因、育种、制药等科学研究领域。
    在天文领域,依托中国天眼FAST和智能计算数字反应堆,之江实验室打造了FAST@ZJLAB智能计算天文开放平台。该平台能够深度挖掘FAST观测数据,规模化探测快速射电暴等天体辐射现象。
    收录了5500余例脉冲数据,拥有35维高数据维度以及多观测设备动态谱图,是全球覆盖范围最广快速射电暴数据库。
  • 钡元素(Ba)是恒星演化过程中以慢中子俘获过程为主形成重元素(原子序数为56)。钡元素形成主要发生在小质量恒星演化晚期渐进巨星分支(AGB)阶段,主要通过AGB阶段恒星内部反应过程产生。
    在观测,大部分恒星钡元素含量与太阳相当。但是,前人研究也发现了一些钡元素增丰恒星,主要为巨星。
    通过LAMOST巡天光谱大数据,研究人员测定出了数百万恒星(包括矮星、亚巨星、巨星等)钡元素丰度,相对于国际其他光谱巡天,这是一个非常独特元素丰度样本。
    研究发现,这些富钡恒星形成机制主要有两种:一是恒星内部元素搬运过程导致了钡元素含量增加;二是双星演化过程中的物质交换引起了钡元素含量增加
    基于AGB阶段恒星增丰模型,研究人员认为这一效应可能与小质量(约1.3倍太阳质量)AGB阶段恒星表面钡元素丰度值随金属丰度增加明显降低有关。
  • 盖亚全天天体测量干涉仪(Global Astrometric Interferometer for Astrophysics,简写为Gaia)是欧洲空间局最重要的项目之一,是依巴谷天文卫星(Hipparcos)后继天文卫星 ...
    ,它将人类天体测量精度推到了前所未有高度。
    它于2013年12月发射升空,几周后到达地月系统第二拉格朗日点,于2014年7月开始了为期五年巡天任务。
    此次发布星表是建立在2020年12月3日发布盖亚第三批早期数据版本(Gaia EDR3)基础。因为观测信息相同,所以Gaia DR3包含天体测量和测光数据与Gaia EDR3完全相同。
    不同之处是增加了一批天体物理参数、构建了一些特殊星表数据,比如:光谱相关参数数据、变星星表、双星星表、太阳系内天体信息等,并首次释放了展源(如星系)数据。
  • 3C 273光谱数据由美国亚利桑那大学Steward天文台Paul S.
    Smith教授及其合作者在2008年11月至2018年7月利用Kitt Peak2.3米Bok望远镜和亚利桑那的Bigelow峰1.54米Kuiper望远镜观测获得,可以在网站http://james.as.arizona.edu ...
    此数据在公开数据基础经过简单筛选和合并,包括了270条高质量光谱,做了[OIII]波长定标和银河系消光改正。
  • 宽线区动力学建模软件,用于分析活动星系核宽线区反向映射数据,测量中心超大质量黑洞质量以及宽线区结构和动力学。软件由C语言编写,支持MPI并行库,可在超算集群运行。
  • LAMOST DR5 A型恒星参数星表 第一版发布了LAMOST先导巡天和正式巡天前五年获得的440173个A型星光谱和相关参数。与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。
  • LAMOST DR4 A型恒星参数星表 第二版发布了LAMOST先导巡天和正式巡天前四年获得的364011个A型星光谱和相关参数。与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。
  • LAMOST DR4 A型恒星参数星表 第一版发布了LAMOST先导巡天和正式巡天前四年获得的365119个A型星光谱和相关参数。与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
    这儿包括的是我们利用自己软件处理完光谱数据。
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
  • BASS DR2天图导览,多幅观测图像拼接合成M101风车星系 图片来源:China-VO 中国科学院国家天文台与美国亚利桑那大学之间的国际合作项目——“北京-亚利桑那巡天(BASS)”目前已生成了第二版本 ...
    项目负责人、国家天文台研究员周旭说,合并星表包括3.5亿颗恒星和星系测光信息,“这是迄今国内发布天区面积最大星表产品”。
    BASS巡天作为开创性公开巡天项目,在数据所有权和科学研究方面秉承开放态度,通过中国虚拟天文台及时向全世界公开释放。
    在数据处理中,中国虚拟天文台协助将数据传输至阿里云存储,并建立了一组20台高性能虚拟机组成计算集群对数据进行计算,计算最终产生了3.5亿颗天体星表数据,生成了合并星图数据,星图数据基于虚拟天文台 ...
    随着BASS最终巡天计划完成以及数据处理系统不断完善,必将产出更大规模,更高质量数据产品,为人类对宇宙探索做出新贡献。
  • 我们利用哈勃太空望远镜HSTWFC3相机观测了7个紫外连续谱极蓝高红移星系,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。
  • DR12是斯隆三期数字巡天(SDSS-III)最后一次数据释放,包含了SDSS截至于2014年7月14日期间获取所有数据。
    相对于之前数据释放,此次数据释放增加了来自于重子振荡巡天3000平房度区域100万条新星系和类星体光谱,是银河系演化研究(APOGEE)巡天获得恒星H波段光谱数目三倍多,此外还包括来自于MARVELS ...
    巡天5500颗恒星多次高精度视向速度数据。
    APOGEE数据产品还包括了每颗恒星15种元素丰度测量结果。
    总结来说,SDSS-III增加了5200平方度ugriz测光数据;来自于SEGUE-2中138,099颗恒星155,520条光谱;来自于9376平方度BOSS巡天2,497,484条光谱,包括1,372,737 ...
  • 3月23日上午,由阿里云万网负责解析中国虚拟天文台(China-VO)域名几条A记录进行了修改,指向到阿里云华北数据中心主机
    绝大部分用户不会感觉到有任何变化,但他访问已经不再是位于北京奥林匹克公园旁中国科学院国家天文台服务器,而是阿里云云主机。这标志着中国虚拟天文台主节点成功登陆阿里云。
    2016年10月13日,国家天文台台长严俊与阿里云计算有限公司总裁胡晓明在“2016杭州·云栖大会”共同发布了双方缔结战略合作消息,将充分利用各自在天文学、云计算大数据领域优势,开展跨领域研究和应用合作 ...
    双方宣布以中国虚拟天文台为抓手,逐步实现国家天文台科技资源云。
    此次迁移到阿里云中国虚拟天文台主节点功能主要包括平台门户、望远镜时间申请审批、公众超新星搜寻计划、公众频道等。此前郭守敬望远镜(LAMOST)光谱巡天数据已先期实现云。
  • 因此,该成果一定程度展示了LAMOST在暗端观测能力,证实了大口径光谱巡天望远镜研究极冷矮星可能性。
    极冷矮星则在研究恒星与褐矮星交界处星体内部化学反应与物理过程非常重要,它们亮度很暗,更容易观测发现它们周围质量非常小的类地行星,因此它们还是搜寻类地行星(岩石行星)理想候选体。
    这个样本中三分之二极冷矮星光谱信息是首次获取,且光谱数据具有良好的一致性,因此这是一个截止目前非常难得的、具有完备参数信息极冷矮星大样本。
    这些极冷矮星都是褐矮星候选体,其中有77颗极具有明显锂吸收线,它们是褐矮星可能性非常大。此外,有6颗是第一次被发现宽距双星,理论它们伴星质量可能更小,因此它们伴星极有可能是褐矮星。
    该样本为开展观测难度非常大极冷矮星尤其是褐矮星性质及演化具有重要的科学应用价值。 图2:极冷矮星样本在颜色-绝对星等图位置。黑色是极冷矮星样本数据,青色是对比数据。
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
  • 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 ...
  • 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第五次数据发布,覆盖了赤纬从-10到80度∼17,000平方度天区,包含900万个天体低分辨率合并光谱,每个光谱从2011年10月至2017年6月重复曝光2到数十次。
    对于每条光谱,计算了11个元素60条谱线宽度。对于早于F型恒星,一旦同时探测到吸收和发射成份,巴尔默线将同时拟合两种成分。单次曝光光谱视向速度由光谱和最佳拟合模版最小chi^2法测量得到。
    谱线宽度和单个光谱视向速度信息可在线获得。对于在同一天观测信噪比高于20恒星,视向速度不确定性低于5km/s,而在不同夜晚观测恒星,视向速度不确定性增加到10km/s。
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