• 我们国家拥有广阔国土面积,每年都会有大量火流星出现,但遗憾的是这些火流星还没有被系统记录。中国历史源远流长,我们祖先很早就开始记录流星:《竹书纪年》载:桀十年,五星错行,夜中星陨如雨。
    这很可能就是发生在公元前687年英仙座流星雨世界最早记录。新中国最大陨石雨是发生在1976年3月吉林陨石雨,其最大陨石重达1770千克,是世界上最大目击陨石。 如何参与项目? ...
    我们非常欢迎流星观测组织以团队形式上报火流星,并在“上报中心”里增加了“观测者所属组织”栏。
    如果观测者没有所属组织在请在该栏下框里选“无”,如果有所属组织且在下框中没有出现,请把观测者所属组织名字、负责人名称、联系方式(手机和邮箱)以及组织情况介绍发到citizenscience ...
    @china-vo.org邮箱中,审核通过后,管理员将把组织名字加入到下框中。
  • 天文望远镜是天文学家了解宇宙重要工具,随着对宇宙探索越来越深入,对望远镜相关技术要求也越来越高。
    望远镜性能监测指的是在望远镜观测过程中对望远镜光学性能和指向跟踪性能表现进行评价。
    望远镜性能监测系统一旦发现望远镜性能不佳,能将望远镜性能不佳原因快速反馈给维护人员,从而提高望远镜维护效率和获得优良观测数据质量。
    近日,南京天文光学技术研究所参与LAMOST运行维护研究团队根据多年望远镜维护经验,结合人工智能在各类领域内广泛应用,提出了一种望远镜性能监测新方法。
    ;最后使用概率统计结合多个相机星像分类结果给出最终原因。
  • 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。
  • 该研究使用我国500米口径球面射电望远镜(FAST)对蜘蛛脉冲星PSR J2051-0827进行观测,基于FAST高灵敏度优势详细分析掩食附近的偏振变化细节,成功测量到法第旋转量变化,为伴星存在磁场提供了直接证据 ...
    当脉冲星信号穿过一团磁化等离子体会发生线偏振振动方向改变,即法第旋转效应。法第旋转量数值反映了介质电子密度和磁场强度。
    通过对蜘蛛脉冲星掩食轨道相位附近脉冲辐射第旋转量测量可以计算介质磁场强度,从而可以约束掩食机制。
    研究发现,在出掩食轨道相位上,PSR J2051-0827第旋转量呈现规律性减少,并最终恢复到正常状态。
    此外,研究还发现了法第旋转量反转现象,该现象可能是由于伴星轨道运动引起平行视线方向磁场强度变化导致。法第旋转量反转现象发现表明蜘蛛脉冲星和快速射电暴一样,其周围附近存在复杂磁场环境。
  • 那么这些系外行星系统是如何形成?又是如何演化到目前构型? ...
    在确定了恒星年龄,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概率不变,一直保持在50%左右(如图3左)。
    同时,行星系统内平均行星个数,则随着年龄增加而减少。
    图3.行星出现率随恒星年龄变化。 研究团队还发现,行星系统轨道倾角弥散度随着恒星年龄增加而上升。
    在恒星较为年轻时,其轨道倾角弥散度中值大约为1.2度,在恒星较为年老时,轨道倾角弥散度中值增加到3.5度左右。
  • 1、国内天文期刊如何错位发展; 2、如何提升我国天体物理英文期刊(RAA)国际影响力; 3、如何发展国内天文技术期刊; 4、天文数据情报如何为研究所发展决策提供帮助; 5、图书情报与期刊出版人员职业发展问题 ...
  • Gaia DR3 镜像数据访问页面(如图1所示),包含Gaia DR3简介,数据作者、机构、邮箱等。如果您在数据使用和下载方面任何问题,欢迎与我们联系。
    网站详细介绍了Gaia DR3数据主要内容、与Gaia EDR3不同之处、每一类型天体数目列表、数据背景、Gaia源标识符、测光与天体测量数据精度、测光波段、数据已知问题、数据模型、数据发布相关文章以及如何访问数据 ...
    图2 Gaia DR3发布网站页面截图(非完整页面,下拉有更多内容) 点击图1中绿色圈内“在线检索”可进入NADC提供在线检索服务,如图3。
    在检索页面可以根据位置(赤经、赤纬)划分一个矩形区域或者锥形区域来检索,也可以输入一个或几个位置在设定角半径范围内搜索,还可以上传一个包含多个源位置列表文件来交叉检索,下页面,可以选择所需要的字段以及搜索结果格式 ...
    图4 数据下载页面截图 ...
  • 通过网站顶部菜单栏中“科学数据”下菜单,可以找到“数据检索”、“数据汇交”、“数据目录”入口。
    基于数据驱动天文科普教育理念,平台坚持为公众及天文爱好者提供“万维望远镜”、“公众超新星搜寻”等丰富科普教育资源及活动,并努力推陈出新,不断丰富科教版块内容 ...
    新版网站增加了最新研发日食计算器,为公众规划日食观测提供方便信息查询。
    图4:网站列出了最新公众科普活动 新版网站还增加了全站统一检索功能。
    新版网站版块主题明确,以数据为核心,以用户需求为导向,凸显出了天文科学数据中心特色,期望未来能更紧密地连接不同类型用户与数据。 本次上线只是中文版页面。英文版页面正在积极筹划中,将尽早推出。
  • 图1:3月24日刊《自然》杂志封面 - 追星人银河指南 夜空中美丽浩瀚银河,自古以来就引发了人们无数想象和无尽探索。
    然而,银河系银晕和银盘是在什么时间,如何形成,又是如何组装起来并演化成今天绚丽多姿银河等系列起源问题一直是天文家亟待解决科学谜团,同时也是世界范围内多个地面和空间望远镜大规模天文巡天观测计划主要科学目标 ...
    过去的研究通常认为,我们银河系在婴儿时期(极早期)经历了剧烈形成过程,大量贫金属气体塌缩(天文上把除氢和氦以外元素都叫做金属)或者是富含气体星系间相互碰撞和并合形成了银河系恒星晕。
    银河系内晕结构被认为主要是百手巨人恩塞都斯矮星系(Gaia-Sausage-Enceladus,GSE)碰撞银河系并被吸积并合时形成。
    (图源:喻京川) 经进一步研究,向茂盛等人还发现虽然厚盘形成一直持续了从130亿年前到80亿年前大约50亿年时间,期间金属元素含量增加了30倍。
  • 其他期刊发表论文时关联数据也同样可通过PaperData服务发布共享。 如何访问PaperData? ...
    如何使用PaperData服务? 1、创建数据集 点击PaperData用户界面(图1)中红色圈内“创建数据集”按钮,进入数据集信息填写界面(图2)。
    图1 paperdata用户主界面 从上到下,依次填写论文标题、摘要、(拟)发表期刊名称(可从下列表选择)、以及数据集英文名称(能简单体现数据集特点)、中文名称、英文介绍(包括有几个文件,每个文件内容是什么 ...
    数据集简介:数据集介绍,包括有几个文件,每个文件内容是什么。 关键词:指与数据集相关关键词。 创建时间:指首次填写时候年月日。
    作者:指数据作者,重点指与数据联系紧密作者,方便用于咨询关于数据问题。不必是文章所有作者。 申请原因:申请DOI原因(可从下列表选择,也可以自定义填写)。
  • 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 ...
  • <p>对于新天体搜索,往往需要一些专业相关知识。恰恰就是这个原因导致很多普通民众认为必须要懂很多高深的天文知识,掌握很多数学物理方法才可以做到。
    由于计算机和网络普及,这些复杂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律且重复性很强的工作。
    </p> <p>不过,突然出现超新星,它是没有规律,谁也不能预测什么时候在哪里会出现新超新星爆发。因此,我们只能不断地搜寻天空,在群星中发现并分辨出它。
    </p> <p>该项目初衷是让任何对新天体搜索感兴趣普通民众都有机会参与到专业天文发现中来,即使您没有任何天文基础,哪怕您只是一名小学生。
    不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……不要畏惧,勇敢地去参与尝试。</p> <p>看图会很难吗? ...
  • 12月26日,我们将迎来21世纪10年代最后一场盛大天文奇观——日环食。在这一天,月球将跑到地球“前面”,投下数千公里“月球阴影”。   日食产生的原因是什么呢? ...
    当月球运行到太阳和地球之间,形成一条连线时,月球遮挡住太阳光芒,从而形成了在地球上观看到日食现象。
    日食原理图   此次日环食环食带从沙特阿伯开始,经过卡塔尔、阿伯联合酋长国、阿曼、阿伯海、印度、斯里兰卡、印度尼西亚、马来西亚、苏拉威西海,在太平洋西部结束。
    虽然小编无法帮你实现说走就走愿望,但在万维望远镜平台上,你可以足不出户任意“点播”所有可观测地点日食景象。
    为了让大家更好地了解这次日环食,我们也为您准备了一份特殊礼物。 华南师范大学附属中学俞姿妍同学在吕鸿斌老师指导下,利用万维望远镜平台制作了一部非常精彩宇宙漫游。
  • 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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