• 该数据是我们论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到的SDSS DR12星系的模拟星表,产生快速模拟星表的技术是基于以下几个:Code for Anisotropies in the Microwave ...
  • 不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……</p> <p style="text-indent: 2em"> 当然, ...
    他高一成为天文小组组长,大学创办天文社, 工作后又自购设备建立了属于自己的星明天文台,对天文的爱好和科普的热情越来越高
    尽管唯一的发现最终被确认为是太空垃圾,但还是有其他七八位中国的参与者发现了一些快速移动天体(FMO,近地小行星的一种),高兴也因此备受鼓舞。
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 这让他意识到,中国的天文爱好者数量很多,如果能建立一个类似的网络平台,就能满足更多人对天文观测的热情。
    “因此,我们一直寻找适合公众参与的内容。
  • 天文学家银河系的附近发现了很多由恒星组成的河流状结构,这些结构被称为星流。那么星流是如何形成的? ...
    最近一项由国家天文台赵刚研究员和常江博士领导的研究团队通过一系列的高精度动力学数值模拟,计算机中重构了之前利用LAMOST和SDSS数据发现的鲸鱼座星流的形成过程。
    这些被剥离的恒星原来的轨道上被拉伸开来,就形成了河流状的结构,也就是星流”。
    “这种吞食过程对银河系的增长非常重要,我们可以通过研究星流来确定银河系历史上是如何吃掉一个个卫星星系,并长成现在这个大质量星系的”。
    卫星星系通常不会被潮汐快速剥离,全部形成星流,而是通常会有一个比较致密的恒星组成的核结构剩余。之前的一些研究工作提出了球状星团NGC5824是和鲸鱼座星流成协的核结构的假设。
  • 小编说 河北师大物理学院是宇宙漫游创作大赛的老朋友了,历届大赛中都能看到他们的身影。刚刚过去的第四届大赛中,他们再次斩获多个奖项。
    在我们学院,有很大一部分毕业生都将走上中小学一线教学岗位,如何深入浅出地传授科学知识、进行科普教育是他们职业生涯终身都要面对的重要课题。
    竞技中提升综合素养 经过了日常的积累和学习后,学生们的创作热情空前高,宇宙漫游创作大赛的举办为我们的学生提供了更大的试炼场和舞台,也让我们有机会与全国各地的优秀创作者有更多机会交流切磋。
    我们学院的漫游制作水准可以说是跟随漫游大赛一起成长起来的,随着四届比赛的不断推进,我们无论从选送作品数量还是质量都呈逐渐上升之势,尤其是是在去年结束的第四届大赛中,河北师大物理学院可谓收获满满,将两个三等奖 ...
    第四届大赛开赛后,学院特别邀请了国家天文科学数据中心的老师来校举办讲座,帮助学生快速掌握万维望远镜基础操作和漫游创作技巧;为取得名次的学生进行一定的奖金鼓励、资助获奖学生参加颁奖典礼等一系列政策&hellip ...
  • 赣榆精细结构望远镜口径为26cm, 656.3纳米观测太阳色球,能够对太阳活动区快速成像。主要用来研究太阳耀斑的触发和释能、暗条爆发以及色球冲浪喷射等精细过程。
  • 这颗卫星的天线系统面积超过64平方米,是目前近地轨道上部署的最大号商业天线系统。据悉,该公司还将陆续部署100多颗类似或者更大的卫星。
    图1 艺术家绘制的BlueWalker 3轨运行图像, Contributed / Nokia, AST SpaceMobile 国际天文学联合会保护暗静天空免受卫星星座干扰中心(IAU CPS ...
    如何快速提交对Blue Walker 3的观测结果? 为方便国内公众参与,国家天文科学数据中心(NADC)提供了国内观测记录提交渠道,并将及时上传记录至IAU CPS方便汇总分析。
    该中心将协调国际上不同机构和个人的多学科合作国际努力,多个地理区域联合开展工作,以减轻卫星星座对地面光学和射电天文观测以及人类享受夜空的负面影响。
  • 项目背景 根据爱因斯坦的广义相对论,光线经过大质量天体时会发生弯曲现象。
    图片来源:ESA/Hubble 公众如何参与? 这是一项所有人都可以参与的天文研究工作。
    它的操作十分简单,项目科学家在此为您准备了一个快速入门教程,一起来学习一下吧!
    快速入门教程:https://mp.weixin.qq.com/s/Kf46HIRqYdGRaxKDNNNIWw 进入项目官网,主页列出了引力透镜和全民科学的相关背景知识,供参与者学习了解。
    与科学家当同事、做朋友; 看图累计经验值,后续会根据成绩推出更多玩法; 根据参与时长和成绩每年颁发纪念证书; 优先参与国家天文科学数据中心举办的各种科普类活动; 收到项目组不定期推送科普文章,了解天文、知识 ...
  • 公报数据主要包括导航卫星全球定位系统(GPS)的时间信号等相对国家授时中心协调世界时系统UTC (NTSC)的时差数据,地方原子时TA(NTSC)与UTC (NTSC)的相位偏差,IERS提供的地球自转参数的最终确定结果 ...
    ,利用我国短波授时系统给出了世界时时号的改正数,以JYD为原点的地极坐标等等时相关信息。
  • 这是我们论文“用COLA快速生成模拟星系目录”的支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出的晕文件。
  • 该研究成果“Detection of δ Scuti pulsators in the eclipsing binaries observed by TESS”于12月5日国际科学期刊 ...
    通过分析候选目标赫罗图上的位置以及其脉动周期同轨道周期、恒星参数等关系,216颗目标被认证为盾牌座δ型脉动食双星。 图1:食双星脉动主周期和轨道周期关系图。
    与单星对比,位于双星系统的盾牌座δ型变星225微赫兹处有相似的峰值分布,但它们端的数目比例要远高于单星,这很可能反映了双星间物质交流过程的影响。
    此外,研究工作新发现了123颗盾牌座δ型脉动食双星,有效扩充了已有盾牌座δ型脉动食双星样本数量,增加了约三分之一。
  • 3D模型万维望远镜中的应用 第四届大赛中涌现出多部讲述航天成就和介绍航天器的漫游作品,天宫二号、东方红卫星、旅行者号等知名航天器的3D模型茫茫星海中运行的画面给不少观众留下了深刻的印象。
    https://nasa3d.arc.nasa.gov/models 3D学苑:https://www.3dxy.com yeggi 3D资源网:https://www.yeggi.com 3D模型如何导入 ...
    “图层”中选择想要导入3D模型的图层,右键--添加--选择准备好的3D模型,即可完成模型导入。
    图7:成功插入TLE数据后即可显示轨道 如果您使用的是外部导入的3D模型,左侧图层区找到之前设定的图层名称,在上面点击右键-添加3D模型,之后再次右键图层名称-跟踪本帧,这时你的3D模型就可以在预定轨道上运动起来啦 ...
    图8:导入的3D模型预定轨道上运行 第五届宇宙漫游创作大赛已经启动。
  • 迄今,天文学家仅发现了32颗磁星及其候选体,其中仅有6颗射电波段被探测到周期性脉冲辐射。相比于已发现的3500余颗射电脉冲星样本,其数量可谓极其稀少。
    由于其奇特的观测特性和物理特性,磁星观测研究对探究中子星演化、揭示快速射电暴辐射等一系列科学问题均具有重要意义,因而被全球各大天文望远镜作为重要观测目标。
    图1,脉冲星(含磁星)辐射示意图:脉冲星就如快速旋转的灯塔,起源于其磁场两极的“束状”辐射每扫过观测者一次便可探测到一个脉冲;脉冲轮廓形状为其辐射束子结构的直观反映,通常认为高比低频辐射更靠近星体表面 ...
    自转频率(b)及导数(c)、平均流量(d)、谱指数(e)变化图:(b)图表明该磁星自转有长期逐渐变慢趋势;(c)图表明其自转变慢速率并非均匀,但有逐渐均匀的趋势;(d)图反映其2.25和8.60 GHz流量爆发后快速降低 ...
    如果该磁星的磁场为扭曲偶极场,两个频率的辐射高度会随着磁场扭曲程度增大而快速下降”。
  • 图2 康普顿伽马射线天文台(CGRO)艺术渲染图 康普顿伽马射线天文台于1991年4月5日由亚特兰蒂斯号航天飞机搭载升空,运行高度为450km的近地轨道上,以此避免范艾伦辐射带的影响。
    2000年5月26日,在传回最后一次太阳观测资料后,NASA指引卫星开始一连串点火,并最终6月4日引导它坠入地球大气层,太平洋上空烧毁,碎片掉夏威夷西南约3200-4000公里的预定海域。
    斯皮策空间望远镜虽然不比红外天文卫星口径大很多,但得益于红外探测设备的快速发展观测性能上有了显著的提高。
    2003年8月25日,斯皮策空间望远镜在美国佛罗里达州的卡纳维尔角由德尔塔Ⅱ型火箭发射升空,运行在一条位于地球公转轨道后方、环绕太阳的轨道上,并以每年0.1天文单位的速度逐渐远离地球,这导致望远镜一旦出现故障将无法使用航天飞机对其进行维修 ...
    康普顿伽马射线天文台和钱德拉X射线望远镜都在口径或者分辨率上比前一代空间望远镜提高了一个数量级,斯皮策空间望远镜虽不比之前的红外空间天文台(ISO)口径大很多,但是得益于红外探测设备的快速发展观测性能上有了很大的提高 ...
  • 图8 邵晨宇作品 上传人:刘 图9 刘作品 9. 上传人:王智琛 发现时间:2023年12月14日19:58:57 流星特点:流星图像正,伴有飞机轨迹,画面感很强。
    如果你也喜欢夜晚仰望星空,如果你也有一双善于发现的眼睛。欢迎加入火流星上报的队伍,期待分享更多精彩! 项目官网:https://nadc.china-vo.org/huoliuxing ...
  • http://panstarrs.stsci.edu/   泛星计划的一个重要目标就是监测近地天体,望远镜进行全天的快速扫描之后,然后通过比较同一天区的不同时间图像,从而发现潜在新的近地天体。
    望远镜的口径1.8米,尽管对于通用型望远镜不算很大,然而对于快速巡天这个项目而言,此口径已经算是巨大,和世界上其它的巡天项目相比,著名的PTF项目使用的望远镜口径也只有1.2米。
    对于这个形状也是让人非常的困惑,因为目前为止,还从来没有太阳系内发现过此类形状的小行星。按照现有的观测和计算结果,此天体2017年的9月9日达到了近日点,目前以大约每秒四十公里的速度离开太阳系。
    11月1日,经过了火星轨道上空。因为此天体很小很暗,对于此天体的观测将持续到12月中旬左右,在此之后,因为太暗的缘故,即使使用地球上最大口径的望远镜,也很难再观测到了。
    那么首先遇到的问题就是如何来命名这个天体? ...
  • 这颗新星现在被编号为M31N 1923-12c,意为1923年12月M31中发现的第3颗新星。
    当日凌晨4时许,张宓半米望远镜-公众超新星搜寻项目拍摄的M31核心附近区域的原始图像中,发现一颗候选体,亮度17.5星等(无滤镜)。
    他们指出该候选体的光谱与2012年爆发期间相似,均为He/N型新星,暗示M31N 1923-12c的再发周期短至9年,属于再发周期10年之内的快速再发新星。
    世界时2021年7月4.16日,利物浦望远镜暂现源快速采集光谱仪获取的光谱显示出强烈的巴尔末发射线,半峰全宽为5900±300km/s。 该光谱也显示出He I发射线的初步证据。
    /abs/2020AdSpR..66.1147D/abstract )的数量(已知的19个M31再发新星中,有11个再发周期≤10年)。
  • 该中心将协调国际上不同机构和个人的多学科合作国际努力,多个地理区域联合开展工作,以减轻卫星星座对地面光学和射电天文观测以及人类享受夜空的负面影响。
    图3:图片来源:国家天文科学数据中心(许允飞) 国际天文学联合会对不断增加的已在轨和计划发射的卫星星座数量深感关切。这些星座主要部署低地轨道上
    图4:中心共同依托单位 中心的任务是协调全球天文界保护黑暗和安静的天空不受卫星星座干扰方面的努力。
    中心的愿景是成为天文界暗静天空保护方面的代表性声音和信息与资源的枢纽。IAU主席Debra Elmegreen表示:“新中心是确保技术进步不会无意中妨碍我们学习和享受天空的一项重要举措。
    ” 中心的工作人员主要分布两个地点:美国亚利桑那州图森(Tucson)和英国曼彻斯特附近的焦德雷班克(Jodrell Bank)。
  • 望远镜的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的原因快速反馈给维护人员,从而提高望远镜的维护效率和获得优良的观测数据质量。
    图2 导星相机获得的各种星像形状统计(第一行为正常观测星像,占星像的绝大部分) 机器学习相关算法已经很多领域中表现出很好的形状识别和分类能力,可以用于区分望远镜的获得的像斑形状。
    相关研究成果发表《英国皇家天文学会月刊》(MNRAS)。论文链接:点击这里。
    图4 LAMOST望远镜上进行性能检测,实现了焦面离焦、导星系统、拼接镜面子镜偏移、主动光学性能的实时监测,准确率为96.7%。
  • 因此,我们只能不断地搜寻天空,群星中发现并分辨出它。虽然这个工作计算机也能做,但是天空实在是太复杂了。数以百万计的小行星、相机噪点、鬼影、宇宙射线等等都会被误以为是可疑目标。
    </p> <p>PSP中,您需要做的只是看图搜索,倘若发现可疑目标就上报,就这么简单。
    不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,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? ...
  • 因此针对这种海量的光变曲线,需要一种快速解轨的方法。
    图1 相接双星的结构图(来自Phoebe) 近期,中国科学院云南天文台丁旭博士、季凯帆研究员和中国科学技术大学博士后李旭志等人,利用机器学习的方法快速得到相接双星的参数和误差。
    该研究成果“Fast Derivation of Contact Binary Parameters for Large Photometric Surveys”于10月18日国际天文学期刊 ...
    这两个模型生成的光变曲线精度小于千分之一个星等,联合马尔科夫链蒙特卡洛算法 (MCMC) 快速得到相接双星的参数和对应的误差。
    该方法相比传统的方法不但在精度上满足要求,相同的硬件平台下,解轨速度提高了4个数量级。该方法使得对海量相接双星进行解轨成为可能。
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