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    图2:该系统支持订阅提醒服务 国家天文台百人研究员戴昱为本系统推广志愿。目前会议系统已上线,运行初期,希望大家多多点击,提交反馈。
    图3:天文会议信息系统推广志愿戴昱 ...
  • 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“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 ...
  • 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。
  • 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。
  • 很快,一个星点引起了他的注意,在前几天底片里这个位置空无一物,他意识到自己发现了一颗位于M31中新星。
    发现图像 发现:张宓、高兴 发现时间:2021年7月3日02:11:15 发现亮度:17.5星等(无滤镜) CBATTOCP上报链接:http://www.cbat.eps.harvard.edu ...
    他们指出该候选体光谱与2012年爆发期间相似,均为He/N型新星,暗示M31N 1923-12c再发周期短至9年,属于再发周期10年之内快速再发新星。
    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光谱显示出强烈巴尔末发射线,半峰全宽为5900±300km/s。 该光谱也显示出He I发射线初步证据。
    比银河系再发新星天蝎座U爆发更为频繁,增加了M31中大量“快速再发新星”(Darnley & Henze,2020,https://ui.adsabs.harvard.edu ...
  • 赣榆精细结构望远镜口径为26cm, 在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触发和释能、暗条爆发以及色球冲浪喷射等精细过程。
    数据观测记录从2008年开始至2021年6月,共观测到C级以上耀斑24个,包含大耀斑(M级以上)12个。
  • LAMOST DR7 低分辨率总星表第2.0版包括了LAMOST于2011年10月24日至2019年6月8日期间低分辨率巡天观测获得的光谱信息,表中包括所有星系、类星体和M型恒星参数信息;对于其它类型天体 ...
    ,只有r波段信噪比大于2或g波段信噪比大于5或i波段信噪比大于5天体信息被包含在此表中。
    表里共包含10,431,197条光谱参数信息,其中包括9,846,793条恒星光谱,198,272条星系光谱,66,612条类星体光谱和319,520条类型未知天体光谱。
    此外, g波段或i波段信噪比都大于10恒星光谱共有8,912,384条。
    http://dr7.lamost.org/v2.0/catalogue网站提供了两种格式LAMOST低分辨总星表,一种是.fits格式,一种是.csv格式。
  • 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。
  • 自从2007年以来,星明天文台创办新疆乌鲁木齐一中高兴老师一直坚持拍摄星空,并与其它爱好一同分享每晚观测数据,进行超新星、小行星等天体搜寻工作。
    然而,一直以来,如何将拍摄结果与更多的广大天文爱好分享,如何让自己发现更快地得到专业天文学家认可,一直是一个难题。
    许多天文发现,比如寻找超新星本身过程并不需要太多科学知识和学术背景,只是需要耐心和细心。公众参与超新星搜索,既可以提高超新星发现概率,还能增加普通人对天文兴趣。
    平台一端是天文爱好,由他们参与数据最初筛选和挖掘工作,不但快速直接,而且提高了公民对天文学兴趣,降低了天文爱好门槛;另一端,则是能使用大型望远镜,准确判断目标类型天文学家和天文研究团队。
    9月初,廖家铭首次发现超新星侯选体事件更是为大众津津乐道。公众科学热情被极大激发,上万名用户注册平台,并积极参与项目,学习如何寻找超新星。
  • 为了让更多人可以参与到新天体发现中来,也为了真实目标不至于淹没在繁浩数据之中,高兴老师将每人每小时可提交可疑图像数量增加至10张。
    不可避免地,参与提交可疑图像数量也随之增加,管理员查验渐渐显得力不从心,后台可疑图像出现积压情况。
    可以发现,大部分日期疑似量和查验量是相等,只有两天各有一张图没有查验,这说明随着管理员人数增加,后台可疑图像积压问题迎刃而解,充分体现了管理员团队合作能力。
    图4:月度统计数量 发现多多,收获颇丰 由于专业巡天项目快速发展,2021年上半年,PSP没有任何新发现,所幸大家始终如一,再加上6月7日HMT加入,巡天能力大幅提升,这才有了下半年辉煌。
    (2021年度起实施) 三、第三次调整 由于HMT加入后,用户通过PSP发现天体类型有所增加:除原先超新星、河外新星外,新增了矮新星以及其他类型变星等种类。
  • 万维望远镜被称为虚拟天文台大众版,是海量真实天文数据快速直接进入课堂、科技馆、个人终端快速途径。
    许多人都听说过万维望远镜,但如何使用它进行天文教学、科普演示;如何编辑制作漫游,找到合适天文资源;如何灵活地使用它丰富强大各种功能,在教室、学校、科技馆、天象厅等多种不同场景实际应用并不是一件容易事 ...
    在培训最后,崔辰州博士将国际先进天文科普教学理念与国内实际情况结合,为我们带来报告《天文学为什么重要》,讲述天文学是如何从方方面面改变我们生活,为老师们带来启发。
    作为国际天文学联合会(IAU)数据驱动天文学科普教育(DAEPO)工作组发起,崔辰州博士为大家带来精彩报告。
    崔辰州博士在向老师们展示球幕在天文科普教学中所发挥作用。 如何让真实天文学数据更好地服务于公众科普和学校教育,一直是中国虚拟天文台工作重点之一。
  • LAMOST DR7 低分辨率总星表第1.3版包括了LAMOST于2011年10月24日至2019年6月8日期间低分辨率巡天观测获得的光谱信息,表中包括所有星系、类星体和M型恒星参数信息;对于其它类型天体 ...
    ,只有r波段信噪比大于2或g波段信噪比大于5或i波段信噪比大于5天体信息被包含在此表中。
    表里共包含10,640,255条光谱参数信息,其中包括9,881,260条恒星光谱,198,393条星系光谱,66,406条类星体光谱和494,196条类型未知天体光谱。
    此外,该表中g波段信噪比大于10光谱有6,808,754条,i波段信噪比大于10光谱有9,097,648条,以及g波段和i波段信噪比都大于10光谱共有6,728,257条。
    http://dr7.lamost.org/v1.3/catalogue网站提供了两种格式LAMOST低分辨总星表,一种是.fits格式,一种是.csv格式。
  • 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……</p> <p style="text-indent: 2em"> 当然, ...
    “昨夜看图能手”、“搜索大神”两栏里已经出现了各个天文爱好名字。
    但高兴说, 这些年活跃爱好还只有十几个。
    尽管唯一发现最终被确认为是太空垃圾,但还是有其他七八位中国参与发现了一些快速移动天体(FMO,近地小行星一种),高兴也因此备受鼓舞。
    爱好只要向天文台负责人申请,在天气和设备条件允许情况下,任何人都可以使用它进行自己感兴趣观测拍摄。高兴设想是,让天文爱好坐在家里,喝着茶,就可以拍到壮观星系图景。
  • 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。
    图1 共建协议签约 国家天文科学数据中心为科技部支持20个国家科学数据中心之一,依托国家天文台建设,负责管理、整编集成天文学科领域科学数据,制定相关标准规范,建设天文数据资源体系等。
    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。据介绍,智能计算天文开放平台包括快速射电暴、分子谱线、天体化学领域数据库,以及相关领域数据分析及可视化平台。
    其中,快速射电暴数据库(Blinkverse,意为闪烁宇宙。)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。
    目前,Blinkverse已面向领域内研究人员开放使用,快速射电暴数据分析及可视化平台也已建设成型,将快速射电暴搜寻效率较传统计算方法提升数十倍。
  • 天文学家在银河系附近发现了很多由恒星组成河流状结构,这些结构被称为星流。那么星流是如何形成? ...
    银河系通过不断吞食小质量卫星星系来增长,科学家们称这种过程为星系并合。通过对银河系并合历史研究,人们就可以知道银河系是如何形成和演化
    “这种吞食过程对银河系增长非常重要,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”。
    论文共同通讯作者,国家天文台研究员赵刚则补充道。 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恒星组成核结构剩余。
    ” 星流研究对恒星动力学参数测量精度和分布广度都有很高要求,研究们利用LAMOST数据,通过和其它巡天项目数据交叉,获得了数百万颗恒星6维运动学信息,以及金属丰度,有效温度等恒星大气参数 ...
  • 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“一个重复快速射电暴周湍动环境中的磁场反转”,揭示了快速射电暴可能双星起源 ...
    快速射电暴(FRB)是在无线电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,很可能由伴随快速射电暴大质量天体造成。快速射电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。
    “重复快速射电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。
    该发现表明快速射电暴源周围磁化环境存在剧烈演化,为揭示快速射电暴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射电暴起源和环境。
  • 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例新高色散快速射电暴。
    图1:CRAFTS新发现三例快速射电暴 快速射电暴(Fast Radio Burst; FRB)是一种持续约千分之一秒神秘宇宙射电信号。
    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射电暴样本比对分析,得出FRB流量通量(Fluence)与色散(Dispersion ...
    FAST探测到这几例FRB事件具有流量通量低,色散值高特点,填补了FRBFluence-DME相图中空白,补充验证了Fluence-DME反相关关系。
    结合模拟计算表明,FAST探测FRB样本可以延展到z>3,并且其色散分布将能约束FRB本征光度函数,从而帮助我们揭开此类暴发现象神秘面纱。
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