• 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。
  • 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 ...
  • <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。
    其实并不是,一名小学生用不到1分钟就可以学。简单的说就是在图像间找亮点,找不同。
  • 自上世纪90年代至今,人类发现系外行星已超过5000颗,但令人惊讶的是,迄今为止发现最丰富行星类型既不是气态巨行星也不是岩石行星,而是我们太阳系中没有,大小介于地球和海王星之间的行星。
    其中比地球略大(约1-2个地球半径)称为“超级地球”,而比海王星略小(约2-4个地球半径)称为“亚海王星”。这些行星结构是怎样呢? ...
    近期,研究人员利用我国郭守敬望远镜(LAMOST)并结合国际上盖亚(Gaia)和开普勒(Kepler)空间望远镜数据,得到了行星半径分布随宿主恒星年龄和金属丰度演化规律,加深了对于亚海王星结构认知 ...
    这一发现,为揭示行星内部结构提供了关键新线索和方向。目前一般认为半径谷左侧超级地球是放大版地球,在更大石质内核外包裹着稀薄大气;但右侧亚海王星结构尚不清楚。
    研究团队采用估计年龄运动学方法,即借助LAMOST和Gaia观测数据对Kepler行星系统宿主恒星运动速度做精确刻画,并以此估计年龄,研究了系外行星“半径谷”随宿主恒星年龄和金属丰度演化规律 ...
  • 这个文件包含本文使用43个GWAC光变曲线和4个耀发动画。也包含TESS和K2中耀发和周期数据。
  • 恒星距离是天体物理学基础支柱,这是一个包含14.7亿颗恒星几何距离星表,其中92%的是测光几何距离。来自盖亚14.7亿恒星视差数据发布对距离测量非常有帮助。
    尽管盖亚视差数据精度很高,但这些恒星中的大多数都很遥远或微弱,因此它们视差不确定性很大,不能简单地用视差倒数来计算距离。
    此数据集中,采用一种概率方法来估计恒星两种类型距离,即,仅使用EDR3视差几何距离以及使用EDR3视差、G星等和BP-RP颜色测光几何距离。
    这两种类型估算都涉及方向相关先验论,该先验论是根据盖亚所看到银河系恒星3D分布、颜色和星等复杂模型构建,即同时考虑星际消光和盖亚选择函数。
    对模拟数据测试,以及对独立估计和疏散星团验证,表明我们估算距离在几个kpc内是可靠的。
  • 该压缩文件包含了对XTE J1810-197所有194 个 2.25/8.60 GHz 同步观测历元".FTp "扩展名文件,这些文件折叠了时间和频率。
    此外,我们还单独提供了文章中绘图所用四个观测数据(MJD 58502、MJD 59075、MJD 59096 和 MJD 59209)后缀名为'.Fp'文件,这些文件对频率进行了折叠。
    双频接收机是一个低温冷却双极化接收机,频率覆盖范围分别为2.20-2.30和8.20-9.00 GHz。
    总带宽被DIBAS分为宽度为1 MHz(2.25 GHz)和 2 MHz(8.60 GHz)子通道,以消除频散效应和射频干扰(radio-frequency interferences,简称RFIs) ...
    我们观测采用了非相干去色散和在线折叠观测模式。每个自转周期被划分为 1024 个相位,并以 30 秒子积分长度进行折叠。观测数据以 8 位 PSRFITS 格式写出。
  • 压缩文件中包含了我们所有194次双频观测fits文件,这些文件都折叠了时间和频率。
    另外,我们还单独提供了文章中绘图所用四次观测(MJD 58502, MJD 59075, MJD 59096 and MJD 59209)fits文件,这些文件折叠了频率。
  • 压缩文件中包含了我们所有194次双频观测fits文件,这些文件都折叠了时间和频率。
    另外,我们还单独提供了文章中绘图所用四次观测(MJD 58502, MJD 59075, MJD 59096 and MJD 59209)fits文件,这些文件折叠了频率。
  • 第1列是目标源LAMOST光谱编号,第2-3列是duplicate SP-sample中恒星编号和重复观测次数,第4-5列是LAMOST 1D pipeline所得恒星光谱型及LAMOST g波段信噪比 ...
    ,第6-10列是每个参数改正因子(k)。
  • 第1列是目标源LAMOST光谱编号,第2-3列是duplicate SP-sample中恒星编号和重复观测次数,第4-5列是LAMOST 1D pipeline所得恒星光谱型及LAMOST g波段信噪比 ...
    ,第6-10列是每个参数改正因子(k)。
  • 这个文件包含本文使用43个GWAC光变曲线和4个耀发动画 ...
  • | Galaxy groups consist of a few tens of galaxies bound in a common gravitational potential, dominated the number count of the halo mass function, and contain a significant fraction of the overall universal baryon budget. Therefore, they are key to our understanding of how the bulk matter ...
  • ALMA毫米波望远镜阵列于2016年、2017年和2019年分三次,分别进行了针对近邻星系NGC136512米阵列、7米阵列毫米波干涉成像和全功率(total power)阵列观测,数据采集者为我们团队日本合作者 ...
    ,采集地点为ALMA阵列台址(智利北部阿塔卡马沙漠中,位于查南托高原上)。
    科学数据产品只有一个20 MB数据立方体(datacube),命名为NGC1365.ALMA.CO1-0.datacube.fits,意义依次为星系名NGC1365、观测望远镜ALMA阵列、观测波段CO ...
  • 图1:万维望远镜中新加入新昌风光全景图 一般来说,画面越大带给人沉浸感就越强,通过逼真的细节展示,为我们呈现出更加震撼视觉冲击力。
    巨幕、弧幕、环幕、球幕,随着画面在人可视范围中占比的提高,观众沉浸感也越来越强。传统意义上全景图往往指的是首尾相接形成360度图像。当我们被全景画面360度包围时,产生非常强烈临场感。
    由于这种图像显示方式对画面生成及显示有极高要求,现在,360度×180度全景画幅只应用在了极少数科技娱乐场馆当中。
    虚拟现实(VR)眼镜把人视野限定在镜框内,一个人在封闭空间中,体验的是另外一种意义沉浸感。这和球幕等环境这种可群体体验沉浸感完全不同。
    不同展示方式带来不同观看体验,而这些都可以借助万维望远镜平台实现。
  • 数据集中添加了一个我们在文章附件中使用示例表,每个表都对应于文章中每个分析部分中使用样本。欢迎使用我们数据。
  • 数据集中添加了一个我们在文章附件中使用示例表,每个表都对应于文章中每个分析部分中使用样本。欢迎使用我们数据。
  • 数据集中共包含了1个M型金牛T型星(T Tauri Star, TTS)星表,7个文章补充材料,以及一个ReadMe文件。
    M型TTS星表中包含了在LAMOST中发现1077颗M型TTS以及其部分物理信息。
    七个补充材料分别为: 1. 69颗TTS Li I线中分辨率光谱光谱; 2. 15颗正在吸积TTSs Halpha 线中分辨率光谱; 3. 1077颗TTS拟合光谱及大气参数; 4.
    TTS大气参数精度; 5. 经典金牛T型星(CTTS)赫罗图; 6. 1077颗TTS在MIST模型下赫罗图; 7. MIST模型下TTS完整盘分数。
  • p> <p style="text-indent: 2em"> <strong>图片来源:中国虚拟天文台</strong></p> <p style="text-indent: 2em"> 超新星出现是没有规律 ...
    然而,超新星出现是没有规律,谁也无法预言下一颗超新星会在哪里爆发,科学家往往会错过它爆发前几天。
    也许,你就有机和专业天文队伍合作找到那颗属于你的超新星。
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 7月29日正式上线星明天文台公众超新星搜寻项目,却可以让任何对新天体搜索感兴趣普通民众都有机参与到专业天文发现中来,哪怕你没有任何天文基础 ...
    天文如果玩起来一定非常开心。
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