• 我们使用ALMA望远镜对红移6类星体[CII]158微米谱线进行了高分辨率图像观测。这里是处理后的多频道数据文件。
  • 使用galfit对近邻宇宙II型活动星系核高质量哈勃图像进行二维分解得到宿主星系性质。
    . ; Zhao, Yulin ; Shangguan, Jinyi ; Kim, Minjin ...
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  • 使用galfit对近邻宇宙I型活动星系核高质量哈勃图像进行二维分解得到宿主星系性质。
    详情参见文章Stellar Photometric Structures of the Host Galaxies of Nearby Type 1 Active Galactic Nuclei ,作者:Kim ...
  • Stellar Photometric Structures of the Host Galaxies of Nearby Type 1 Active Galactic Nuclei Authors: Kim ...
  • 经过历时五个多月作品征集阶段,大赛官方网站最终收到近百部来自全国各地不同年龄不同背景参赛者提交优秀漫游作品。
    这些作品围绕着天文学基础知识、天文学最新科学成果、航空航天和太空探索、地球科学和绿色家园等主题,以制作者自身视角和方式或讲述天文科学知识,或回顾历史成就,或描绘未来发展。
    作品选材内容广泛,具有较高制作水平和审美水准。通过初步筛选和整理,共计88个有效作品将登陆中国数字科技馆网站的在线投票平台,参与网络人气奖的角逐。
    3、投票次数限制:每个IP/ID每天可以投给任意作品总共6票,注册中国数字科技馆账户可再多投4票,总10票。 4、提示:因投票页面较大,大家看到作品是压缩后低分辨率作品。
    5、大赛组委会对恶意票保留处理权力。   即日起登陆中国数字科技馆大赛官方投票页面即可投票。 https://www.cdstm.cn/subjects/observatory ...
  • 中国虚拟天文台在“公众频道”已上线推出了“恒星检索展示平台”。该平台基于DSS数据可视化展示,可在线进行恒星数据检索。
    这是一扇足不出户、不分昼夜的观星窗口,任何人只要能够通过浏览器上网登录中国虚拟天文台网站公众频道(http://public.china-vo.org/),就可以看到全天恒星,甚至是星团、星云和星系。
    星空璀璨夺目,轻点鼠标,拖动浏览器内星空界面,可以看到红色线条链接88星座和黄色线条围起来的星座区域。使用滚轮放大缩小,可以观看某一星空区域更加细致美丽场景。 让我们以英仙座为例。
    英仙座是著名北天星座之一,每年秋天夜晚在北天银河能够较为容易地找到它,位于仙后座、仙女座东面,有很多耀眼亮星。
    这团模糊的云雾就是NGC1499,加州星云,大而弱发射星云,距离我们大约1500光年,而这团膨胀氢气正是被下面英仙座ζ所照亮(箭头为编者所加)。是不是有些不可思议? ...
  • 今年双十一,上热搜不仅有买买买,还有令天文爱好者大为振奋天象奇观——水星凌日。
    但由于水星和地球公转轨道存在一定夹角,水星、太阳、地球很少会排列在一条直线上。因此,只有水星处于二者运行轨道两个交点附近,而日水地三者又恰好排成一条直线时,这一奇观才会出现。
    水星凌日原理示意图   我怎么没看到呢? 今年在水星凌日发生时,中国恰好已经入夜,当然看不到啦!
    别急,在万维望远镜平台上即可回顾它的全过程。凌源市第二高级中学梁雷老师就利用相关数据将本次“水星凌日”盛况进行了“神还原”。
    一起来看看吧~ 点击图片进入文内观看 怎么样,是不是超酷?get下面步骤你也可以给小伙伴们演示这个天象奇观哦!   ...
  • 天文教育是全面提升学生科学素养不可或缺内容,为准确厘清我国义务教育阶段天文教育现状,针对性地设计了调查问卷《义务教育阶段天文现状研究调查》。
    “天文望远镜操作使用”“天文常识”和“特殊天象观测”是学生较感兴趣内容。
    表1 学生参加过天文活动 (3)天文设施缺乏且教育资源分布不均 对学校资源进行调查,发现仅有13.71%学校有天文小组或社团,17.40%学校组织过天文科普讲座,11.41%学校有天文望远镜 ...
    展望 习总书记曾讲:“天文学是人类认识宇宙科学,是推动自然科学发展和高新技术发展、促进人类社会进步最重要、最活跃前沿学科之一,对其他门类自然科学和技术进步有着巨大推动作用&rdquo ...
    我们调查数据表明:一方面,大部分学生有“仰望星空”渴望,对天文学知识表现出浓厚的兴趣;另外一方面,因为缺乏合适平台和渠道满足学生的对浩瀚宇宙好奇心,导致很大一部分青少年对天文知识和重大科技事件缺乏最基本认识 ...
  • 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 ...
  • 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上。
    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,而是阿里云上云主机。这标志着中国虚拟天文台主节点成功登陆阿里云。
    同时,把丰富资源向社会开放,与公众分享,推动天文大数据充分利用。
    此次迁移到阿里云上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上云。
    迁移到阿里云后,用户能以更快的速度访问China-VO,更加放心数据安全,便捷地使用阿里云海量存储、高性能计算和强大数据挖掘工具。
  • 科研用户量排名前五单位 在全力支持科研用户同时,中国虚拟天文台积极挖掘数据科普教育应用价值。20000名注册用户中近九成是非科研用户,包括学生、教师及其他社会公众。
    用户频繁地访问科学数据及望远镜申请观测两大模块 经过对平台4年总体访问次数统计分析,在四个子模块中,科学数据累计8.812万次,云资源累计8.507万次,望远镜时间申请累计4.137万次,而公众频道仅累计 ...
    科学数据模块高访问量源自中国虚拟天文台对专业天文学家数据支持,而云资源模块高访问量则源自科研人员及在校师生对中国虚拟天文台主页上提供虚拟机使用。
    4年内各子模块月访问量统计图 从各子模块月访问量上看,较为集中的线下活动带动了线上公众频道访问量,但与此同时科学数据模块访问量也出现了浮动,并在注册用户激增时达到峰值。
    只有约7%用户是来自其它网站的链接,更很少部分来自搜索引擎。这说明我们用户群体相对稳定,已形成了较为固定用户群,但对于新用户吸引力不足。
  • 近期,由东莞科学馆刘晶老师牵头制作带月面地形标注超高清月面地图(第三版)收录至国家天文科学数据中心并对外发布。
    数据页面地址:https://nadc.china-vo.org/res/r100891/ 资源内容 第3版中文月面地图共有15种不同类型1294个地标,涵盖了业余天文望远镜能看到几乎所有有观测价值月面地标 ...
    对于标识不够明确月溪、月谷、山脉、山脊、海角等地标加方框、圆圈或箭头进行精确标识。 4. 为保证印后的清晰度,将着陆点文字颜色改为紫色白边,并在地图右下角加上了颜色说明。
    有条件学校还可以组织天文社学生参与校对月面地图,在校对过程中可以让学生记下感兴趣目标,然后在观测活动中进行观测。
    虽然在第1版时候已经被江西天文公众号运营组同好校对过数十次了,做第2版时候又校对了数次,但由于标记信息太过庞大,仍旧不能完全排除第3版地图存在些许标记错误可能。
  • 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。
    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。
    在万维望远镜模拟日食现象   如果不知道怎么操作,可以点击这里,解锁这条小技巧哦! 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。
  • 内容准确性与形式多样性吸引了众多教师、科普工作者和普通天文爱好者关注,越来越多的用户把它当成了教学、科普甚至科研贴心伙伴。
    本次课程开设满足了这些用户需求,让更多人可以不受时间、场地限制学习制作宇宙漫游,享受宇宙探索乐趣、感受天文之美。
    我们学员…… 经过了15节课的学习,学员们将自己对宇宙理解逐渐融入万维望远镜之中,或选择在太阳系行星间穿梭,或选择飞向某个星球进行深度探究,既有对历史关照也有对未来的思考,他们摆脱时空束缚 ...
    他们利用软件将自己奇思妙想和对宇宙探索相结合,最终呈现出了风格各异,充满趣味漫游作品。   下面就为您奉上本次结业作品精彩片段,敬请欣赏!
    https://v.qq.com/x/page/p0856eymqlm.html(点击观看)   怎么样,是不是眼前一亮? 你是否也想把自己对宇宙奇思妙想展示给大家? ...
  • 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。
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