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    图3:天文会议信息系统推广志愿戴昱 ...
  • 今年双十一,上热搜不仅有买买买,还有令天文爱好大为振奋天象奇观——水星凌日。
    当水星运行至地球和太阳之间,如果三能够连成直线,便会产生“水星凌日”现象。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,只有水星处于二运行轨道两个交点附近,而日水地三又恰好排成一条直线时,这一奇观才会出现。水星凌日发生在五月初或十一月初,平均每百年出现十三次水星凌日现象。
    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!
    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!   ...
  • 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。
  • 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。
  • 就是在建大型巡天望远镜中的佼佼
    建成后,它可以每三天拍摄全天一次,它宽广视场而格外引人注目。同时得益于LSST巨大口径,望远镜拥有极为强大汇集光线能力以及很高分辨率。
    2010年,最初计算机需求估计为100 teraflops计算能力和15 PB存储,随着项目收集数据而增加,到2018年估计已上升到250 teraflops和100 PB存储空间。
    望远镜配备有库克型离轴三反射光学系统,还增加了一个折转镜便于实现不同光学载荷之间的切换、调焦和精密稳像等功能。
    在这样观测深度上,研究可以在每个平方角分看到30个左右星系。在整个巡天周期里,巡天模块将会覆盖17500平方度天区,占整个天空面积40%。
  • AllWISE数据综合WISE低温和后低温探测阶段数据,形成了目前可用中红外天空最全面视图。
    AllWISE制作了一个新源星表和图像图谱,与早期WISE数据发布相比,其灵敏度和准确性都有所提高,包括测光数据和天测量数据。
    它包含了在AllWISE暗场图像集上探测到747,634,026个天体天体测量和星等测量,每个源位置、星等、天体测量和光度不确定性、象征源特征可靠性和质量标号,以及与2MASS点和扩展源星表关联都包括在内 ...
    一般情况下AllWISE数据优于All Sky数据,少数情况下All Sky数据优于 AllWISE数据。
  • 2018年末,为了满足更多科学教育工作者与天文爱好对学习使用万维望远镜需求,中国虚拟天文台与中国青少年科技辅导员协会合作,共同开设了可以在线学习《万维望远镜宇宙漫游制作体验活动》慕课课程。
    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 ...
    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? ...
  • 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? ...
    2019年12月26日日环食总体情况图   此时此刻,你是不是很想拥有一扇任意门,穿越到环食带上任意地点,或一路向南欣赏这场颇有仪式感特殊天象? ...
    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。
  • 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 ...
  • 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 ...
  • 超高清月面地图第三版,具有4.5亿像素,有1294个月面地形被标注,包括共有15种不同类型地标,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,包括:655个主环形坑,348个卫星坑,19个月海 ...
    相比第二版,第三版在以下几个方面做了改进:(1)增加了四个环形坑和11条月溪新地标--阿姆斯特朗环形坑、科林斯环形坑、奥尔德林环形坑、博比耶环形坑, 皮塔图斯月溪、阿利斯塔克月溪、阿波罗尼奥斯月溪、弗拉迪米尔月溪 ...
    鲁道夫月溪、梅朗月溪、帕尔米耶里月溪、帕里月溪、沙科纳克月溪;(2)修正了三个错误标记--将阿利斯塔克月溪修正为阿尔齐莫维奇月溪,修正斯内利厄斯月谷位置,扬格利环形坑圆圈位置移正;(3)对于标记不够明确地形标识进行更精确标记 ...
    --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。
    公众对地标名称如果有更多修改意见可以联系东莞科学馆刘晶老师或国家天文科学数据中心。
  • 美国变星观测协会测光全天巡天第十次数据发布(APASS DR10)达到了一个新里程碑。
    这个版本数据有12亿颗星等在7<V<17范围内恒星,它们星等已经在B、V、u'、g'、r'、i'、z'波段进行了校准。APASS旨在为天空中的任何地方和几乎所有CCD图像提供校准测光。
    仍然有一些缺失区域,主要在赤纬20度以上北方天空。
  • 2022年8月27日,在太原举行第二届中国空间科学大会上,来自中国科学院国家天文台研究人员发布了EP-WXT 探路首批在轨实测结果。
    通过未来更多的观测,宽视场望远镜将能高效地监测天体X射线光变,预期将发现新暂现源。图4展示了对著名天鹅座超新星遗迹成像结果,表明了龙虾眼望远镜对弥散源成像能力。
    对超新星遗迹 Cas A观测,则充分展示了CMOS探测器优秀X射线能谱分辨率(图5)。仪器还探测到距离8.14亿光年遥远类星体X射线,证明其对较暗弱X射线源探测能力(图6)。
    …… 几十年来,我们一直在期待一个真正的宽视场软X射线望远镜,EP-WXT探路成功运行令人振奋。
    这项技术将对X 射线天空监测带来变革性推动,这项试验也表明了EP卫星巨大科学潜力。” 图 5:观测到超新星遗迹 Cas AX射线能谱,观测时长为1100秒。
  • 对新天体和新天文现象发现是天文学发展引擎,除了职业天文学家在致力于专业天文发现,全球各地天文爱好(俗称“天爱”)也在积极参于各类业余天文观测,其中不乏取得一定成果业余天文学家 ...
    从SOHO卫星发射至今,已经发现掠日族彗星有近4200颗,几乎都是天文爱好所发现。
    星明天文台是国内首个由天文爱好建设能够开展巡天项目业余天文台,位于新疆乌鲁木齐市南郊甘沟乡小峰梁。
    自建成以来,通过国内爱好合作观测,已发现多颗新星、彗星、小行星、超新星等天体。
    同时,天文爱好与专业天文学家如今也有着更加紧密合作,在专业天文台望远镜设备愈发强大今天,天文爱好们仍然可以在天文发现中获得成果,并且享受其中的乐趣。
  • NASA广域红外探测探测(WISE;Wright等人,2010年)在2010年拍摄了3.4、4.6、12和22微米波段(W1、W2、W3、W4)天空图像,四个波段角分辨率分别为6.1 ...
    全天数据释放包括在WISE全低温任务阶段(2010年1月7日至2010年8月6日)获取所有数据,这些数据在数据处理过程中使用了改进定标和数据处理算法。
    发布数据产品包括一个含有18240幅图(经过了定标、叠加和过滤噪声)图集,一个含有超过5.63亿个天体位置和测光信息星表,还发布了一些辅助性补充产品,作为对WISE全天数据发布产品格式、内容、特征和注意事项等方面指南 ...
    WISE全天数据发布产品可取代2011年4月发布初步数据释放(Preliminary Data Release)。 这里我们只提供星表数据。
  • 13.7米毫米波射电望远镜观测产出毫米波分子谱线数据,有三种观测数据。
    第一种是按观测需求,采用单点观测模式观测数据,每条谱线对应一个一维fits文件,数据库表中一条记录对应一个文件头信息,自2003年至今(2023.06,下同)共观测323万多条谱线。
    第二种是按观测需求采用OTF模式观测数据,每天对同一个区域成图扫描结果,合拼叠加后生成2个fits cube文件,数据库表中一条记录对应2个文件头信息。
    第三种是“银河画卷”巡天计划观测数据,对北天银道面附近利用CO 及其同位素13CO和C18O J=1-0三条分子谱线同时进行大天区观测。
    经过巡天工作组讨论,决定继续组织二期巡天,将巡天区域扩展至银道面附近银纬正负10度范围。巡天数据将有助于拓展科学目标,为多波段天文研究提供更广域分子气体分布数据。
  • 过去受观测水平所限,探测深度、数据精度与样本容量难以同时保证,如今LAMOST与Gaia强强联合为研究利用大样本数据开展对银盘结构深入研究提供了绝佳机遇。   ...
    括号中的数字代表所在的银心半径范围,例如(8,9) 表示 8 研究从LAMOST DR8和Gaia EDR3交叉认证星表中,选取具有高质量观测数据48万多颗K型巨星为探针,在银心半径5-15 kpc ...
    、距盘面3 kpc范围内,沿着半径方向为银盘做切片,在不同切片上研究恒星速度统计特征与恒星垂向距离(即恒星距离银盘高度)关系。
    研究发现,南银盘比北银盘绕银心旋转得更快,且恒星径向与垂向运动速度随着垂向距离增加而呈现出波动型变化。
    此外,研究利用在各切片上测量出速度椭球信息,结合动力学模型对银盘标高进行了计算,结果显示标高随银心半径增加增加,就像一个朝着反银心方向张开喇叭口。
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