• 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 ...
  • 长久以来,天文学家们获取天文会议信息,特别是国内会议信息,主要靠实体海报、科研机构网站、电子邮件,和口口相传方式。也出现过未能及时获取会议信息、错过报名时间、不及安排行程等遗憾。
    为了解决这一问题,在多方建议下,国家天文科学数据中心(NADC)和中国天文学会信息化工作委员会联合推出了天文会议信息系统,希望为国内外天文学家们提供一个分享、获取天文会议信息平台。
    图1:天文会议信息系统页面 本系统支持会议信息提交、更新、浏览和检索,操作简便。欢迎会议组织者和相关科研人员提交会议信息,经管理员确认后对外发布。
    该系统可为会议设置订阅提醒功能,点击订阅后,该会议相关信息可添加到本地日历。系统还支持中英文自由切换,更方便学术交流与合作开展。
    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者。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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
    随后,张宓又联系了图尔库大学天文学家StevenWiliams,告知其这一疑似再发新星爆发发现。
    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 ...
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 快速射电暴(FRB)是在无线电波段最为剧烈爆发现象,其起源未知,是当今天文学领域最大热点前沿之一。
    中国科学院国家天文台李菂团队系统分析了来自包括“中国天眼”FAST、美国绿岸望远镜GBT在内多项数据,首次提出了能够统一解释重复快速射电暴偏振频率演化机制,并基于此导出了能够描述快速射电暴周边环境单一参数即 ...
    图1:重复快速射电暴偏振频率演化关系。不同颜色线代表不同快速射电暴偏振随频率演化关系曲线,每条线仅用一个参数“RM弥散(σRM)”拟合。
    σRM越大代表快速射电暴所处环境越复杂,其所处演化阶段极为可能越早,和超新星遗迹等爆发类现象特征更为吻合。
    快速射电暴偏振性质包含了快速射电暴本征特性与形成环境丰富信息,对快速射电暴偏振性质精确测量将继续推进对快速射电暴环境及其起源理解进程。
  • 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!   ...
  • 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 ...
  • 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》。
    鉴于此,我们呼吁各级教育及相关部门对天文教育予以重视,要高度重视青少年天文知识匮乏等问题,加强宏观引导,适当增加义务教育阶段天文知识点占比,提高教师自身天文科学素养,遵循青少年认知发展能力、丰富天文教育手段 ...
    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 ...
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
  • 实现HiPS星表数据可视化 新版本中实现了HiPS Catalogue(星表)数据可视化,这是基于HiPS标准实现星表层级渐进式展现集合,能够在三维虚拟星空中以符号标记出星表中天体位置。
    HiPS Catalogue能够根据天体距离、光度等信息层次性展示天体,避免在虚拟星空中绘制太多元素导致可视效果凌乱,也降低了系统资源消耗。
    随着科学发现增加,新词不断涌现,许多天文学名词中文译名也随之发生变化。此次更新对部分星名中文翻译进行了修改,数据资源内容将更规范,用户在使用过程中能够更精准地搜索到所需数据资源。
    新版本重新对底部“指向”及“图像”内容进行了梳理,分类更清晰。另外,本次更新还增加了大量中国自产数据。
    ;模块下增加了“最新图像”,这样,用户就可以在这里更快速地浏览世界上各大天文望远镜、天文台、探测器最新图像数据。
  • LAMOST第五次数据发布,覆盖了赤纬从-10到80度∼17,000平方度天区,包含900万个天体低分辨率合并光谱,每个光谱从2011年10月至2017年6月重复曝光2到数十次。
    对于每条光谱,计算了11个元素60条谱线宽度。对于早于F型恒星,一旦同时探测到吸收和发射成份,巴尔默线将同时拟合两种成分。单次曝光光谱视向速度由光谱和最佳拟合模版最小chi^2法测量得到。
    谱线宽度和单个光谱视向速度信息可在线获得。对于在同一天观测信噪比高于20恒星,视向速度不确定性低于5km/s,而在不同夜晚观测恒星,视向速度不确定性增加到10km/s。
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