• 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。
  • 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。
  • 究其原因,公众超新星搜寻项目对平台用户注册数量及访问人次增加起到了显著作用。
    10岁小学生廖家铭通过本平台发现超新星事件被媒体持续报道,引起社会各界广泛关注,平台注册用户数在短短8天内增加近九千,并创造了单日注册用户增加4993人历史记录。
    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。
  • 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 ...
  • 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? ...
  • 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。
  • 近期,《自然》和《自然·天文》同步发表2篇文章,报告了国际天文学家团队使用甚长基线干涉测量(VLBI)方法观测研究大熊座快速射电暴(FRB)结果。
    中国科学院新疆天文台南山26米射电望远镜作为欧洲VLBI网成员,全程参加此项目观测,贡献了大量观测时间,助力揭示FRB起源。 此项研究得益于甚长基线干涉测量(VLBI)成图技术。
    科学家通过国际合作方式,使用横跨亚欧大陆8个国家12台射电望远镜开展了长期观测,精准定位了快速射电暴天空位置。
    FRB是宇宙中不可见“闪电”,持续时间仅为毫秒量级,然而释放能量相当于太阳一天辐射能量,一般产生于几十亿光年之外星系里。
    www.nature.com/articles/s41586-021-04354-w www.nature.com/articles/s41550-021-01569-9 图 1 艺术想象图:极其快速 ...
  • 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。
  • 为便于数据共享,国家天文科学数据中心为LAMOST 科学数据提供归档、管理及发布等全方位数据服务,并为LAMOST DR8数据集(v2.0版本)公开发布搭建了专门下载平台,科学用户可登录国际发布网站 ...
    未来,包括美国约翰斯霍普金斯SciServer平台在内其它天文数据系统也将陆续上线更多LAMOST数据。这些工作将极大地提高LAMOST数据国际影响力,助力LAMOST权威数据库建设。
    图1LAMOST DR8数据已上线ESASky 2018年10月-2023年6月,LAMOST开展为期五年二期中分辨率光谱巡天。
    DR8数据集(v2.0版本)中包括1660万条光谱和791万组恒星光谱参数星表。LAMOST继续保持发布光谱数和恒星参数星表总数国际第一地位。
    天体目标星表; 在LAMOST星表中标记了Gaia证认变星光谱,并提供光变类型; 丰富了数据产品,增加星系和类星体相关参数星表等。
  • 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? ...
    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。
    在外部恒星辐射(称为光致蒸发)或者行星内核储存热量(称为行星核热)作用下,部分亚海王星大气包层被剥离,仅留下了石质内核,也就是超级地球。
    而原初演化模型认为半径谷是行星形成自然结果,如一些研究认为其两侧分别对应着成分不同两类行星:致密石质超级地球和富水/冰亚海王星(如表面被数百到数千公里海洋覆盖“海洋行星&rdquo ...
  • 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!   ...
  • 今日,美国天文学会正式致函IVOA和IAU天文与发展办公室,愿意共同主办首届国际万维望远镜宇宙漫游创作大赛,通过大赛助力“增进并分享人类对宇宙科学认识”使命。
    截至5月底,已收到来自19个不同国家和地区45个反馈。这也预示着由IVOA、IAU、AAS和中国天文学会联合主办首届国际万维望远镜宇宙漫游创作大赛正式拉开序幕。
    此前该赛事由中国天文学会和国家天文台联合主办,已在国内举办四届,吸引了众多爱好天文公众和青少年关注,参赛人数及作品数量不断攀升,在天文科普领域形成了一定影响力。
    首届国际大赛的重磅登场,将为数驱科教在世界范围内发展开启新篇章。
    为保障大赛的顺利开展,帮助选手更好地了解宇宙漫游创作技巧和赛事规则,2021年万维望远镜全国教师培训组委会特别在今年课程中增加了备赛解析环节,邀请相关专家介绍创作技巧,深度解读评审要点。
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