• ,其研究依赖于严谨观测数据和基于数据推理演绎。
    目前我国天文界核心观测设备体系主要由这些望远镜构成。 随着现代天文学研究进入多波段、多信使时代,将不同时代、不同设备观测数据融合使用变得越来越重要。
    服务内容、方式和过程 中心为望远镜提供时间申请,观测数据管理、传输、归档、备份,数据交叉融合统一服务入口,实现数据和设备高度共享;为研究人员提供一个资源集成平台,最大化数据科学价值;为望远镜运行管理团队提供个性化服务 ...
    同时,支持了国际望远镜观测时间计划(TAP)时间申请,实现了平台上首个太阳观测设备——抚仙湖一米新真空太阳望远镜时间申请。
    中国科学院高能物理研究所、中国极地研究中心、清华大学、北京大学、中国科学技术大学、厦门大学、南京大学、广州大学、天津大学、香港大学、澳门科技大学、台湾中央大学、韩国天文与空间科学研究所、法国图卢兹天文台等近一百家天文研究机构及高校用户提供服务 ...
  • 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(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 ...
  • 风格延续,使用场景更丰富 在引力透镜搜寻小程序中,用户将发现熟悉界面和功能,与之前网页版相得益彰。通过小程序,用户可以随时随地参与项目,无需受到时间和地点限制。
    无论是在上班途中、闲暇时刻,还是在与朋友交流的同时,都能够轻松享受科学探索乐趣。 2.简明布局, 专为移动端设计 小程序在操作上更加贴合移动端特点,提供了更简洁、直观用户界面。
    基本功能 如果您已经掌握了项目玩法,只需在小程序启动后点击主界面正中红色“开始寻找引力透镜“按钮,即可开始搜寻之旅。
    项目玩法 您可根据界面上方给出图进行判断,然后点击页面下部彩色按钮作出选择。在判断时请注意图片下方倒计时,您需要在60秒内作出判断。
    便利参与方式不仅为公众提供了了解天文知识新途径,也吸引更多的人参与到天文科研探索之中,为培养未来科学人才奠定更扎实基础。 透过神秘透镜,窥见更多可能!
  • 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 ...
  • 1) 正在研制或预研天文望远镜及仪器 2) 大口径高精度天文镜面技术 3) 天文探测器技术 4) 天文观测方法和数据处理 5) 空间与极端环境下天文仪器及技术 6) 天文台、台测量仪器及技术 ...
  • 会议将重点介绍SKA国际进展、国内SKA已立项方向进展情况及其它待立项方向组织和准备情况,会议注册网: https://docs.qq.com/form/page/DU1B4U0ZjemJOUUtG ...
  • : http://ds9.si.edu/site/Home.html 3.XPA XPA是使用在DS9中针对SAO消息传递系统,它为多种Uxin系统直接提供无缝通信系统,包括X程序和 ...
    : http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/ 3. GGobi GGobi是一个开源研究高维数据可视化软件。
    R R语言是一个最强大最广泛免费软件环境。它提供了统一灵活的编程环境,主要用于统计分析、绘图、数据挖掘。 网: http://www.r-project.org 3.
    用户可以根据自己需求更改图形和数据颜色。 网: http://davis.wpi.edu/~xmdv/ 17.
    CalEx 天体测量校准太阳系外行星宿主恒星星表。 网: http://www.jmmc.fr/catalogue_calex.htm 10.
  • 重大天文观测设施台选择,是一个严肃科学问题,容不得各种其他因素干扰。然而大型科学装置对现代文旅业发展有巨大牵引力,选址实际上隐含了一种利益上竞争。
    图1:冷湖选址数据管理和发布流程 图2:数据处理结果存储到OSS中 门户系统同时展示冷湖赛什腾台夜间全景动图和台参数监测信息。
    其中夜间全景动图由台站的全天相机拍摄并定期更新,台参数监测信息包括了每日气象、云量、视宁度、天光背景及粉尘颗粒物等统计数据。
    此外,中心为台监测用户组提供了台监测数据交互式访问功能,方便该用户组高效准确地了解台情况,有助于开展更有针对性地分析研究工作。
    as an astronomical observing site》论文(论文链接:点击这里),文中对项目组选址工作进行了汇总,对已公开选址数据进行了科学解读,全面展示了冷湖台质量,为后续进一步开展望远镜建设等工作打下基础 ...
  • 这些女性在天文学发展史上留下了浓墨重彩一段佳话,她们很多成果和发现至今还在使用。
    这项工作能让我们更好地理解宇宙在时空中的演化,同时更多的了解女性在天文学历史上贡献。   基本玩法         登录网站后点击“CLASSFIFY(分类)”即可进入操作界面。
    通过了解19世纪末20世纪初宇宙样子,我们可以了解宇宙是如何变化,以及我们对天文学理解是如何发展。 这些图像来自哪里?         ...
    哈佛史密松天体物理中心图书馆工作人员很少,有些职员还是大学里来兼职学生,没有足够的人力来处理和分析这些数字化笔记本。宇宙乐园志愿者们为这项工作完成提供了宝贵的帮助。
    关于宇宙乐园 宇宙乐园是全球最大最受欢迎以公众力量推动科学研究全民科学项目平台,由英国和美国7个科研机构组成全民科学联盟运行。
  • 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。
  • 第二个问题是,为什么对大型望远镜设施那么挑剔? 对这个问题的回答需要一点背景知识。
    由于经费限制和项目对台相对较低的科学要求,我们选址了具有良好支撑条件紫金山天文台青海观测站(位于德令哈市)。
    对天文观测而言,光学视宁度无疑是最受关注参数。光学视宁度积分量,即总视宁度一般用DIMM获得。
    截至当前,赛什腾C点DIMM视宁度直接统计中位值为0.79角秒(台网站的统计数值)。
    图11:不同台观测时间对比 结语 冷湖地区天文观测台发现打破了长期制约我国光学天文观测发展瓶颈,不仅为我国光学天文发展创造了重大机遇,特别是冷湖所在的地理经度区域内,尚属世界大型光学望远镜空白区 ...
  • 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 ...
  •  
我们使用cookies为您提供更好的体验。继续使用本网站,即表示您同意按照我们的Cookie 政策使用cookie。
接受