• 不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……</p> <p style="text-indent: 2em"> 当然, ...
    </p> <p style="text-indent: 2em"> <strong>天文发现就要“”出来</strong></p> <p style="text-indent ...
    ”</p> <p style="text-indent: 2em"> 事实上,建立一个公共的搜寻平台,也是高兴在“”的过程中得到的启发。
  • 澳大利亚天文专家的指导下,学生们通过互联网遥控位于澳大利亚新南威尔士州的帕克斯射电望远镜,对一批脉冲星进行了观测,并学习如何利用观测数据测量遥远的脉冲星的距离。
    PULSE@Parkes项目是澳大利亚国立天文研究机构——联邦科学与工业研究组织天文与空间科学研究所(CASS)开发的天文教育项目。
    活动得到了中国虚拟天文台、澳大利亚驻华使领馆商务处、广东天文学会、广东科学中心和西南大学的支持与协作。 活动如何进行?每一次观测活动持续近3小时。
    虽然最后一小段时间无法进行观测,但也获得了一个难得的机会,专家们和学生一起探讨在真正的天文观测中如何处理恶劣天气和突发事件的影响。
    12月6日前期培训 12月10日,师生探讨脉冲星消零现象的原因 Robert Hollow回答学生的英文提问 Matthew Kerr博士为学生讲解如何观测 代实博士与学生讨论脉冲星距离测量 ...
  • 在我们学院,有很大一部分毕业生都将走上中小学一线教学岗位,如何深入浅出地传授科学知识、进行科普教育是他们职业生涯终身都要面对的重要课题。
  • 学生能在天文馆中轻松“学天文、天文、看天文”。 天文馆中的万维天象厅是杭州高级中学的第二座万维天象厅。
  • 天文望远镜是天文学家了解宇宙的重要工具,随着对宇宙的探索越来越深入,对望远镜相关技术要求也越来越高。而望远镜是一个包含多个子系统的复杂系统,为保障望远镜始终工作在性能最佳状态,每次望远镜开始观测前,维护人员需要花费数个小时对它的各个子系统进行全面检查和完成准备工作,开始观测后也迫切需要对望远镜的实际性能进行实时监测。 望远镜的性能监测指的是在望远镜观测过程中对望远镜的光学性能和指向跟踪性能的表现进行评价。望远镜的性能监测系统一旦发现望远镜性能不佳,能将望远镜性能不佳的原因快速反馈给维护人员,从而提高望远镜的维护效率和获得优良的观测数据质量。 传统的望远镜监测方法使用传感 ...
  • 它是一个互联网+大数据的天象厅,向你展示一个真实、绚丽的宇宙;是一个互动式的天象厅,每个人都能参与进来;是一个可以的天象厅,人人都能制作天文大片。 2.万维天象厅有什么特点? ...
  • tours2022/ 漫游大赛必看系列 巧用3D模型让漫游秒变“大片” 这样做,击破漫游选题、视效两大痛点 夯实专业,提升素养,万维望远镜还能这么“& ...
  • 1、国内天文期刊如何错位发展; 2、如何提升我国天体物理英文期刊(RAA)的国际影响力; 3、如何发展国内天文技术期刊; 4、天文数据情报如何为研究所发展决策提供帮助; 5、图书情报与期刊出版人员的职业发展问题 ...
  • 位于西班牙的加那利大型望远镜;美国莫纳克亚天文台、阿帕奇天文台、基特峰国家天文台、激光干涉引力波观测台、阿雷西博天文台、甚大天线阵和绿岸射电望远镜;位于智利的欧洲特大望远镜、甚大望远镜和阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵;澳大利亚的帕克斯天文台 ...
    ;南非天文台以及位于南非的平方千米阵列(有一部分位于澳大利亚)。
  • 不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……不要畏惧,勇敢地去参与尝试。</p> <p>看图会很难吗? ...
  • 位于西班牙的加那利大型望远镜;美国莫纳克亚天文台、阿帕奇天文台、基特峰国家天文台、激光干涉引力波观测台、阿雷西博天文台、甚大天线阵和绿岸射电望远镜;位于智利的欧洲特大望远镜、甚大望远镜和阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵;澳大利亚的帕克斯天文台 ...
    ;南非天文台以及位于南非的平方千米阵列(有一部分位于澳大利亚)。
  • 图2:FRB样本的能量和宇宙年龄 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的快速射电暴样本比对分析,得出FRB的流量通量(Fluence)与色散(Dispersion ...
  • 大质量恒星(>8个太阳质量)如何形成是现代天体物理的一个重要研究课题。尽管大质量恒星在宇宙空间数目比小质量恒星少得多(只占恒星数目的1%左右),但贡献了绝大多数的恒星光度。
    此项研究工作由广州大学、中科院上海天文台、中科院国家天文台、南京大学,以及来自俄罗斯、英国、澳大利亚、南非、加拿大、荷兰、美国、日本、德国等的多家研究机构的国际研究团队合作完成。
  • 图2:崔辰州博士在ZOOM会议室做《State of the IVOA》主题报告 会议期间,IVOA各工作组、兴趣组结合当下天文学研究的需求,就如何构建新一代天文数据共享工具以及共享标准展开讨论。
    与会专家就如何进一步完善和优化科学平台间互操作,利用容器机制在不同科学平台间分享数据分析程序,以及提供标准化的API和VO相关容器镜像等议题展开讨论。
    目前联盟有21个成员,包括20个VO项目(中国、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、巴西、加拿大、智利、欧洲、法国、德国、匈牙利、印度、意大利、日本、俄罗斯、南非、西班牙、乌克兰、英国和美国)以及欧洲空间局这个政府间组织 ...
  • 国家天文台李菂研究员(共同通讯作者)组织国际团队,利用美国绿岸望远镜和澳大利亚帕克斯望远镜对世界首例持续活跃快速射电暴FRB 20190520B进行了17个月的长期监测。
    在此次全球国际合作监测中,西悉尼大学代实研究员(共同第一作者)利用澳大利亚帕克斯望远镜和西弗吉尼亚大学Anna-Thomas(共同通讯作者;共同第一作者)利用美国绿岸望远镜探测到FRB 20190520B ...
  • 目前联盟有21个成员,包括20个VO项目(中国、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、巴西、加拿大、智利、欧洲、法国、德国、匈牙利、印度、意大利、日本、俄罗斯、南非、西班牙、乌克兰、英国和美国)以及欧洲空间局这个政府间组织 ...
  • 安装过程中,内陆科考队克服了高原缺氧、低温等各种困难,并且在现场维护更新了为天文设备提供能源和通讯的设施PLATO-A,这是澳大利亚UNSW科学家为冰穹A南极天文定制的系统。
    这项工作是基于KL-DIMM的数据,与澳大利亚和加拿大科学家合作完成。
    本研究共包括9位作者,参与单位包括国家天文台、天津师范大学、中国极地研究中心、澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)、和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。
  • 会议中,另一方面重要讨论是如何帮助视觉、听觉等障碍者进行天文学习和研究。参会者为此开发出多种多样的展示天文学知识,特别是天文数据的方式,充满关怀并且创意十足。
    platform for collaborative science, inclusion advancement, and STEM promotion to the general public 来自澳大利亚的 ...
  • 针对这些天体中的锂是如何产生的,天文学家一直在努力寻找答案。
    据悉,该工作是由一个中国主导,包括来自日本、法国、荷兰、美国以及澳大利亚等国科研人员参与的国际团队合作完成的。
  • 星系如何影响其中心SMBH的生长,以及SMBH如何影响星系的演化,仍然是一个有待解决的问题。
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