• LAMOST DR11 第0版 Q3低分辨率总星表,列出了2023年4月1至6月15期间低分辨率观测总星表,包含44,537条光谱数据信息。
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率总星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率总星表,包括682,392条光谱信息。
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率观测输入星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率观测输入星表。
  • LAMOST DR11 v0 Q3低分辨率观测输入星表, 列出了2023年4月1至6月15期间的低分辨率观测输入星表。
  • 这是LAMOST DR11 v0低分辨率观测天区星表,列出了2023年4月1至6月15期间低分辨率观测天区星表,包括35个天区信息。
  • LAMOST DR11 第0版 Q3低分辨率 AFGK恒星参数星表,列出了2023年4月1至6月15期间低分辨率AFGK恒星参数星表,包含189,814颗 恒星参数信息。
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率观测天区星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率观测天区星表,包含53个天区信息。
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率合并光谱恒星参数星表总星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率合并光谱恒星参数星表总星表,包括43,523可恒星参数信息。
  • of the LAMOST DR11 v0 Q3 Medium Resolution Survey data, contains information of 53 plates,列出了2023年4月1至 ...
    6月15期间 ...
  • 全球著名天文台吉林一遥感影像图集包括了21幅由吉林一卫星对地观测所拍摄世界著名天文台高清遥感图片。
    有中国兴隆观测基地和500米口径球面射望远镜(FAST);日本野边山射天文台;俄罗斯RATAN600米射望远镜(RATAN-600);德国埃菲尔斯伯格射望远镜;英国洛弗尔望远镜和格林尼治皇家天文台 ...
    ;位于西班牙加那利大型望远镜;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望远镜;位于智利欧洲特大望远镜、甚大望远镜和阿塔卡马大型毫米 ...
    /亚毫米波阵;澳大利亚帕克斯天文台;南非天文台以及位于南非平方千米阵列(有一部分位于澳大利亚)。
  • 此外,中心还进一步规范了DOI申请、审核、注册、数据发布全流程,为用户提供更规范、便利论文数据服务。
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    图5.申请DOI界面 4、预览及分享数据主DOI 在DOI申请获批前,数据未正式通NADC发布,点击图3圈中的“预览”,可打开数据详情页,如图6所示,用户可以通复制浏览器地址栏网址分享数据集页面 ...
    DOI(格式为10.12149/101XXX)申请获批后,请将论文数据主DOI(如图6 Main栏目里DOI)写入论文中,使读者可以通DOI访问数据。
  • 1990年4月24日,哈勃空间望远镜由发现航天飞机搭载升空,开创了天文学研究新时代。
    图2 康普顿伽马射线天文台(CGRO)艺术渲染图 康普顿伽马射线天文台于1991年4月5日由亚特兰蒂斯航天飞机搭载升空,运行在高度为450km近地轨道上,以此避免范艾伦辐射带影响。
    在1991年CGRO观测了太阳耀斑爆发,探测到了天鹅座X-31012子伏高能辐射、超新星SN 1987A1015子伏辐射,发现了第四颗伽马射线脉冲星PSR1706-44,射脉冲周期为102 ...
    1999年7月23日,钱德拉X射线天文台由哥伦比亚航天飞机搭载升空,其运行轨道为椭圆形,近地点1万公里,远地点14万公里,轨道周期为64小时,望远镜在轨期间由史密松天体物理台负责操控和运作。
    图4 斯皮策空间望远镜(SST)艺术渲染图 斯皮策空间望远镜耗资8亿美元,原计划命名为空间红外望远镜设备(SIRTF),2003年12月经公众评选该望远镜以空间望远镜概念提出者、美国天文学家莱曼 ...
  • 我有幸能够参加这次会议,希望通“虚拟天文台”公把大会的盛况及时分享给大家。新闻报道“客观性”永远是相对的,因为报道是人写的,而每个人都有着自己视角和理解,或者说“过滤器”。
    其中国际虚拟天文台联盟展位是0-06,中国天文学会的展位是0-32,国内天文器材厂商QHYCCD展位是1-07。 l 大会期间将表决决议数:5项。
    布拉格IAU大会上,5决议以多数通,对太阳系内行星进行了重新定义(崔辰州 摄影)   2012年夏天,第28届IAU大会由中国天文学会和国家天文台承办,在北京举行。
    好几位国内外友人大赞我胸卡并合影留念,因为它的编号是“0001”。殊不知那届大会的网站和注册系统是我一手搭建管理,作为超级管理员,“0001”编号当然非我莫属啊。
    报到注册并茶歇后,率先拉开大会序幕的是3个学术研讨会和4个专题研讨会。S343研讨渐近支巨星AGB对于星系形成和演化作用,S344聚焦矮星系,S345则会围绕生命起源展开讨论。
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  • 此数据集包含经加工处理583851条LAMOST DR3光谱。
    数据集包括训练集和测试集,均包含索引文件(index.csv)和光谱文件(.txt)两部分:索引文件第一行是字段名,之后每一行代表一条天体光谱。
    训练集和测试集第一个字段均为光谱文件id,训练集还包括一个分类标签字段。
    train_data.zip和test_data.zip中是以txt格式存储插值采样光谱,所有光谱波长区间和采样点相同,波长范围是3800-9000Å采样点个数都是2600个。
  • 自10月8日以来,会议网站共收到来自中国科学院天文台站系统、高校、中学、科技场馆、IT科研院所,以及香港、澳门和部队单位等近40个单位,150多名人员注册信息。
    因报名人数到达上限,中国虚拟天文台暨天文信息学2018年学术年会在线注册报名于10月18日提前关闭。 引力波、中微子探测窗口已经打开,天文学研究迈入多信使时代。
    引力波、中微子等非磁波段探测数据加入让本已极具挑战性天文大数据再度升级。高度智能化巡天和随动观测成为技术发展新焦点。机器学习(ML)和人工智能(AI)能否在多信使天文学时代大显身手? ...
  • 中心为该数据注册了DOI和CSTR,并汇交至科技部中国科技资源共享网。
    1条山脊:加图山脊 11个着陆点:月球16、17、20、21、23和24,勘测者1、3、5、6和7。 2.
    辨识月面目标 如果你想知道某个月面地标的名称,如环形坑、山脉、裂缝等,就可以通月面地图及附件来找到它的中英文名称,并根据中英文名称进一步查询更多信息。 2.
    指导月面观测 在进行月面观测前,可以先在月面地图上找到值得观测地标,然后用天文望远镜进行观测。 3. 指导月面摄影 可以通月面地图找到具有拍摄价值目标,再进行拍摄。
    虽然在第1版时候已经被江西天文公众运营组同好校对过数十次了,做第2版时候又校对了数次,但由于标记信息太过庞大,仍旧不能完全排除第3版地图存在些许标记错误可能。
  • 为了进一步提高东亚天文学家和学生,尤其是中国天文学者天文统计水平和R语言编程技巧,加强与国际同行在天文统计学、大数据等领域合作与交流,在东亚核心天文台办公室、中国科学院国家天文台共同努力下,东亚天文统计学培训 ...
    两地讲解内容基本一样,侧重点略有不同。贵州参会者还将有幸参观FAST,南京也会安排精彩一日游。全都不想错过您也可以两地都报名参加。
    目前报名成功参会者名单可在此查看:http://eawa2018.csp.escience.cn/dct/page/65581 组委会温馨提示您: 请您根据报名培训地点,尽快将注册费交至相应账号 ...
    交纳注册费并收到确认邮件为报名成功。如您已转账但未收到确认邮件请尽快联系我们。
    我们联系方式: Tel: +86 10 6480 7973 Fax: +86 10 6488 8708 E-mail: eawa2018@nao.cas.cn ...
  • 为了提高天文、地理、科学等相关课程教师,以及科技馆、科技活动中心等相关场所工作人员应用万维望远镜(WWT)开展课堂教学和科普活动能力,推广WWT课堂教学、科普和天象厅应用,探讨数据驱动科普教育理念及方法 ...
    全程参加培训并考核合格学员将获得由国家天文台签发结业证书。 培训时间:2017年7月19-22日(19日报到;20 -21日培训研讨;22日离会)。
    培训地点:河北省石家庄市南二环东路20 河北师范大学物理学院仿真实验室。
    会务组将于2017年7月5日前通Email通知报名者是否被接受参加培训,同时会在培训网站上公布参加者名单。注册教师请及时查收邮件和关注培训网站。
    补充说明:培训在计算机房进行,有台式脑。鼓励学员自带笔记本脑,要求2GB以上内存,Windows 7/8/10操作系统。
  • 该计划旨在让中国天文学家申请使用具有国际竞争力中、大口径光学/红外望远镜等设备。
    该项目目标在于:促进中国天文学家领导光学/红外观测前沿研究;为中国培养有经验光学/红外观测群体;促进中国天文学家及中国与其他国家相关望远镜群体间的合作;为正在进行大型项目提供补充观测设施。
    申报网站开通了“观测成果”和“观测报告”录入功能,获得过TAP资助项目请填报相关信息。
    中科院内人员可使用邮箱及密码直接登录,院外人员需注册账号后再按步骤填报。
    国家天文科学数据中心将根据用户需求不断对系统进行完善、优化,未来将会有越来越多的天文设备通该系统实现观测申请及观测数据规范化管理和共享使用。
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