• 2微米全天巡天(2MASS)全天空数据发布包含高度均一性近红外星表和图像数据,覆盖99.998%天空,这些数据来自亚利桑那州霍普金斯山和利塞罗托洛1.3米望远镜巡天观测。
    All Sky Release数据产品包括一个包含470992970个物体位置和光度点源星表(PSC),一个包含59731次巡天扫描公共信息扫描信息表(SCN),以及一个包含1647599个空间扩展源 ...
    (其中大多数是星系)位置、光度和基本形状信息扩展源目录(XSC),以及一个包含4121439张覆盖天空J、H和Ks FITS图像图像图谱。
    此镜像数据集包含点源星表(PSC)、扫描信息表(SCN)和扩展源目录(XSC),但不包含图像数据,图像数据可过红外科学档案馆在线服务获得。其他细节请参考下载链接中的使用说明。
  • <p> 2019年02月01日中午,利用PSP公众超新星搜寻项目01月31日凌晨拍摄图片,在位于小狮座NGC3304星系附近发现一可疑目标,发现时亮度约18.6星等,已上报CBAT、TNS。
    </p> <p> 发现者:熊家锐、阮建高、徐坚、高兴。
    ;张居甲,卢开兴(中国科学院云南天文台);王晓峰(清华大学)</p> <p> 2019年2月2日;18:38 UT</p> <p> 以即时电子邮件知超新星</p> <p> ...
    m望远镜(LJT + YFOSC),获得了由星明天文台巡天项目(XOSS)发现AT2019aik(= PSP19A)光谱(范围350-870 nm)。
    在校正了主星系NGC3304红移0.023之后,从Si II 635.5nm吸收最小值可以得到膨胀速度约13000 km/s。
  • 每一张哈勃空间望远镜拍摄星空照片都会在传回地球后的六个月内对外公开(很多情况下是即时公开)。这样,世界各地科学家们也能够像核心团队那样使用这些公开数据进行研究。
    全世界天文爱好者们则可以在线欣赏到这些星空照片,激发了公众对天文学兴趣和热情。   ...
    天文学家们常只能下载一小部分哈勃数据,然后在自己计算机上对数据进行分析。
    令人振奋的是,2018年5月,哈勃空间望远镜将大约110TB图像及光谱数据上传至亚马逊云服务,并释放给全球天文学家和公众,任何人都可以过亚马逊大规模云计算服务使用这些数据。
    凭借数据存储、人工能、超大规模计算领域技术优势,哈勃数据集能够全面应用于天体物理研究领域,为天文学界继续产出丰硕成果。
  • 使用公开WISE数据,我编辑了一个全天年轻星候选体星表,包含超过20000颗年轻星候选体。
    利用Gaia DR3视差和自行信息,我在这个全天星表中选出了超过3000颗与63个近邻分子云成协年轻星候选体,并过拟合这些年轻星候选体视差分布得到了这63个近邻分子云准确距离。
    这里我释放了这些星表数据,包含全天年轻星候选体星表,与分子云成协年轻星候选体星表和63个近邻分子云距离星表。
  • 使用公开WISE数据,我编辑了一个全天年轻星候选体星表,包含超过20000颗年轻星候选体。
    利用Gaia DR3视差和自行信息,我在这个全天星表中选出了超过3000颗与63个近邻分子云成协年轻星候选体,并过拟合这些年轻星候选体视差分布得到了这63个近邻分子云准确距离。
    这里我释放了这些星表数据,包含全天年轻星候选体星表,与分子云成协年轻星候选体星表和63个近邻分子云距离星表。
  • 科学家过国际合作方式,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。
    高时间分辨率观测揭示,此FRB具有持续时长只有几十纳秒或更短的子暴结构。这与银河系年轻蟹状星云脉冲星巨脉冲辐射非常相似。
    这些研究进一步表明,FRB起源于磁场极强的致密中子星,并且辐射区极其致密,不到一个足球大小。 国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。
    M81年老恒星星团。
  • 过扫描技术,太阳塔可以同时记录Ha/CaII 8542埃和He I 10830埃线二维光谱数据。典型观测,扫描50步,每一步对应空间约为2角秒。
    本项目数据处理过程中对数据信息进行了完善和规范化,保存成国际fits格式。
  • 过拟合分解I型活动星系核完整红外能谱得到尘埃性质。
  • 数据资源1987年-2011年怀柔多道磁场望远镜常规观测磁场数据,包括太阳光球和色球纵向磁场,太阳光球矢量磁场。数据处理过程中对数据信息进行了完善和规范化,保存成国际fits格式。
    其中文件名带有4861数据是色球纵向磁场数据;文件名带有5324数据是光球磁场数据。数据文件头内包含观测数据信息。
  • 这里公布的是太原理工大学能光学实验室研究CMOS暗电流建模和坏像素识别方法所对应样例代码,代码已经应用于一个商用卫星数据处理任务中,并且展示了比较好的结果。
  • 这里公布的是太原理工大学能光学实验室研究CMOS暗电流建模和坏像素识别方法所对应样例代码,代码已经应用于一个商用卫星数据处理任务中,并且展示了比较好的结果。
  • 天文基础知识和望远镜操作技巧:包括天文基础知识、天文望远镜操作技巧、天文观测和摄影、天文竞赛等内容。
    AI互动中小学课程与教学变革:包括AI互动式天文教学丛书使用指导、课程建设、教学示范、教学经验交流和研讨、数据驱动科学教育活动策划等内容。
    万维望远镜知识及漫游创作技巧:包括宇宙漫游设计与制作技巧、天文数据可视化、三维模型使用、望远镜连接、万维天文教室、万维天象厅建设及VR等内容。 | ...
  • 数据资源1987年-2011年怀柔多道磁场望远镜常规观测速度场数据,包括太阳光球和色球纵向多普勒速度。数据处理过程中对数据信息进行了完善和规范化,保存成国际fits格式。
    其中文件名带有4861数据是色球纵向多普勒速度场数据;文件名带有5324数据是光球球纵向多普勒速度场数据。数据文件头内包含观测数据信息。
  • 世界各国天文学家、计算机科学家、软件工程师、大学教师和学生聚集在一起,研究探讨天文数据获取、处理、分析算法和软件设计开发,以及天文数据开放共享等话题。   ...
    ADASS大会主页   第27届ADASS大会于2017年10月22-26日在利圣地亚哥召开,来自20多个国家300多名代表参加大会。
    与会代表交流了天文科普教育和全民科学方面经验和理念。国际虚拟天文台联盟(IVOA)秘书长、美国哈弗大学Janet Evans博士介绍了虚拟天文台和国际虚拟天文台联盟基本情况。
    万维望远镜核心开发者美国微软研究院Jonathan Fay先生介绍了万维望远镜历史和最新开发成果。
    崔辰州博士以公众超新星项目和互动式数字天象厅为例介绍了中国虚拟天文台在数据驱动科普教育方面工作。
  • 本次发布第二批1136条火星陨击坑中文推荐译名。具体内容包括:拉丁语形式国际用名、IAU官方英文说明、中文译名、以及中文翻译说明。 旨在为相关学科研究和科普教育活动提供参考。
  • 近日,国际小行星中心发布告确认,并授予临时编号2023 DB2。这使新疆天文台继国家天文台(5颗)、紫金山天文台(36颗)之后,成为第三个发现近地小行星中科院单位。
    另外,对它们发现和观测研究有助于认识原始太阳系成分、太阳系水分布以及太阳系动力学演化历史等。
    经全球各地多台设备后续观测后,确认2023 DB2绝对星等为21.76等,对应直径约200米,大约有两个足球场大,绕太阳公转一周需1.06年,但它与地球轨道最近距离远在3千万公里之外,是地月距离80 ...
    为充分发挥业余天文爱好者团队观测热情和积极性,以及人员数量方面优势,新疆天文台过搭建交流合作平台,全力支持星明业余天文观测团队在天文学方面探索,而NOWT成为新疆天文台和业余天文工作者深度合作重要设备 ...
    NOWT具有1.3度大视场、高指向和跟踪精度等优势,主要科研工作是开展光学时域天文巡天研究,其所获得的时序观测数据,特别适合过深度发掘发现小行星和瞬变天体等。
  • 北京大学能学院袁晓如课题组与国家天文台展开跨学科合作,研究设计了一个结合自动分析与人工用户参与决策交互式光谱分类检查可视分析系统,在保证分类准确率同时显著提高分类效率。
    过“红移-流量”关系转换以及多种视觉指导策略,系统实现红移与谱线识别的耦合并为检查提供便利。
    图2:选择阶段系统界面。 选择阶段主要帮助专家选择一条要检查光谱,以及它的可能红移和该红移处重要谱线,来进行后续深入检查。如图2所示,光谱选择主要是过左侧视图完成。
    此外,设计“选择-检查-推广”流程获得积极反馈。 本工作第一作者是北京大学能学院博士生李金城,讯作者能学院袁晓如研究员。
    而可视化过将数据转化为可交互图形,可以为领域学者提供强大分析工具。
  • 数据资源1983年6月11日巴布亚-新几内亚日全食光谱数据,包括太阳极边缘光球连续(吸收)光谱、色球闪光谱和日冕光谱。数据保存成国际fits格式。数据文件名包含观测数据信息。
  • 本译名包括国际天文学联合会(IAU)迄今为止(截至到2020年7月15日)公布811条火星地形地貌名称。包括:拉丁语形式国际用名、IAU官方英文说明、中文译名、以及中文翻译说明。
  • 好像已经掌握了万维望远镜所有功能,但总觉得创作水准有待提高。 明明已经学了不少创作技巧,但做出漫游仍显得不够流畅自然。
    图1 我想象中的创作 VS 我实际创作 如果你也曾被这些问题困扰,或许你还需要学会一项进阶技能——漫游“精细化”,即过一系列操作技巧,让漫游视觉效果更符合大众观赏习惯 ...
    ,让漫游中的图像元素、3D模型运动更加顺滑,更贴近实际运动效果。
    漫游精细化调整包含内容非常广泛,想要完全掌握这些技能需要长期学习与实践。为了让各位漫游er能够快速提升创作水平,在本届漫游大赛中有更出色表现,我们特别制作了这套万维望远镜进阶系列教程。
    课程内容: PNG图形的导入 图像移动动画 时间轴与关键帧使用 镜头轨迹调节 PNG图形的导入 特别提示: 如果需要了解更多万维望远镜操作技巧,可在“虚拟天文台& ...
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