• 由于这种图像显示方式对画面生成及显示有极高的要求,现在,360度×180度的全景画幅只应用在了极少数的科技娱乐场馆当中。
  • 中国科学院紫金山天文台从2011年11月开始组织开展“银河画卷”巡天计划,使用紫金山天文台青海观测站13.7米的毫米波望远镜,对北天银道面附近利用CO 及其同位素13CO和C18O的 J=1-0三条分子谱线同时进行大天区观测 ...
  • 中国空间站望远镜(CSST)主巡天相机(SC)旨在利用七个波段的测光系统进行大面积测光巡天,将为银河系结构和恒星星族的研究提供海量的深度数据。
    为了支持 CSST 的研发和与其巡天数据相关的科学项目,CSST 银河系和近邻星系的星族研究联合团队使用TRILEGAL恒星星族合成工具生成了第一个适用于CSST SC测光系统的全面的银河系恒星模拟星表 ...
    该星表对约126亿颗不同结构的银河系恒星提供了包括恒星参数、测光、天体测量和速度的数据,星等极限在AB星等系统中达到g=27.5 等。
    该星表反映了我们对银河系恒星群体的最基础的理解,可以直接与CSST的真实巡天数据进行比较。
  • 基于模拟结果,使用暗晕占据数的模型,产生出本类银河系光度星系(L*星系)模拟星表。
  • 银河画卷计划自2011年11月开始,全面完成一期巡天,二期巡天已经完成2个观测季节。
  • 元素丰度与银河系演化巡天(Stellar Abundance and Galactic Evolution Survey,SAGES)是一个利用 SAGES 测光系统开展的北天多波段测光巡天。
  • 仰望星空,银河星波荡漾。这是由于银盘南北两侧存在一些交替出现的“恒星子结构”。长期以来,天文学家对于这些“恒星子结构”的来源争论不休。
    图1:银河系盘具有“波浪”一样的起伏特点。
    银河系盘结构与其它旋涡星系一样被认为具有“薄盘”和“厚盘”两个组成部分。
    研究人员解释,这些子结构分布于距离银河系中心3.9万光年到9.78万光年的范围,这也论证了离银心9.78万光年处仍然存在外盘成分。 图2:左图为挑选的成员星样本在X-Y空间的轨道分布。
    此外,研究人员也证实了麒麟座星环、A13、三角座-仙女座星云是银河系外盘一部分的观点。 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。
  • 国家天文科学数据中心为揭示银河系核风与气体盘作用的证据提供数据与技术服务。
    基于大尺度、高灵敏度、无偏的CO分子谱线巡天数据,紫金山天文台“银河画卷”科学团队对内银河系的分子气体进行研究发现: CO示踪的分子气体与HI示踪的原子气体在大尺度分布上成协 ...
    图1 银河系核风与气体盘示意图。
    经过估算,银河系核风爆发于3—6 Myr之前。银河系核风内远离银盘的大部分冷气体被迅速摧毁。
    银河系核风导致的大尺度冷气体外流速度约为140-330 km/s,质量加载率约为 相关研究成果发表在The Astrophysical Journal(ApJ)上。
  • 盖亚卫星是在欧洲航天局伊巴谷卫星工作的基础上,希望解决现代天文学中最困难、最基本的一个问题:创建一个包括整个银河系和其它区域的大约10亿颗恒星的非常精确的三维地图。
    盖亚的大规模恒星普查为此提供了基本的观测数据,帮助天文学家理解银河系的起源、结构和演化历史等重要问题。盖亚卫星提供了一个在观测范围、准确性和完整性方面都前所未有的数据库。
  • 人们对璀璨银河的好奇自古有之,但对银河系的真正认识还是从近代才开始的。
    “恒星天文学之父”赫歇尔(Herschel,Friedrich Wilhelm,英国,1738-1822)等人最早对银河系恒星开展了系统的光学观测,并绘制出银河系的扁平结构。
    厚盘由年老恒星组成,占银河系恒星总质量的10%;薄盘中则多为年轻恒星,且富含气体和尘埃。 图1:银河系的成分示意图。
    ” 由于太阳系位于距离银河系中心约2.7万光年的银盘边缘,我们很难窥探银河系的全貌。尤其是天体精确距离信息的缺乏,导致对银河系的认识有很大的不确定性。
    在内银河系(太阳绕银河系中心运动的轨道以内),分子气体盘虽然在垂直银盘的方向表现出一定的波动,但总体上是平直的,其厚度只有大约300-400光年。
  • 此数据在公开数据的基础上经过简单筛选和合并,包括了270条高质量光谱,做了[OIII]波长定标和银河系消光改正。
  • 盖亚卫星是在欧洲航天局伊巴谷卫星工作的基础上,希望解决现代天文学中最困难、最基本的一个问题:创建一个包括整个银河系和其它区域的大约10亿颗恒星的非常精确的三维地图。
    盖亚的大规模恒星普查为此提供了基本的观测数据,帮助天文学家理解银河系的起源、结构和演化历史等重要问题。盖亚卫星提供了一个在观测范围、准确性和完整性方面都前所未有的数据库。
  • 2021年8月17日 上午: 大会报告 下午: 分会场1:宇宙学 分会场2:星系与活动星系核 分会场3:恒星与银河系 分会场4:天体测量 2021年8月18日 上午: 大会报告 ...
    下午: 分会场1:宇宙学 分会场2:星系与活动星系核 分会场3:恒星与银河系 分会场4:系外行星与太阳系天体 2021年8月19日 上午: CSST科学工作委员会会议(仅限委员会相关人员 ...
    ) 下午: 分会场1:宇宙学 分会场2:星系与活动星系核 分会场3:恒星与银河系 分会场4:变源/暂现源 2021年8月20日 上午: 分会场1:CSST无缝光谱科学研究与数据处理 分会场 ...
  • 我们生活的银河系就有着几千亿颗恒星,这些恒星处于不同的演化阶段,它们的寿命与其质量紧密相连。 恒星的基本性质主要取决于三个基本量:初始质量、最初各类化学元素的含量(化学丰度)和年龄。
    图1:恒星演化示意图(图源:维基百科) 红巨星:银河系成长的“见证者” 与人类相似,恒星也有它们的婴儿时期,青年时期,中年阶段以及老年阶段。
    观测研究表明,银河系中大部分的红巨星均呈现类太阳的振动模式,这样一来天文学家便可以通过星震学分析得到它们的质量估计,从而利用星震学分析给出的恒星质量进一步推断出这些红巨星的年龄。
    另一方面,红巨星的光度很大,可以探测到很远的距离,因此成为了研究银河系结构很好的探针。
    集“类太阳振动”、“亮度”于一身的红巨星,成为了天文学家绘制银河系结构样貌和追溯银河系精彩过往的重要“见证者”。
  • 对AT 2021aceg与M31核心进行角距离测量(上Aladin,下Stellarium) 因为该候选体距离M31略远,它的性质也变得扑朔迷离:如果它是M31中的新星,距离M31略远;如果是银河系内的新星 ...
    如此看来,似乎矮新星可能性较大,本月稍早,日本业余天文学家板垣公一就发现了一颗位于M31东南方向边缘的候选体AT 2021aaxp,距离星系核心22角分,但最后光谱证认它是一颗银河系内的矮新星,近者尚且如此 ...
  • 盖亚卫星是在欧洲航天局伊巴谷卫星工作的基础上,希望解决现代天文学中最困难、最基本的一个问题:创建一个包括整个银河系和其它区域的大约10亿颗恒星的非常精确的三维地图。
    盖亚的大规模恒星普查将为此提供基本的观测数据,帮助天文学家理解银河系的起源、结构和演化历史等重要问题。盖亚卫星提供了一个在观测范围、准确性和完整性方面都前所未有的数据库。
  • 1.6万光年至8.1万光年范围内的银河系旋转曲线,成为目前该范围内最精确的银河系旋转曲线。
    这为测量银河系总质量及太阳领域的暗物质密度等基本物理量提供了至关重要的约束,对搜寻暗物质粒子、理解暗物质在银河系中的分布意义重大。
    论文链接:点击这里 精确测量银河系的旋转曲线是相当具有挑战性的工作,天文学家需要取得银河系中距离银心较远处的示踪天体的精确距离、自行和视向速度信息。
    图1 银河系的俯视(左)和侧视(右)示意图(NASA/JPL)。
    基于该亮红巨星的大样本,研究团队从中遴选出大约54000颗具有视向速度、自行和分光距离的银河系薄盘恒星,利用金斯模型构建了距离银河系中心1.6万光年至8.1万光年范围内(5kpc-25kpc)的银河系旋转曲线 ...
  • 近日,北京师范大学天文系与天文与天体物理前沿科学研究所的博士生张若羿和苑海波副教授,与云南大学陈丙秋副教授合作绘制了一份目前分辨率最高的银河系尘埃性质分布图。
  • ,改写了人们对银河系早期形成历史的认知。
    图1:3月24日刊《自然》杂志封面 - 追星人的银河指南 夜空中美丽浩瀚的银河,自古以来就引发了人们无数的想象和无尽的探索。
    所幸天文观测大数据的涌现使得银河系演化图像正在被改写,开启银河尘封历史的时代已经到来。 LAMOST发布千万量级的恒星光谱数据,成为数字化银河的基石。
    也就是说,从时间上看,银河系的集成和演化历史分成两个明确的阶段,从130亿年前到80亿年前的早期阶段和80亿年前至今的晚期阶段。早期阶段形成了银河系的厚盘和银晕,晚期阶段形成了银河系薄盘。
    最古老的厚盘星甚至要比银河系内晕恒星年老约10-20亿年。银河系内晕结构被认为主要是百手巨人恩塞拉都斯矮星系(Gaia-Sausage-Enceladus,GSE)碰撞银河系并被吸积并合时形成。
  • 纤维状分子云普遍出现于冷暗星际介质和恒星形成区, 在银河系结构与恒星形成中扮演着至关重要的角色。
    在大的尺度上,超过100pc的巨纤维状分子云通常被研究者形象地称为银河系旋臂的“骨骼”(bones)或“刺”(spurs)。
    通过精确的距离测量,银河画卷团队得到该巨纤维状分子云的东端距离为188pc,而西端距离约为553pc,由此估算的整个Cassiopeia Filament的长度超过390pc,是银河系中已知最长的纤维状分子云之一 ...
    该发现为研究银河系内大尺度气体结构的形成提供了重要样本。
    图像来自银河画卷团队。 论文第一作者为银河画卷团队的陈学鹏研究员。该项工作得到国家基金委FAST专项、科技部国家重点研发计划、以及中科院前沿科学重点研究计划等项目的支持。
  •  
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