• 这里公布的是太原理工大学智能光学实验室研究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智能光学实验室研究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。
  • 3C 273光谱数据由美国亚利桑那大学Steward天文台Paul S.
    Smith教授及其合作者在2008年11月至2018年7月利用Kitt Peak2.3米Bok望远镜和亚利桑那的Bigelow峰1.54米Kuiper望远镜观测获得,可以在网站http://james.as.arizona.edu ...
    此数据在公开数据基础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。
  • 宽线区动力学建模软件,用于分析活动星系核宽线区反向映射数据,测量中心超大质量黑洞质量以及宽线区结构和动力学。软件由C语言编写,支持MPI并行库,可在超算集群运行。
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
    这儿包括的是我们利用自己软件处理完光谱数据。
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
  • 当月球运行到太阳和地球之间,形成一条连线时,月球遮挡住太阳光芒,从而形成了在地球观看到日食现象。
    日食原理图   此次日环食环食带从沙特阿拉伯开始,经过卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、阿曼、阿拉伯海、印度、斯里兰卡、印度尼西亚、马来西亚、苏拉威西海,在太平洋西部结束。
    为了让大家更好地了解这次日环食,我们也为您准备了一份特殊礼物。 华南师范大学附属中学俞姿妍同学在吕鸿斌老师指导下,利用万维望远镜平台制作了一部非常精彩宇宙漫游。
    不仅介绍了日食在中国古代文献中的记载与日食形成原理,而且还模拟出了在最佳观赏地点才能看到日环食真容。下面就请大家一睹为快吧!
    2、记得查找你所在位置出现日食时间。 3、如果因为认真工作错过了观赏,可以在万维望远镜模拟回放。 4、欢迎把观测日记制作成一部精彩宇宙漫游,你的作品还可以参加第四届宇宙漫游制作大赛哦!
  • BASS DR2天图导览,多幅观测图像拼接合成M101风车星系 图片来源:China-VO 中国科学院国家天文台与美国亚利桑那大学之间的国际合作项目——“北京-亚利桑那巡天(BASS)”目前已生成了第二版本 ...
    项目负责人、国家天文台研究员周旭说,合并星表包括3.5亿颗恒星和星系测光信息,“这是迄今国内发布天区面积最大星表产品”。
    BASS巡天作为开创性公开巡天项目,在数据所有权和科学研究方面秉承开放态度,通过中国虚拟天文台及时向全世界公开释放。
    在数据处理中,中国虚拟天文台协助将数据传输至阿里云存储,并建立了一组20台高性能虚拟机组成计算集群对数据进行计算,计算最终产生了3.5亿颗天体星表数据,生成了合并星图数据,星图数据基于虚拟天文台 ...
    随着BASS最终巡天计划完成以及数据处理系统不断完善,必将产出更大规模,更高质量数据产品,为人类对宇宙探索做出新贡献。
  • 我们利用哈勃太空望远镜HSTWFC3相机观测了7个紫外连续谱极蓝高红移星系,具体参考Jiang et al. 2020, ApJ, 889, 90。
    所有原始数据可以在HST官方数据库中下载:https://archive.stsci.edu/hst/search.php。这儿我们包括了完全处理完成后的图像,包括科学图像和rms图像。
  • 程主要内容:⑴射电天文学;⑵射电干涉基本原理;⑶甚长基线干涉与高精度天体测量及其应用;⑷脉冲星、脉冲星PTA探测纳赫兹引力波;⑸快速射电暴;⑹暗物质粒子射电探测;⑺基于SKA探路者科学研究;⑻高能粒子低频射电观测 ...
    ;⑼SKA成像处理;⑽天文数据处理与分析。
  • 今年双十一,热搜不仅有买买买,还有令天文爱好者大为振奋天象奇观——水星凌日。
    水星凌日(Transit of Mercury)是一种天文现象,其原理与日食相似。当水星运行至地球和太阳之间,如果三者能够连成直线,便会产生“水星凌日”现象。
    但由于水星和地球公转轨道存在一定夹角,水星、太阳、地球很少会排列在一条直线上。因此,只有水星处于二者运行轨道两个交点附近,而日水地三者又恰好排成一条直线时,这一奇观才会出现。
    水星凌日原理示意图   我怎么没看到呢? 今年在水星凌日发生时,中国恰好已经入夜,当然看不到啦!
    别急,在万维望远镜平台上即可回顾它的全过程。凌源市第二高级中学梁雷老师就利用相关数据将本次“水星凌日”盛况进行了“神还原”。
  • 3月23日上午,由阿里云万网负责解析中国虚拟天文台(China-VO)域名几条A记录进行了修改,指向到阿里云华北数据中心主机
    绝大部分用户不会感觉到有任何变化,但他访问已经不再是位于北京奥林匹克公园旁中国科学院国家天文台服务器,而是阿里云云主机。这标志着中国虚拟天文台主节点成功登陆阿里云。
    2016年10月13日,国家天文台台长严俊与阿里云计算有限公司总裁胡晓明在“2016杭州·云栖大会”共同发布了双方缔结战略合作消息,将充分利用各自在天文学、云计算大数据领域优势,开展跨领域研究和应用合作 ...
    双方宣布以中国虚拟天文台为抓手,逐步实现国家天文台科技资源云。
    此次迁移到阿里云中国虚拟天文台主节点功能主要包括平台门户、望远镜时间申请审批、公众超新星搜寻计划、公众频道等。此前郭守敬望远镜(LAMOST)光谱巡天数据已先期实现云。
  • 近日在华南师大附中校园科技节,吕鸿斌老师创作万维宇宙漫游影片《GPS那些事》举行了首映。影片一经播出,在全校师生中引起了热议和好评,成为万维望远镜在中小学天文学教学活动中的又一精彩实例。
    本片通过万维望远镜、Stellarium、3DS MAX 等软件还原了GPS卫星真实轨道信息,详细介绍了GPS组成系统及其发展最新动态,用3D动画形式解密GPS定位原理
    万维望远镜可以加载用户提供真实卫星轨道数据,实现对卫星轨道运动可视化操作,为影片中的科学说明起到画龙点睛作用,同时用户还可以基于万维望远镜拥有丰富地球数据建模并对地球球面进行动态演示。
    在该校万维互动式数字天象厅内首映后,激发了新生学习天文地理知识热情。 建设于2016年万维互动式数字天象厅在本次科技节中起到了很好的支撑作用,为华南师大附中全校师生献上星空专场。
    作为天象厅核心平台,万维望远镜系统模拟了活动当天以及各个季节星空,并播放了球幕电影《星空音乐会》《黑洞》等,使得学生们可以立体地感受到宇宙魅力。 点击片名观看《GPS那些事》 ...
  • 2008年,他毕业于南京理工大学光电信息工程专业,2013年在南京大学天文系获得博士学位,同年进入太原理工大学物理与光电工程学院工作。
    图1:贾鹏在中国天文学会信息化工作委员会2020年工作会议上做报告 2013年博士毕业之后,贾鹏回到了他家乡原理工大学。
    为此,贾鹏将望远镜作为光学设计课程例子,利用虚拟现实技术(VR)设计了光学设计教学辅助软件,帮助学生形象地掌握光学设计知识。这一工作在第一届全国虚拟现实课件设计大赛,获得了全国一等奖。
    他将天文数据作为数字图像处理、科技文献检索及利用等课程背景资料和材料,设计了”太原理工大学数据标注平台“等校内教学服务网站,组织学生开展教学科研结合早期训练,开拓了学生的眼界 ...
    另一方面要提升现有智能应用算法性能,降低人工干预和标记数据需求,同时提升算法工程化水平。在数据基础,将算法转变为服务,为全民普及科学研究做出贡献。
  • 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。
  • 随着各类大型银河系巡天开展,如LAMOST(郭守敬望远镜), Gaia(欧空局盖亚卫星);在银河系研究领域,我们已经清楚知道银河系并非平滑对称分布,在集中了银河系至少90%重子物质银盘,呈现并不是在轴对称引力势下物理图像 ...
    近期,LAMOST特聘青年研究员、云南大学王海峰博士后和云南大学黄样、陈丙秋副教授,国家天文台邓李才研究员,与美国及西班牙研究团队合作,基于LAMOST巡天数据,在6-14kpc银河系盘区域,不仅肯定了王海峰等人 ...
    (Wang et al, 2018b, MNRAS, 478, 3367; Wang et al., 2018a, MNRAS, 477, 2858)之前在数密度和速度空间探测到“北近结构 ...
    同时该工作还细致描绘了盘径向速度梯度变化星族结构。
    上述主要覆盖径向速度分析,在垂向速度空间,王海峰等人在超越太阳邻域外,清楚探测到盘垂直向上运动特性(“bending mode”,弯曲动力学模式),该特征与最近Gaia结果几乎完美吻合 ...
  • 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阵列台址(智利北部阿塔卡马沙漠中,位于查南托高原)。
    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 ...
  • 《巡天先驱—郭守敬天文成就》是在河北省科技计划科普原创资源开发项目资助下,由河北师范大学美术与设计学院、物理学院、校博物馆师生科研团队在2019年联合创作完成一部时长15分钟4K数字球幕电影,影片综合使用全景摄影 ...
    、延时摄影、三维动画、万维望远镜动画、5.1环绕声等数字视听手段,生动展示了我国元代著名科学家郭守敬伟大天文成就。
    2019年4月,影片入选第九届北京国际电影节科技单元暨第九届中国科技馆特效电影展映活动,在中国科技馆进行了放映;2019年5月影片入围第13届德国耶拿国际球幕电影节,在世界最古老的天文馆——蔡司天文馆进行了放映 ...
    ,是该电影节唯一一部中国影片。
  • 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。   ...
    天文学家们通常只能下载一小部分哈勃数据,然后在自己计算机对数据进行分析。
    哈勃AWS公开数据集主页   早在两年以前,中国天文界就已实现了与云计算产业界首次跨界合作——国家天文台与阿里云携手成立“天文大数据联合研究中心”,以中国虚拟天文台(China-VO)主节点成功云为标志 ...
    ,实现天文数据全球读、全球写,打造出一个全生命周期天文大数据管理与开放共享平台。
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