• “鲁能杯”第三届WWT宇宙漫游制作大赛自2016年10月31日正式启动以来受到了众多天文爱好者、学生、老师及家长的关注
    经过历时五个多月的作品征集阶段,大赛官方站最终收到近百部来自全国各地不同年龄不同背景参赛者提交的优秀漫游作品。
    通过初步的筛选和整理,共计88个有效作品将登陆中国数字科技馆站的在线投票平台,参与络人气奖的角逐。
    具体络投票说明及规则介绍如下: 投票规则 1、投票时间:2017年4月1日至2017年4月22日。 2、本次大赛的络人气奖将从此次络投票结果中产生。结果将在5月2日前公布。
    5、大赛组委会对恶意票保留处理权力。   即日起登陆中国数字科技馆大赛官方投票页面即可投票。 https://www.cdstm.cn/subjects/observatory ...
  • 该成果证实这一超新星源自于一颗质高达260倍太阳质的第一恒星,刷新了人们对第一恒星质分布的认知。 论文链接:点击这里。
    理论研究表明第一恒星的质可以达到太阳质的数百倍,但人们一直未能从观测上发现相关证据。
    对于质介于140-260倍太阳质的第一恒星而言,其核心处产生的正负电子对会减弱恒星内部辐射压力,并导致恒星坍缩形成一种特殊的超新星,即PISN。
    这一发现首次从观测上证实了PISN的存在,并为第一超大质恒星(超过100倍太阳质)形成和演化的观测研究指明了方向。
    论文通讯作者赵刚研究员称,此项研究从观测上证实第一恒星的质可以达到太阳质的数百倍,揭示了PISN在宇宙早期化学增丰过程中的贡献,对研究第一恒星的初始质函数意义重大,并将对元素起源、宇宙早期的恒星形成和星系化学演化等方面的研究产生深远影响 ...
  • 不过考虑到当天凌晨HMT的图像质较差,张宓对图像进行重新处理,再次测量目标坐标。
    世界时2023年11月29.151日,我们使用圣迭戈州立大学山天文台(MLO)的40英寸反射式望远镜,对AT 2023yoa(该天体被我们编号为M31N 2023-11f)进行了后随观测,R = ...
    为了证实M31N 2023-11f与M31N 2013-10c之间的关系,我们将M31N 2023-11f的图像(由古纳山天文台于世界时2023年11月29.151日拍摄)与M31N 2013-10c ...
    这一结论让天文学家对该新星系统充满极大的兴趣,动用大设施监测它一年一度的爆发。
    目前的最新研究认为,该新星系统包含1颗大于1.36倍太阳质的白矮星,白矮星通过吸积伴星物质的方式增加质;同时,这颗白矮星发生新星爆炸抛射的物质质量比吸积的物质质要小,因此它可能会在数十万年内爆炸为 ...
  • 北京大学智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的交互式光谱分类检查可视分析系统,在保证分类准确率的同时显著提高分类效率。
    不断提高光谱分类的精度和识别率是LAMOST光谱数据处理分析工作升级完善的重中之重,为提升LAMOST光谱数据的质和后续开展相关研究工作奠定了基础。
    专家一方面可以在光谱中选几个显著的特征,系统会自动识别其中的谱线和对应的红移。另一方面,系统展示不同红移下所有谱线的整体重要性。整体重要性较高的红移可能对应真实红移。
    推广界面(图4)由选择界面更新得到,它们的区别主要在于界面的关注点由要检查的光谱切换为之前已检查光谱的相似光谱。因此,位于选择界面右侧、用于选择红移和谱线的视图被替换为相似光谱视图。
    近年来,跨学科研究引起越来越多的关注。教育部积极推进“新工科”建设,2022年也被北京大学列为数字与人文年,鼓励开展工科、理科、文科之间的合作。
  • 10月5日,他们在《天文学家电报(The Astronomer's Telegram)》上发表通信Atel #8120,确认这颗由廖家铭发现的超新星侯选体是一颗IIP型超新星。
    公众参与超新星搜索,既可以提高超新星发现的概率,还能增加普通人对天文的兴趣。中国虚拟天文台正是提供了这样一个参与科学发现,了解天文学的渠道。
    平台一端是天文爱好者,由他们参与数据的最初筛选和挖掘工作,不但快速直接,而且提高了公民对天文学的兴趣,降低了天文爱好者的门槛;另一端,则是能使用大型望远镜,准确判断目标类型的天文学家和天文研究团队。
    自从7月底上线以来,公众超新星搜寻项目就得到了社会的高度关注和媒体广泛报道。9月初,廖家铭首次发现超新星侯选体的事件更是为大众津津乐道。
    欢迎访问中国虚拟天文台站,并关注微信公众号:虚拟天文台,了解更多情况。   ...
  • 12月26日,我们将迎来21世纪10年的最后一场盛大的天文奇观——日环食。在这一天,月球将跑到地球“前面”,投下数千公里的“月球阴影”。   日食产生的原因是什么呢? ...
    日食原理图   此次日环食的环食带从沙特阿伯开始,经过卡塔尔、阿伯联合酋长国、阿曼、阿伯海、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。
  • 在此次全球国际合作监测中,西悉尼大学实研究员(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 ...
    利用这些长期监测数据,之江实验室冯毅研究员(共同第一作者)等细致分析了爆发信号的偏振性质,发现其法第旋转经历了两次正负值剧烈转变的过程,揭示了重复快速射电暴周边存在磁场反转。
    这种以月为时间单位的极端反转,很可能由伴随快速射电暴的大质天体造成。快速射电暴信号穿过大质恒星星风甚至黑洞喷流造成的磁化等离子体环境,随着双星相互绕转发生信号磁特征的方向反转。
  • 该研究使用我国的500米口径球面射电望远镜(FAST)对蜘蛛脉冲星PSR J2051-0827进行观测,基于FAST高灵敏度的优势详细分析掩食附近的偏振变化细节,成功测量到法第旋转的变化,为伴星存在磁场提供了直接证据 ...
    当脉冲星信号穿过一团磁化等离子体会发生线偏振振动方向的改变,即法第旋转效应。法第旋转的数值反映了介质的电子密度和磁场强度。
    通过对蜘蛛脉冲星掩食轨道相位附近脉冲辐射的法第旋转的测量可以计算介质磁场强度,从而可以约束掩食机制。
    研究发现,在出掩食的轨道相位上,PSR J2051-0827的法第旋转呈现规律性的减少,并最终恢复到正常状态。
    此外,研究还发现了法第旋转的反转现象,该现象可能是由于伴星的轨道运动引起平行视线方向的磁场强度变化导致。法第旋转反转现象的发现表明蜘蛛脉冲星和快速射电暴一样,其周围附近存在复杂磁场环境。
  • 上世纪90年Alex Szalay教授与图灵奖获得者吉姆·格雷(Jim Gray)博士共同为斯隆数字巡天(SDSS)计划构造数据库系统,开创了使用数据库来规范化管理和发布天文数据的先河。
    Alexander Szalay教授 Szalay教授是学科交叉型人才的杰出代表,他的研究兴趣包括宇宙学(暗能量、暗物质、中微子、大尺度结构、星系形成等)、虚拟天文台、数据密集型计算架构、无线传感器络 ...
    Szalay教授除了学识渊博还爱好广泛,是匈牙利上世纪70-80年小有名气的Panta Rhei乐队主力吉他手。2017和2018年乐队成员重新聚集,在布达佩斯和德布勒森等城市巡回演出。
    图3 Alexander Szalay美丽的数据世界 美国国家科学院是一个私人的非营利性机构,根据亚伯罕·林肯总统于1863年签署的国会章程成立。
  • 在2021年11月4日,美国国家科学、工程和医学研究院发布了一项10年调查,列出了未来10年天文学和天体物理学研究的科学重点和资助建议,这份名为《21世纪20年天文学和天体物理学的发现之路》的文件确定了天文学应重点关注的三个首要项目 ...
    它的光学系统为独创的五镜面系统,这种先进的自适应光学系统可以大幅减少大气湍流的影响,显著提高图像的光学质。ELT预计2027年3月初光,9月份产生第一批科学数据。
    ELT第一仪器有四个,第二仪器有两个。另外,还有一个地外行星相机和光谱仪也会尽快开始建设。现在我们先介绍它将会配备的第一仪器。
    它可以研究星系演化(包括密集场中的)方面的课题并且包括黑洞和宇宙再电离方向,如第一星系的结构、大质黑洞的质物理性质和星系核、恒星与行星的形成过程等等。
    三座极大望远镜更多细节可参考每个望远镜的官方站。
  • 本数据包括了红移为0时质量为5*10^9至10^15倍太阳质的暗物质晕中卫星星系和中心星系的恒星质-恒星金属丰度关系的拟合结果。列出了暗物质晕质,恒星总质范围,拟合的斜率和截距。
  • EAVN目前由21台射电望远镜组成,包括了中国6台、韩国4台和日本11台望远镜,上海天文台的天马望远镜是该观测的重要台站,长期为全球的天文学家提供了高质的观测数据。
    对Sgr A*结构以及星际散射的VLBI观测研究由来已久,最早可以追溯到上世纪70年
    天马望远镜的参与显著提高了东亚VLBI的观测灵敏度,在保障探测更微弱信号的可靠性方面功不可没。
    自2012年落成并投入运行以来,天马望远镜在承担我国探月工程和火星探测等国家重大工程的VLBI测定轨任务的同时,作为国际VLBI(如欧洲VLBI和东亚VLBI)的正式成员,也积极参与了大的VLBI ...
    根据VLBI技术的特点,随着观测频率的提高,不仅意味着更高的分辨本领,还具备更强的抗散射和穿透探测能力。
  • 该项工作基于郭守敬望远镜(LAMOST)、盖亚卫星(Gaia)、夏威夷的加法夏望远镜(CFHT)、双子座北望远镜(Gemini North)及帕尔马加那利大望远镜(GTC)观测数据完成的。
    在太阳中,氢和氦占了总质的98.5%,而其他所有金属元素的总和才占1.5%。恒星通过内部的核反应产生一系列金属元素,并在生命接近尾声时通过星风或超新星爆发等方式将内部物质抛射到星际空间。
    在一又一的恒星诞生和演化过程中,星际气体的金属元素含量逐渐升高。由于恒星诞生于星际气体,恒星的金属元素含量就反应了其诞生的时间。
    接着,研究团队利用夏威夷8.1米双子座北望远镜(Gemini North)测量了C-19星流中3颗成员星的金属丰度,并利用10.4米帕尔马加那利大望远镜(GTC)后续光谱观测测量了其中6颗成员星的金属丰度 ...
  • 近几年,随着天文学对于数据处理的速度和质要求性的提高,大新的计算方法和技术纷纷涌现。由于这些新的方法越来越复杂,因此也使得再现这些算法变得更加困难。
    在这个平台上,科学数据不仅可以存储和分享,还可以申请独一无二的“络通行证”——DOI编码。
    这个看似简单的编码功能却异常强大,不仅可以为论文提供快速精准的指向连接功能,还能够确保文件在浩瀚的络世界中被精准提取。
    但是受到大气湍流的影响,这些数据的空间分辨率往往比较低(仅相当于10-20cm望远镜的分辨率),需要通过图像后处理办法提高数据质
    点击进入http://paperdata.china-vo.org/后,将页面至底部,可以看到中文简介。点击“点击这里”就可以直达China-VO论文数据贮藏库了。   ...
  • 我们国家拥有广阔的国土面积,每年都会有大的火流星出现,但遗憾的是这些火流星还没有被系统的记录。中国历史源远流长,我们祖先很早就开始记录流星:《竹书纪年》载:桀十年,五星错行,夜中星陨如雨。
    如果观测者没有所属组织在请在该栏下框里选“无”,如果有所属组织且在下框中没有出现,请把观测者所属组织的名字、负责人的名称、联系方式(手机和邮箱)以及组织的情况介绍发到citizenscience ...
    @china-vo.org邮箱中,审核通过后,管理员将把组织名字加入到下框中。
    站必读”里面不仅有项目的相关简介、背景介绍及致谢等信息,还提供了上报的具体操作流程。
    图3 系统平台主页板块 如果您对我们的平台有任何意见和建议,可直接在站留言,或将需求发送至:citizenscience@china-vo.org.
  • 紫金山天文台的多通道近红外太阳光谱仪(MISS)于上世纪 70 年建成,经过上世纪 80 年中期和 90 年末及本世纪(最新 2015 年的改造升级)的更新,发展成现在的 5 个波段(Hα 6563 ...
  • 超新星是银河系之外的星系中某个大质恒星死亡时发生的大规模爆发,在普通人眼里,也就是某个星系中突然多了一个星点。
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 因此,该搜寻平台本质上就是一个上看图平台。
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 这让他意识到,中国的天文爱好者数很多,如果能建立一个类似的络平台,就能满足更多人对天文观测的热情。
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 崔辰州一直关注国外的天文全民科学项目,让他印象深刻的是2007年由两位牛津大学的年轻的天体物理研究者凯文·施温斯基(Kevin ...
    因此,他们决定把需要分类的星系照片放到上,然后发动对天文感兴趣的人们通过互联来对星系进行分类。几天之内,“星系动物园”就迅速吸引了大批天文爱好者。
  • 星团是研究恒星形成与演化问题的理想场所,星团中的恒星具有相似的起源、年龄、化学及物理性质,这使得我们可以通过星团来研究不同质恒星的演化历程;星团中恒星间的引力相互作用对其动力学演化产生重要影响,研究不同年龄星团的动力学可以帮助我们理解星团的形成和演化过程 ...
    ,以及星团内部恒星运动、质分布和星团瓦解等物理现象;同时,星系中的星团犹如矿山中的“钻石”,通过研究星团的分布、质和性质,有助于我们了解星系的结构、演化以及集成过程,从而了解宇宙的起源和演化。
    为我国下一基于星团的天体物理研究提供指导、帮助和规划。本次会议主题包括: 1. 星团与恒星形成 2. 星团的动力学演化 3. 星团中的恒星星族 4. 星系与星团的相互作用 5.
    下一设备对星团的多波段观测研究 7. 其它的相关课题 | ...
  • 为了提高科研人员的Python编程基础、促进科研人员使用Python进行天文学研究,国家天文台信息与计算中心(China-VO)在台职工培训资助计划的支持下,举办了此次Python编程基础及其天文学应用培训 ...
    国家天文台赵永恒老师介绍了“Python在天文年学中的应用”、北京师范大学的余恒老师介绍了“用Python搞定星表”、加州大学洛杉矶分校(UCLA)的王鑫同学介绍了“使用Python方便快捷高效的载入输出数据 ...
    赵永恒老师介绍“Python在天文年学中的应用” 培训期间,学员学习并实践了Python语言环境以及Numpy、Scipy、Matplotlib、iPython、Pandas等科学计算基础软件包, ...
    学员们认为通过这次技术讲解与实践相结合的培训,很有助于今后研究工作的开展和效率提高
  • 搭建综合、高质学术交流平台;介绍交流国内外天文学最新研究成果,推动学科发展;加强天文界交流与合作;宣传天文科普知识,提高天文学及中国天文学会的社会影响力;为年会举办地服务,促进精神文明建设和经济建设的发展 ...
  •  
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