• 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 ...
  • 该数据是我们在论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到的SDSS DR12星系的模拟星表,产生快速模拟星表的技术是基于以下几个:Code for Anisotropies in the Microwave ...
  • 该工作针对河内快速射电暴磁星SGRJ1935+2154的多波段观测,揭示其射电脉冲星辐射相。
    团队通过对比脉冲星辐射和其X射线辐射轮廓相位,发现其所发出快速射电暴爆发与脉冲星脉冲具有不同的相位分布,快速射电暴发生的相位更为随机。
    该工作揭示了快速射电暴爆发现象与射电脉冲星辐射可能存在物理机制上的不同。 论文链接:击这里。 快速射电暴一般是来自宇宙深处其他星系的毫秒级极亮射电爆发。
    FAST针对FRB开展了一系列深度观测,揭示了一部分FRB的能量特和偏振特性。但是,FRB产生的具体机制和起源天体仍然是目前天体物理最热门的研究方向之一。
    这一和其他类FRB爆发的相位不同,FRB爆发倾向于随机分布。 图1. 针对SGR J1935+2154的多波段观测。FAST观测到的脉冲星单脉冲、磁星FRB爆发和其X射线轮廓对比图。
  • PSP系统会在每个整发放一批图片,并在整前1分钟弹窗并响音乐提醒(可选)。搜索页面如上图。
    超新星是银河系之外的星系中某个大质量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
    不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……</p> <p style="text-indent: 2em"> 当然, ...
    此后,PSP系统会在每个整发放一批图片供用户查看。
    尽管唯一的发现最终被确认为是太空垃圾,但还是有其他七八位中国的参与者发现了一些快速移动天体(FMO,近地小行星的一种),高兴也因此备受鼓舞。
  • 谭瀚杰在排除了已知目标、小行星、变星后,NEXT也完成了补拍,进一步排除了噪等可能。
    虽然如此,测光结果只是说明AT 2021ypn在Hα波段的辐射非常强烈,在这一上很像新星,还不能作为证认的最终证据。好在14日上午,A. Vinokurov和A.
    (使用基于顶快速约减数据处理流程。
    视频小程序,轻两下取消在看,轻两下取消在看 ...
  • 这是我们论文“用COLA快速生成模拟星系目录”的支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出的晕文件。
  • 数以百万计的小行星、相机噪、鬼影、宇宙射线等等都会被误以为是可疑目标。很多时候,计算机的判断能力远远不如人。这就需要一双眼睛来给计算机帮忙,人机结合,效率更高。
    不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……不要畏惧,勇敢地去参与尝试。</p> <p>看图会很难吗? ...
    简单的说就是在图像间找亮,找不同。
  • 9月5日晚,在中科院云南天文台及清华大学专业天文工作者的帮助下(1摩尔),利用云台丽江站2.4米望远镜抓住仅有的半小时晴天机会,及时拍摄了该候选体的光谱,分析并认证为 Ia-91T-like 类型。
  • http://panstarrs.stsci.edu/   泛星计划的一个重要目标就是监测近地天体,望远镜在进行全天的快速扫描之后,然后通过比较同一天区的不同时间图像,从而发现潜在新的近地天体。
    望远镜的口径1.8米,尽管对于通用型望远镜不算很大,然而对于快速巡天这个项目而言,此口径已经算是巨大,和世界上其它的巡天项目相比,著名的PTF项目使用的望远镜口径也只有1.2米。
    按照现有的观测和计算结果,此天体在2017年的9月9日达到了近日,目前在以大约每秒四十公里的速度离开太阳系。在11月1日,经过了火星轨道上空。
    太阳系内预计也有很多,但是由于太小而且距离地球太远的缘故,没有被我们看到。对于此次看到的小行星,根据它的轨迹结果,推断很可能是来自于天琴座方向。
    那么首先遇到的问题就是如何来命名这个天体? ...
  • 望远镜的性能监测系统一旦发现望远镜性能不佳,能将望远镜性能不佳的原因快速反馈给维护人员,从而提高望远镜的维护效率和获得优良的观测数据质量。
    论文链接:击这里。 图4 在LAMOST望远镜上进行性能检测,实现了焦面离焦、导星系统、拼接镜面子镜偏移、主动光学性能的实时监测,准确率为96.7%。
    该成果基于国家自然科学基金天文联合基金重项目“大型天文光学望远镜控制系统智能化研究”开展。
  • 融入了万维望远镜的课堂将会带来哪些改变呢,一起去看看吧~   访谈嘉宾·毛锦旗       问:您是如何想到在地理课堂上引入万维望远镜的呢?       ...
    地理湘教版必修一中关于地球的宇宙章节   问:您是如何将万维望远镜与地理教学结合起来的呢?   1、漫游宇宙,让地理知识实景化       我在教学设计环节就用到了万维望远镜。
    万维望远镜平台里展示的地球         这一章节中还有很多关于天体的知识,因此我利用万维望远镜中的真实科学数据构建了展示天体系统的层次的实景化漫游;通过展示太阳黑子、日珥、耀斑的实景爆发剖析太阳的结构 ...
    2、善用平台,注重地理规律数据化       “宇宙中的地球”这一章节中的重之一就是地球自转和公转的运动状态,这个知识涉及利用地理数据变化揭示地理规律,如果通过传统授课方式,大部分学生只是机械地记住了这个知识 ...
    将万维望远镜引入地理教学,在同济中学的课堂上仍处于试验阶段,但它对于调动学生学习积极性、丰富地理教学方式、推动地理教学多元化发展等方面的优势正在逐渐显现,也为我思考如何改革地理教学方法提供了新的思路。
  • 纵向跳跃,可能是在拍摄过程中赤道仪运转不稳定导致</p> <p>  </p> <p> 2、CCD相机的热噪以及拍摄过程中出现的鬼影,随机分布<br /> 例1:</p> <table ...
    1是鬼影,暗弱且距离核心星系远,2、3是噪,亮、小,且形状与其他星形状不一致</p> <p>  </p> <p> 例4:</p> <table align="center" border ...
    1是暗弱的鬼影,其实这个图里还有很多鬼影,这个算最亮的了。
    2是明显的噪
    这可是真正的超新星哦,大家观赏一下,并不一定很亮(当然也可能很亮哦),成像并不尖锐,且最重要的是在核心星系附近,星形状与其他星形状类似。
  • 好几位国内外友人大我的胸卡并合影留念,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的,作为超级管理员,“0001”的编号当然非我莫属啊。
    J 北京IAU大会信息保障组合影   北京IAU大会上的万维望远镜展台   今日看   8月20日大会日程   8月20日是大会第一天,日程相对简单 ...
    在维也纳时间下午3半的时候是一个关于S2星和银河系中心黑洞的专题讨论。本届大会开幕式将于下午4半正式开始。有哪些重要人物出场,让我们拭目以待。 前方记者/图文:崔辰州 ...
  • LAMOST,全称:郭守敬望远镜,是国家重大科技基础设施,有很多内容可以挖掘,是做宇宙漫游的好题材。下面就用LAMOST数据发布的新闻做个简单的示例!
    在NADC官网中,进入“科学数据-数据检索-郭守敬望远镜-DR6 v1”(http://dr6.lamost.org/v1/search)找到相应数据,然后再击“Catalogue ...
    图2:LAMOST DR6 v1数据检索界面 2、清洗数据 击Search按钮后,会进入到数据详情页面,在这个页面上选择“Save As—CSV”就可以将数据保存下来了 ...
    图7:可视化后的数据在图层区显示出来 为了方便后续漫游制作,可在这个数据图层上击鼠标右键——保存,这时,它就可以作为一个图层文件(.wwtl后缀)单独保存在电脑里 注意: ...
    距离漫游大赛作品提交的deadline已经越来越近了,你的漫游创作进展如何?如果还没开始行动、依旧在为选题烦恼,学会今天的内容就赶紧行动起来,把握最后的一个月加油冲刺吧!
  • 13.7米毫米波射电望远镜课题观测采用单观测模式观测的数据,每条谱线一个fits文件,数据库的表中一条记录对应一个文件的头信息。2003年至今共观测323万多条谱线。
  • 万维望远镜被称为虚拟天文台的大众版,是海量真实天文数据快速直接进入课堂、科技馆、个人终端的快速途径。
    许多人都听说过万维望远镜,但如何使用它进行天文教学、科普演示;如何编辑制作漫游,找到合适的天文资源;如何灵活地使用它丰富强大的各种功能,在教室、学校、科技馆、天象厅等多种不同场景实际应用并不是一件容易的事 ...
    樊东卫博士向教师们讲解移动式数字天象厅的技术特,并播放了数段宇宙漫游视频。
    在培训的最后,崔辰州博士将国际先进的天文科普教学理念与国内实际情况结合,为我们带来报告《天文学为什么重要》,讲述天文学是如何从方方面面改变我们的生活,为老师们带来启发。
    如何让真实天文学数据更好地服务于公众科普和学校教育,一直是中国虚拟天文台的工作重之一。
  • 如何搜寻证认更多强透镜样本是当前工作中的主要问题。通过下一代大规模测光巡天项目的开展,人们期待发现数以万计的强透镜系统。但如何在海量的天体图像中快速地找到强透镜候选体? ...
    近年来,人工智能的快速发展给我们提供了一种新的可能。国际上已有相关研究团队利用卷积神经网络方法搜索强引力透镜系统。
  • 人工智能(AI)和机器学习(ML)快速渗透到数据生产、 处理、分析、挖掘和知识发现的各个环节。数据中心和数据提供者在利用AI/ML提升数据管理水平、数据质量控制、数据互操作服务。但一切都才刚刚开始。
    科学家们在应用AI/ML时往往感觉数据和服务不够给力,数据中心却尚不清楚该如何提供AI-friendly数据和服务给用户。
    本届学术年会的主题为“AI时代的数据和服务(Making Your Data and Services Ready for Al-enabled Science Discovery) ”,探讨如何提升数据与服务的形式与内涵 ...
    数据挖掘、知识发现与信息提取 高维海量数据的可视化 高性能计算与数据密集型研究 学科发展与跨界合作 会议时间:2021年12月4日至8日(12月4日报到,5-7日学术交流研讨,8日离会) 会议地: ...
  • 赣榆精细结构望远镜口径为26cm, 在656.3纳米观测太阳色球,能够对太阳活动区快速成像。主要用来研究太阳耀斑的触发和释能、暗条爆发以及色球冲浪喷射等精细过程。
  • 这是“Fast generation of mock galaxy catalogue with COLA”一文中所用到的数据集,包括BOSS CMASS NGC星系的模拟星表和暗物质粒子模拟直接输出的暗物质晕表。
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