• 今年的双十一,热搜的不仅有买买买,还有令天文爱好者大为振奋的天象奇观——水星凌日。
    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,当然看不到的啦!
    一起来看看吧~ 点击图片进入文内观看 怎么样,是不是超酷?get下面的步骤你也可以给小伙伴们演示这个天象奇观哦!   ...
  • BASS DR2的天图导览,多幅观测图像拼接合成的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(DR2)数据产品,包括单曝光图像、单曝光星表、星空导览、合并图像及星表等。 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的测光信息,“这是迄今国内发布的天区面积最大的星表产品”。 BASS巡天作为开创性的公开巡天项目,在数据所有权和科学研究方面秉承开放的态度,通过中国虚拟天文台及时向全世界公开释放。在数据的处理中,中国虚拟天文 ...
  • 当月球运行到太阳和地球之间,形成一条连线时,月球遮挡住太阳的光芒,从而形成了在地球观看到的日食现象。
    在万维望远镜模拟日食现象   如果不知道怎么操作,可以点击这里,解锁这条小技巧哦! 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的礼物。
    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的宇宙漫游,你的作品还可以参加第四届宇宙漫游制作大赛哦!
  • 3月23日上午,由阿里云万网负责解析的中国虚拟天文台(China-VO)域名的几条A记录进行了修改,指向到阿里云华北数据中心的主机
    绝大部分的用户不会感觉到有任何变化,但他访问的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的服务器,而是阿里云的云主机。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的消息,将充分利用各自在天文学、云计算大数据领域的优势,开展跨领域的研究和应用合作 ...
    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的云。
    此次迁移到阿里云的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)的光谱巡天数据已先期实现云。
  • 在天文望远镜配备,一线与省会城市的配备率高于其他地区。
  • 天文学家们通常只能下载一小部分哈勃数据,然后在自己的计算机对数据进行分析。
    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的首次跨界合作——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 ...
  • Smith教授及其合作者在2008年11月至2018年7月利用Kitt Peak的2.3米Bok望远镜和亚利桑那的Bigelow峰的1.54米Kuiper望远镜观测获得,可以在网站http://james.as.arizona.edu ...
    此数据在公开数据的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。
  • csv_writer.writerows(row_csv_data) 最终得到的结果如下图所示,大家可以对比一下校正前后的数据表格: 校正之前的数据表格 校正之后的数据表格 接下来,我继续从宏观查看 ...
    data_delete_none =data.dropna() print(data_delete_none.info()) 事实,数据清洗是一项复杂而关键的任务,涉及到检测和纠正数据集中的错误、 ...
    显示的是基于恒星表面温度和光谱特征分类的光谱类型。
  • 软件由C语言编写,支持MPI并行库,可在超算集群运行。
  • https://v.qq.com/x/page/p0856eymqlm.html(点击观看)   怎么样,是不是眼前一亮? 你是否也想把自己对宇宙的奇思妙想展示给大家? ...
  • 图1:漫游截图 3D模型怎么选? 万维望远镜能够导入3DS和OBJ两种格式的3D模型。
    假设我们要模拟ISS的运行情况,首先在网络搜索它的TLE(参考网址:https://celestrak.com/)。
    成功插入TLE数据后即可显示轨道 如果您使用的是外部导入的3D模型,在左侧图层区找到之前设定的图层名称,在上面点击右键-添加3D模型,之后再次右键图层名称-跟踪本帧,这时你的3D模型就可以在预定轨道运动起来啦 ...
    图8:导入的3D模型在预定轨道运行 第五届宇宙漫游创作大赛已经启动。
  • 这些女性在天文学发展史留下了浓墨重彩的一段佳话,她们的很多成果和发现至今还在使用。
    这项工作能让我们更好地理解宇宙在时空中的演化,同时更多的了解女性在天文学历史的贡献。   基本玩法         登录网站后点击“CLASSFIFY(分类)”即可进入操作界面。
    参与星星笔记项目可点击 https://www.zooniverse.org/projects/projectphaedra/star-notes         友情提醒:最好在电脑参与,手机屏幕太小不易操作 ...
    项目收集的数据会被怎么用?         这些数据会被整理成一个数据表提供给研究团队,进而把这些数据与底片库联系起来,为天文学家的专业研究提供帮助。 我可以做更多吗?         ...
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜的M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测的波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜的M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测的波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
  • 竞赛分天文科技创新与科普创新两大类,分初赛(网评审)和决赛(现场答辩)。
    2020年第四届CAIC比赛初赛(网征集作品并进行专家评审和网络投票)预计于4月~5月开展,决赛将于7月下旬或8月中旬于河北师范大学(暂定)进行。
  • 听听北京市东城区史家小学田春丽老师怎么说吧~ “小学生年龄小,对宇宙太空本身就感兴趣。因此他们在这个年龄段接触天文知识,最重要的就是激发兴趣。” ...
    教学的成功也点燃了孩子们继续探索宇宙星辰的热情,下课后,不少同学都围着田老师想要一份万维望远镜的安装软件,有些没来得及拿到软件的同学第二天又带着U盘追到了办公室。
  • 结合原子气体和分子气体巡天数据,天文学家对银河系气体的分布和性质有了基本的认识:不同于银河系恒星盘更加延展的分布,由原子和分子谱线示踪的气体结构似乎完全局限在薄薄的银盘
    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,但总体是平直的,其厚度只有大约300-400光年。
    离银河系中心的距离越远,分子云间的速度弥散也越小,即它们的相对运动速度减弱——这可能是受银盘的恒星活动调制的结果。
    这些重子物质主要集中在银盘,其中90%的质量是恒星,剩余10%的质量则是由气体和尘埃贡献的。
    分子气体厚盘是怎么形成的?厚盘分子云未来的命运又会如何?厚盘和薄盘以及其它盘成分有怎样的联系等等,有待进一步观测研究给出答案。
  • 该项研究成果已发表在国际著名天文期刊《The Astrophysical Journal》(ApJ,2019,877,104)
    研究人员对该样本的系统性分析结果显示:富锂巨星的性质更倾向于在恒星自身内部通过核合成形成富锂,而且它们在赫罗图主要聚集在渐近巨星分支(AGB)、红团簇(Red Clump)、红巨星分支驼峰(RGB Bump ...
    图1:图为富锂巨星在赫罗图的分布,红、蓝、褐色分别代表 RGB Bump、Red Clump和AGB三个演化阶段。 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。
  • 我们利用哈勃太空望远镜HST的WFC3相机观测了7个紫外连续谱极蓝的高红移星系,具体参考Jiang et al. 2020, ApJ, 889, 90。
  • 丁   乙  2018-2019贡献奖() 蒋昕玙  2018-2019新人奖(下)        我们的获奖者中有在校学生,也有来自社会上各行各业的天文爱好者。
    公众科学,你也能参加      怎么样,看到获奖者们捧着沉甸甸奖牌的美照后,是否也唤起了你对星空探索的热情,跃跃欲试想要加入PSP项目啦? ...
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