• 3、投票次数限制:每个IP/ID每天可以投给任意作品总共6票,注册中国数字科技馆的账户可再多投4票,总10票。 4、提示:因投票页面较大,大家看到的作品是压缩后低分辨率的作品。
    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 ...
  • 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。
    Hα和R波段图像可以在这里找到(译注:见下图)。 2米RCC望远镜获取的Hα和R波段图像 该暂现源的Hα亮度强烈支持将其分类为新星。
    俄罗斯6米经纬台式大望远镜获取的AT 2021ypn光谱 光谱显示了宽阔的巴尔末发射线和许多强烈的Fe II线,半峰全宽范围1900~2700 km/s[光谱可以在这里找到(译注:见上图)]。
    (使用基于顶的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 ...
  • 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。
  • 24个飞船着陆地标。
    1条山脊:加图山脊 11个着陆:月球16号、17号、20号、21号、23号和24号,勘测者1号、3号、5号、6号和7号。 2.
    为保证印后的清晰度,将着陆文字的颜色改为紫色白边,并在地图右下角加上了颜色说明。 月面地图可以用来做什么? 1.
    指导月面观测 在进行月面观测前,可以先在月面地图上找到值得观测的地标,然后用天文望远镜进行观测。 3. 指导月面摄影 可以通过月面地图找到具有拍摄价值的目标,再进行拍摄。
    有条件的学校还可以组织天文社的学生参与校对月面地图,在校对过程中可以让学生记下感兴趣的目标,然后在观测活动中进行观测。
  • 涵盖了业余天文望远镜能看到的几乎所有有观测价值的月面地标,包括:651个主环形坑,348个卫星坑,19个月海,17个月湖,10个月湾,3个月沼,9个海角,93条月溪,8个月谷,43条山脉或山峰,36条山脊,8个峭壁,9个坑链、1个反照率异常和 ...
    13个飞船着陆地标。
    公众对地标名称如果有更多修改意见可以联系东莞科学馆的刘晶老师或者国家天文科学数据中心。
  • 想知道老师们都分享了哪些精彩观吗?一起来看看吧! 历届宇宙漫游作品征集活动都是天文领域一场科学与艺术的盛宴,想要在一众作品中脱颖而出,新鲜的创意是作品的必备要素。
    乔老师认为,选题时要尽量开阔视野,可以从前沿知识、历史发展、跨学科实践、科技文化自信等方面广泛寻找新鲜且自己有兴趣探索的话题。
    另外,新手创作可以先从“模仿”入手,先向自己喜欢的影视剧、科普作品,以及历届获奖作品学习,先致敬,再创新。
    图2 微视频创作要(2) 最后,乔老师嘱咐大家在每一个创作的关键节要积极与指导老师交流讨论,从而及时发现并解决问题,在不断打磨与修炼中收获更加完美的作品。
    同学们可以从“纠错”这个角度入手,与当下的天文热话题相结合,选择合适的主题创作。另外,同学们在创作的过程中需注意对天文数据的使用,从而提升作品的科学性。
  • 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)。
    搜索页面如下图, 如果当晚星明天文台工作,您会在该页面收到系统通知说什么时间工作,然后您只需要等到整的时间手动刷新该页面就可以看图了(为不过多影响休息,目前的出图时间为北京时间21、22、23、 ...
    如果您已经提交了一个可疑目标,可以之后通过击搜寻界面右上角的“我的提交”来查看高级用户对该目标的判断回复,当然这需要等待一段时间。
    最后要说明的是,看图不能一味图快,数量和质量都要兼并考虑,在击按钮前要判断明确,一旦判断错误,系统并不会再退回去重新让你判断。 搜寻界面右下角可以勾选是否接收整前一分钟的弹窗音乐提醒。
    了解星明天文台观测地的实时天气情况,可以击这里。了解星明天文台其他情况可以击这里 马上开始 在线测试 吧 ...
  • 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 ...
  • </p> <p> 截止到8月1日17,已经有305人成功注册本系统,其中PSP系统发布当天(7月29日)就有近100人成功注册。
    </p> <p> 由于7月29、30日两晚,星明天文台天气状况不好,在这两晚的0和1,PSP系统都放出了前几天拍摄的旧图供各位新用户练手。
    </p> <p> 7月31日晚,天气晴好,在晚间0、1、2、7、8、9、10各放出了最新拍摄的超新星搜索图片。
    ;瓜分”完毕,形势喜人:),为了满足更多同好的搜寻需求,从今晚开始,PSP系统将原来的一张图片只允许查看两次改为三次,这样就可以给更多的人提供查看练习的机会。
    </p> <p> 如果各位用户还有什么建议意见的,可以加入XOSS星明天文台巡天QQ群反馈交流,群号码:73444198</p> ...
  • 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。
  • 恰恰就是这个原因导致很多普通民众认为必须要懂很多高深的天文知识,掌握很多数学物理方法才可以做到。
    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。
    其实并不是,一名小学生用不到1分钟就可以学会。简单的说就是在图像间找亮,找不同。
    /quiz/quiz2"><span style="background-color:#ffff00">测试</span></a>后,您就可以参与PSP项目了。
  • 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
    此后,PSP系统会在每个整发放一批图片供用户查看。
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 如果觉得可疑,用户便可以击提交“这是可疑目标”,后台的高级用户会给出对该目标的判断回复。
    爱好者只要向天文台负责人申请,在天气和设备条件允许的情况下,任何人都可以使用它进行自己感兴趣的观测拍摄。高兴的设想是,让天文爱好者坐在家里,喝着茶,就可以拍到壮观的星系图景。
  • GaiaDR3XPspectracorrectionV1是一个天文Python包用以修正Gaia DR3 XP光谱,修正后的光谱可以 显著消除原始Gaia DR3 XP光谱的系统误差,更多信息请参见我们的论文 ...
    我们可以给大致如下范围内的源提供稳健的修正: −0.5 < BP − RP < 2 3 < G < 17.5  E(B − V) < 0.8 超过该范围内的源,改正包所给出改正的正确性未经过测试 ...
  • 这是大气湍流相位屏数字孪生模型的示例代码,该代码权重及相位屏尺度被锁死,最大可生成128*128像素500副相位屏,可以为各类算法测试提供参考。
    深度定制的相位屏模拟代码(包括可变r0 L0和boiling effect),以及其他介质内的光波相位扰动可以联系论文作者贾鹏(邮箱robinmartin@126.com或robinmartin20@gmail.com ...
  • 这是大气湍流相位屏数字孪生模型的示例代码,该代码权重及相位屏尺度被锁死,最大可生成128*128像素500副相位屏,可以为各类算法测试提供参考。
    深度定制的相位屏模拟代码(包括可变r0 L0和boiling effect),以及其他介质内的光波相位扰动可以联系论文作者贾鹏(邮箱robinmartin@126.com或robinmartin20@gmail.com ...
  • 国家天文台兴隆观测基地于2019年底遴选出了2.16米望远镜、85厘米望远镜观测重课题。
    为继续保障国家天文台兴隆观测基地2.16米望远镜和85厘米望远镜的高效运行和高质量产出,现启动新一轮2.16米望远镜、85厘米望远镜观测重课题申请和遴选工作。
    对于入选的重课题,兴隆观测基地将在观测时间分配等方面给予优先保障。本轮观测重课题支持期原则上为3年,即2023年下半年—2026年上半年。
    如您有意申请重课题,请于2023年6月16日15:00前填写好申请书(具体通知可在这里查看),并保存为pdf文件发送至邮箱:xinglong@nao.cas.cn,建议邮件主题为“兴隆观测基地重课题申请 ...
  • 专家可能会连续遇到不同类别的光谱,因此不得不频繁地切换认知焦,导致完成分类所需的时间和认知资源大大增加。另一方面,在检查单条光谱时,专家需要根据光谱的整体形状识别相关谱线。
    这也是实现精准光谱分析的难。 为了解决这些挑战、进一步提升光谱分类的效率,我们提出可视分析系统SpectrumVA。我们将检查看作以红移和谱线为参数的视觉参数空间分析过程。
    红移是定量参数,其值可以在合适范围内任意选择;谱线是定性参数,包含选择和未选择两种状态。它们共同决定光谱中哪些模式将作为专家判断光谱类别的依据。
    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。
    而可视化通过将数据转化为可交互的图形,可以为领域学者提供强大的分析工具。
  • </p> <p> 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 ...
  • 中国科学院国家天文台赵刚研究员和Kumar博士领导的国际团队,利用我国重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST)光谱数据及国际GALAH巡天数据发现类太阳恒星经过氦闪后普遍可以产生锂元素,该发现解开了上述谜题 ...
    论文链接:击这里。 锂通常用于现代通讯设备和运输行业。手机、平板电脑、电动汽车等都使用锂电池供电。此外,锂元素还被大量应用于航空航天、国防军工等领域。但你是否想过,锂元素从何而来? ...
    绝大多数锂的起源可以追溯到同一个事件,那就是大约138亿年前发生的宇宙大爆炸,也就是宇宙的起源。锂是目前已知的在宇宙早期大爆炸中最早产生的三种元素之一(另外两种是氢和氦)。
    借助GALAH、LAMOST和GAIA巡天数据,研究团队发现了类太阳恒星经过氦闪后普遍可以产生锂元素,解开了上述谜团。
    这个巨大的氦核最终被燃,发生剧烈失控地核燃烧,就像在恒星内部引爆了一颗氦原子弹,在几分钟内释放出相当于整个银河系的能量。
  • 这标志着中国虚拟天文台主节成功登陆阿里云。
    此次迁移到阿里云上的中国虚拟天文台主节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上云。
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