• 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 ...
  • 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。
  • 那么星流是如何形成的? 最近一项由国家天文台赵刚研究员和常江博士领导的研究团队通过一系列的高精度动力学数值模拟,在计算机中重构了之前利用LAMOST和SDSS数据发现的鲸鱼座星流的形成过程。
    研究详情:击这里。
    银河系通过不断的吞食小质量的卫星星系来增长,科学家们称这种过程为星系并合。通过对银河系并合历史的研究,人们就可以知道银河系是如何形成和演化的。
    “这种吞食过程对银河系的增长非常重要,我们可以通过研究星流来确定银河系历史上是如何吃掉一个个卫星星系,并长成现在这个大质量星系的”。
    这个工作可以帮助人们更好地了解银河系的形成过程”,赵刚说,“银河系中有大量的类似鲸鱼座星流这样的并合遗迹,这是研究银河系结构和形成过程的宝库,同时也能帮助我们更好的理解宇宙中的星系是如何形成和演化的 ...
  • 论文链接:击这里。 l该研究由2022年毕业于北京大学的伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校庄明阳博士和北京大学科维理天文与天体物理研究所何子山教授完成。北京大学为论文第一作者单位。
    长期以来,天文学家一直对超大质量黑洞的质量与宿主星系物理性质之间的紧密相关性保持着浓厚的兴趣,然而对于黑洞与星系之间的关系是如何形成的,以及它们如何随时间演化尚未达成一致意见。
    对于拥有过小质量的黑洞,低于非活动星系关系的活动星系,它们的演化路径支持近期数值模拟中提出的一种情景:黑洞的增长最初落后于它的宿主星系,但是当恒星质量增大至气体稳定后情况发生反转。
    对于拥有过大质量的黑洞,高于非活动星系关系的活动星系,它们仍能继续增长恒星质量。这一结果与在早型活动星系中探测到活跃的恒星形成活动和丰富气体含量一致。
    ” 该项工作得到了中国科技部国家重研发计划和国家自然科学基金的支持。国家天文科学数据中心为该研究提供数据与技术服务。
  • 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。
  • 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。
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 据悉,截至8月1日17,已经有305人成功注册该系统。
  • 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 ...
  • 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。
  • 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 ...
  • 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。
  • 面对天文领域日益增长的大数据集和大数据流,迫切需要相应的先进分析和可视化方法。 光谱分类识别一直是天文学家研究的基础问题,也是LAMOST巡天计划的一项重要任务。
    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。
    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。
  • 但21世纪以来天文观测数据量呈爆发式增长,对以千万计的星系样本进行形态分类是一个具有巨大挑战性的任务。
    随着天文观测技术的发展,我们能够观测到的星系数目也在飞速增长。这在为天文学家们提供了进一步研究星系的机会的同时,也对数据处理的效率提出了挑战。
    如何参与 这是一项所有人都可以参与的天文研究工作。不需要您花费太多精力学习,也无需掌握专业知识,只需要您在可以网络通畅的环境下,并愿意付出一业余时间,就可以为这项重要的研究做出贡献。
    击主页导航栏 “个人中心”按钮登录系统,如第一次登录该系统需注册。 2.
    击主页导航栏的“分类”按钮,即可开始分类。每次开始分类前需击“击这里准备分类”按钮,随后按空格开始针对左侧图片的分类。
  • 那么这些系外行星系统是如何形成的?又是如何演化到目前构型的? ...
    论文链接:击这里 图1:各种各样的系外行星系统与太阳系的对比图(图片来源:NASA) 借助LAMOST和Gaia的观测数据,研究团队测定了恒星的三维速度,基于此计算出恒星的运动学年龄。
    轨道倾角弥散度随时间增长,说明行星系统演化过程中,随着行星之间的相互影响,轨道逐渐变热。特别的是,太阳系年龄约为46亿年,其类地行星的轨道倾角弥散度约为3.5度,同样符合这一规律(见图4)。
    该项研究得到了科技部重研发计划、国家自然科学基金以及LAMOST重大成果培育项目的支持。
  • 1、国内天文期刊如何错位发展; 2、如何提升我国天体物理英文期刊(RAA)的国际影响力; 3、如何发展国内天文技术期刊; 4、天文数据情报如何为研究所发展决策提供帮助; 5、图书情报与期刊出版人员的职业发展问题 ...
  • 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: 655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,103条月溪,8个月谷,43条山脉或山峰,37条山脊,8个峭壁,9个坑链、1个反照率异常和 ...
    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.
  • 论文链接:击这里。 活动星系核寄宿于活动星系的中心,其辐射光度可高达太阳光度的万亿倍,是被公认的20世纪60年代的“四大发现”之一。
    现代基于活动星系核的超大质量双黑洞系统及纳赫兹引力波天文学,黑洞增长,超大质量黑洞与星系协同演化,宇宙探针等研究课题是国际前沿研究课题。
    比如活动星系核中心黑洞质量的测量精度是多少,其对大样本活动星系核的统计性质有哪些影响;单黑洞(和双黑洞)活动星系核环境是如何演变,环境演变能否回答观测上发现的极端(反常)物理事件,如宽线存在奇异双峰结构 ...
    ldquo;变脸(changing-look)”或“变态(changing-state)”过程和呈现极端变幅的活动星系核;磁或者辐射等驱动的不同尺度的多温等离子体外流如何影响活动星系核的活动等 ...
    该研究得到了国家重研发计划,国家自然科学基金重大项目、面上项目、青年基金,中国载人航天工程巡天空间望远镜专项科学研究经费,中科院青年创新促进会人才项目、西部青年学者(B类),云南省基础研究专项面上项目等的资助 ...
  • 层次聚类不只提供最终的聚类结果,也能呈现数据之间的层次关系。 因而,层次聚类非常适合呈现宇宙中的等级化结构。早在1978年就已被引入天文学领域,用来识别临近星系中的星系群。
    星系团 星系团既是大尺度结构的结枢纽,也是星系形成和演化的重要场所。如何搜寻星系团,证认星系团内部的团成员一直是星系团研究的重要内容。
    对于大视场多目标,花树算法综合考虑各节的特性来决定是否切割分支,极大减少了分析过程中的人工干预。 图1 左图为模拟数据的星系团的树状图;右图为该主干对应的速度弥散轮廓.
    以分子云中的每个像素的空间三维信息作层次聚类,能够区分分子云和子结构。加入分子云的中心速度和速度弥散信息,可以得到动力学分层结构。
    随着新一代天文设备的陆续建成,待分析的数据量大幅增长,层次聚类算法也将会在天文学研究中发挥更大的作用。
  • 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 ...
  • </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 ...
  • 他们学习如何使用该领域的特定仪器收集数据,以及如何将原始观测数据处理成可使用的科学数据。然而,近年来的研究发现随着观测数据越来越多,这种传统的工作模式正在消失。
    去年,普通公众用户已占到了ESASky全部访客的三分之一以上,并且这个数字还在持续增长。团队投入了大量的精力来满足移动设备上使用的需求,更好地迎合大众的访问习惯。
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