• 1990年4月24日,哈勃空间望远镜由发现号航天飞机搭载升空,开创了天文学研究的新时代。
    图2 康普顿伽马射线天文台(CGRO)艺术渲染图 康普顿伽马射线天文台于1991年4月5日由亚特兰蒂斯号航天飞机搭载升空,运行在高度为450km的近地轨道上,以此避免范艾伦辐射带的影响。
    康普顿伽马射线天文台重约17吨,其中天文仪器重约7吨,在当时是由航天飞机发射的最重的民用航天器。
    1999年7月23日,钱德拉X射线天文台由哥伦比亚号航天飞机搭载升空,其运行轨道为椭圆形,近地点1万公里,远地点14万公里,轨道周期为64小时,望远镜在轨期间由史密松天体物理台负责操控和运作。
    斯皮策空间望远镜在美国佛罗里达州的卡纳维尔角由德尔塔Ⅱ型火箭发射升空,运行在一条位于地球公转轨道后方、环绕太阳的轨道上,并以每年0.1天文单位的速度逐渐远离地球,这导致望远镜一旦出现故障将无法使用航天飞机对其进行维修 ...
  • 从本月起,兴隆观测基地的2.16米望远镜通过天文学科技领域云实现了原始观测数据的实时归档。
  • 上传人:王智琛 发现时间:2023年12月14日19:58:57 流星特点:流星图像正,伴有飞机轨迹,画面感很强。 图10 王智琛作品 10.
  • 而望远镜是一个包含多个子系统的复杂系统,为保障望远镜始终工作在性能最佳状态,每次望远镜开始观测前,维护人员需要花费数个小时对它的各个子系统进行全面检查和完成准备工作,开始观测后也迫切需要对望远镜的实际性能进行实时监测 ...
    传统的望远镜监测方法使用传感器读取并记录望远镜关键部位的数值,当数值超过设置好的阈值时,传感器会报警警告维护人员停止观测,该方法可以帮助望远镜避免风险和辅助维护,但不能实时监测望远镜性能,维护和运行效率较低 ...
    不同原因引起的望远镜性能不佳产生不同的像斑形状,因此可以通过终端仪器获得的像斑形状去实时监测望远镜性能。
    图3 望远镜监测方法实现流程图 研究团队使用该方法,对LAMOST性能进行监测,实现了焦面离焦、导星系统、拼接镜面子镜偏移、主动光学性能等故障和问题的实时监测,准确率为96.7%,提高了LAMOST的运行维护效率 ...
    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%。
  • 传统IPv4网络因为缺乏完善的服务质量(QoS)控制机制,很难保证远程虚拟机桌面访问这类对网络稳定性要求很高的实时交互式应用的需求。
    IPv6提供了完善的服务质量控制机制,为广域网上实时性、稳定性要求高的多媒体应用提供了长足发展的机会。
  • 利用该模块,可以通过图表等直观的方式实时了解天文领域云整体运行以及目前提供的资源和服务,比如注册用户、望远镜时间申请、观测数据归档、数据查询下载、虚拟机使用等情况。
  • 典型的高能暴发仅持续豪秒到几十秒,地面光学设备接收到高能卫星的伽马暴触发警报时,很难做到实时跟进,故目前只有几例瞬时光学辐射探测——对应高能暴发的持续时间较长(>30秒), ...
    伽马暴GRB 201223A同时被Swift卫星和Fermi卫星在伽马射线波段探测到,其时,试运行中的GWAC正对所在的上千平方度天区做实时监测,成功在光学波段完整记录下暴发的全过程(图1)。
    由于伽马暴发生在时间和空间上的随机性,用GWAC对SVOM卫星的实时监测天区开展高帧频观测,将为研究极端相对论喷流、暴周环境及前身星特性提供独特数据,也有捕获中子星并合引力波事件电磁对应体的重要潜力。
  • 银河系中,大多数恒星以每秒几十至上百公里的速度运动,它们虽然比飞机每小时一千公里或人造卫星每秒十公里的速度快得多,但是在一类被称作“高速星”的恒星面前却黯然失色。
  • 三个测光巡天项目采用统一巡天策略,在巡天过程中实时动态调整,巡天深度均匀一致。此外,数据还包括了来自WISE卫星中红外波段(3.4, 4.6, 12, 和22微米)的测光数据。
  • 三个测光巡天项目采用统一巡天策略,在巡天过程中实时动态调整,巡天深度均匀一致。此外,数据还包括了来自WISE卫星中红外波段(3.4, 4.6, 12, 和22微米)的测光数据。
  • 望远镜监控界面包含了望远镜实时图像、风速实时监测曲线、天体和人造天体周日视运动天球图等模块。
    当望远镜实时图像和脉冲星信号图像显示在大屏幕上的时侯,遥远的望远镜和脉冲星与现场观众的距离仿佛一下被拉近了。
  • 图 2安装风速计 在多年共同研发中国虚拟天文台的合作基础上,中科院国家天文台与天津大学在2008年成立“国家天文台—天津大学天文信息技术联合实验室”,并开始全面承担南极AST3望远镜的现场实时数据处理系统 ...
  • ESO的“Data2Dome”计划是IPS数据到球幕整体计划的一部分,旨在通过一套标准的内容分发和发布体系将天文数据无缝实时地输送到天象厅中。
  • 该项目面向时域天文研究的科学需求,针对多源异构大数据存取性能和检索效率,多波段数据融合的准确性及时效性,存储、计算、软件环境统一调度等关键问题,从海量天文数据高性能索引技术、多波段天文数据实时交叉证认及置信度估计方法 ...
  • 该项目面向时域天文研究的科学需求,针对多源异构大数据存取性能和检索效率,多波段数据融合的准确性及时效性,存储、计算、软件环境统一调度等关键问题,从海量天文数据高性能索引技术、多波段天文数据实时交叉证认及置信度估计方法 ...
  • 2023 DB2就是星明业余团队成员对NOWT科研观测数据实时深度发掘探测到的近地小行星。 未来,随着新疆天文台专业天文工作者和业余天文团队的进一步合作,有望在近地小天体的发现和研究中作出更多贡献。
  • 在互联网云技术的支持下,互动式数字天象厅对数据的实时获取和更新将更加便捷,从而继续推动其在教育科普领域更广阔的应用。
  • 了解星明天文台观测地的实时天气情况,可以点击这里。了解星明天文台其他情况可以点击这里 马上开始 在线测试 吧 ...
  • 通过对时域天文观测和多信使天文观测的数据处理需求进行调研,论文总结出当前亟需解决的技术挑战是在海量数据的基础上实现暂现源的实时交叉证认、多信使事件电磁对应体的高效搜寻,以及暂现源的随动多信使观测证认等方面 ...
  • 在可以预见的未来,这类大型天文设备每天都将产生海量数据,从而对数据的实时处理、传输、存储以及分析等提出了新的要求。
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