• 百万天体在现代天文观测数量上并不算多。目前在中国虚拟天文台主节点上包括郭守敬望远镜(LAMOST)观测数据在内,就有十亿天体的总体量。
    但是一百万天体到了天文学家手里,仍然是一个相对庞大的工作量。这一百万天体杂乱无章,有恒星、类星体,还有星系或星云,不同的研究方向就只会专注于其中一种天体。
    所以拿到一百万天体,天文学家要做光谱分类。不同天体的光谱是由其组成成分和物理环境双重的差异共同造成的,可以说是独一无二的。
  • SAGES设计的恒星参数敏感的紫外滤光片使我们能够利用测光手段测量贫至-3.5 dex的金属丰度,由此获得了超过五百万贫金属星([Fe/H] ≤ -1.0)和将近一百万极度贫金属星([Fe/H] ≤ - ...
  • 通过LAMOST巡天光谱大数据,研究人员测定出了数百万恒星(包括矮星、亚巨星、巨星等)的钡元素丰度,相对于国际上的其他光谱巡天,这是一个非常独特的元素丰度样本。
    研究团队在LAMOST数据中发现了一批高温富钡矮星(温度大于6700 K),这些矮星主要是中等质量的恒星(大于1.4倍太阳质量),它们辐射压较大,与引力的抗衡最终导致恒星内部元素迁移,从而产生了钡元素含量增加的现象 ...
    研究发现,这些富钡恒星的形成机制主要有两种:一是恒星内部元素的搬运过程导致了钡元素含量增加;二是双星演化过程中的物质交换引起了钡元素含量增加
    基于AGB阶段恒星增丰模型,研究人员认为这一效应可能与小质量(约1.3倍太阳质量)的AGB阶段恒星表面的钡元素丰度值随金属丰度的增加明显降低有关。
  • 类星体的能量来源于中心几百万到上百亿倍太阳质量的超大质量黑洞的吸积。当中心超大质量黑洞周围有着丰富的气体时,部分气体会被黑洞的强引力所吸引,形成围绕黑洞的吸积盘并最终被黑洞吞噬。
    LAMOST类星体巡天项目不仅增加了已知类星体的数目,而且还为研究类星体光谱变化、发现特殊类星体等研究工作提供了丰富的光谱数据。
    2018年北京大学吴学兵团队杨倩等人利用LAMOST巡天数据和SDSS数据等,发现了21个新的“变脸”类星体,使当时这类特殊类星体的数目增加了一倍,为研究活动星系核演化提供了更大的样本 ...
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
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  • 该工作利用LAMOST数百万颗恒星,基于精确测量的多波段消光得到了追踪星际尘埃性质的关键参量,这为理解不同星际环境中尘埃的特性及其演化提供了新的视角,为实现精确的消光校正也具有重要意义。
    灰色等值线显示的是Planck等(2016)的经过平滑处理后的CO图,用于示踪分子云,随着强度的增加,等值线变得越来越粗(从灰色虚线到黑色实线)。白色区域为未观测到或不可靠的区域。
  • LAMOST DR5的天区覆盖图,不同颜色代表不同观测年度   LAMOST DR5包括先导巡天及一期五年正式巡天4154个观测天区中逾9百万条光谱,其中高质量光谱数(S/N>10)超过750万条 ...
    另外,发布数据中还包括了5百万颗A、F、G、K型恒星参数表,50万颗M型矮星参数表等。LAMOST再一次以“实际行动”证明了其光谱获取率世界第一的能力。
  • 球状星团是数量可达百万量级的恒星密集聚集的天体,有长达百亿年的演化年龄。作为证据之一,球状星团中发现的脉冲星绝大部分是自转周期短于30毫秒的毫秒脉冲星,观测证据表明它们曾经经历过吸积加速的过程。
    在近4年中,发现的球状星团脉冲星已超过30颗,将FAST天区内的球状星团脉冲星增加了将近一倍。
  • 数以百万计的小行星、相机噪点、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。
  • 大多数TGAS恒星的自行比它们的Gaia数据得到了改进,TGAS自行的精度水平也扩展到了数百万颗更暗的恒星。外部比较方面,使用星团场和河外源进行了外部比较。
  • 近日,北京师范大学天文系与前沿科学研究所的博士生张若羿和苑海波副教授利用LAMOST数百万颗恒星精确测量了银河系内从紫外到红外多波段消光系数,并研究了消光系数对恒星温度与消光大小的依赖性。
    恒星参数与HotPayne星表提供的恒星参数,以及从紫外到红外的一系列测光巡天数据(GALEX, Pan-STARRS, Gaia, SDSS, 2MASS和WISE),使用恒星配对方法得到了目前最大的六百万颗恒星的高精度消光信息 ...
  • 宇宙中最大质量的暗晕是包含数百个亮星系的巨型星系团,其质量大约是太阳的百万亿倍,它们的属性已经广泛的被天文学家研究了。
    因为恒星和星系只能在比太阳重百万倍的暗晕里形成,对于那些比这一质量小的暗晕,它们在整个宇宙演化历史里一直保持“黑暗”。它们数量极多,人类却对其知之甚少。
    也即一百万亿亿亿倍。 图2:超级放大宇宙模拟里暗物质密度分布示意图:图中展示的是其中的两次放大过程。
  • 日冕作为太阳大气的最外层,由十分稀薄的、温度高达百万度甚至千万度的等离子体组成。日冕中的自由电子被附近离子的电场散射,通过自由-自由跃起损失动能并辐射光子(free-free emission)。
    反过来,研究进一步发现,结合由该方法预测的软X-射线虚拟数据和实际观测的日冕极紫外数据,可以对日冕DEM作更为精确的反演,尤其是针对具有较高温度等离子体(五百万度以上)的日冕特征。
  • LAMOST 中分辨率巡天数据确定海量恒星近二十种元素的丰度 国家天文台研究员施建荣博士团队,借助阿里云的计算和存储能力,构建一套理论模板光谱和计算程序,利用郭守敬望远镜(LAMOST) 将获取的数百万中分辨率恒星光谱 ...
    ,确定这些恒星表面近二十种元素的丰度,通过高维度的化学标签对银河系内数以百万计的恒星进行分类,揭示银河系整体的起源和演化进程。
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