我们使用ALMA望远镜对红移6类星体的[CII]158微米谱线进行了高分辨率图像观测。这里是处理后的多频道数据文件。
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中国虚拟天文台在“公众频道”已上线推出了“恒星检索展示平台”。该平台基于DSS数据可视化展示,可在线进行恒星数据检索。这是一扇足不出户、不分昼夜的观星窗口,任何人只要能够通过浏览器上网登录中国虚拟天文台网站公众频道(http://public.china-vo.org/),就可以看到全天的恒星,甚至是星团、星云和星系。星空璀璨夺目,轻点鼠标,拖动浏览器内的星空界面,可以看到红色线条链接的88星座和黄色线条围起来的星座区域。使用滚轮放大缩小,可以观看某一星空区域更加细致美丽的场景。 让我们以英仙座为例。英仙座是著名的北天星座之一,每年秋天的夜晚在北天的银河能够较为容易地找到它,位于仙后座、仙女座的东面,有很多耀眼的亮星。这团模糊的云雾就是NGC1499,加州星云,大而弱的发射星云,距离我们大约1500光年,而这团膨胀的氢气正是被下面的英仙座ζ所照亮(箭头为编者所加)。是不是有些不可思议? ...
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Bruce Berriman根据执行委员会内部投票结果宣布国家天文科学数据中心成员李珊珊成为IVOA教育兴趣组副主席。现为中国科学院国家天文台天文信息技术(中国虚拟天文台)研究团组成员,国家天文科学数据中心数驱科教组组长,国家天文科学数据中心教育研发应用中心副主任,中国天文学会信息化工作委员会、天文学名词审定委员会委员 ...,中国图像图形学学会可视化与可视分析专业委员会(CSIG-VIS)成员,积极推进天文科学数据在科普教育领域的应用项目,如万维望远镜等在中国的发展。同时,李珊珊参与多项国际天文科普教育组织与活动,是国际天文学联合会(IAU)数据驱动的天文科普教育工作组(DAEPO)成员,国际天文学联合会(IAU) 教育办公室(OAE)国际天文教育协调小组(NAEC ...)中国成员。
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南山25米射电望远镜为修正型卡塞格伦天线,1993年建成并投入使用,经过升级改造后口径扩大到26米,新的26米南山射电望远镜承担着重要的国际合作及国内重大课题的天文观测任务,是欧洲甚长基线干涉网、国际动力测地网 ...、俄罗斯低频VLBI网、东亚VLBI网4个国际合作组织的正式成员。NSRT数据集包括脉冲星、分子谱线和日变源观测数据,NSRT从2010年1月开始使用18厘米制冷接收机和DFB对近300颗脉冲星进行测时观测,DFB数据产生于2010年,每年的原始数据20TB左右。
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虚拟天文台核心成员、“国家天文台—天津大学天文信息技术联合研究中心”主任、天津大学计算机学院副教授于策将启程参加我国第32次南极科学考察。于策作为此次南极科考天文组的核心成员,将登上位于南极大陆最高点的昆仑科考站,执行“南极巡天望远镜(AST3)”观测数据分析处理系统以及能源保障平台、台址监测气象站等设备系统的安装、升级与维护任务。此次将前往南极昆仑站的科考队成员共28人,其中天文科考队员仅2人。于策将于11月4日到上海报到,7日登上雪龙号科考船出发,穿越南太平洋西风带,预计在12月初抵达我国南极中山站。而在完成卸货以及向内陆出发的准备工作后,科考队将于12月中旬开始艰苦的向位于“南极之巅”的昆仑站行进的征程。这种特殊的天气是由于太阳照射在南极冰盖的冰层后,又反射到低层的云层里,而低空云层中无数细小的雪晶又像千万个小镜子,将光线四散开来,这样来回反复地反射,使人的整个视界里天地白茫茫一片浑然一体,看不清景物, ...
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,于仙女座方向的M31星系核心附近发现一新星候选体。2米利物浦远程望远镜获取了此新星候选体的光谱。还存在一条与Na Ⅰ D和/或He 5876埃有关的发射线。这条谱线与Hβ、Hγ和N Ⅱ谱线都显示出清晰的天鹅座P型星谱线轮廓。在M31的距离(780千秒差距)处,这一偏移量对应的投影距离为15.7千秒差距。AT 2019wlo是谱线宽阔的FeⅡ型新星(Fe Ⅱb)的成员,AT 2019wvf是FeⅡ型新星的成员。
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该数据是我们在论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到的SDSS DR12星系的模拟星表,产生快速模拟星表的技术是基于以下几个:Code for Anisotropies in the Microwave ...
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这是我们论文“用COLA快速生成模拟星系目录”的支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出的晕文件。
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虚拟天文台核心成员、“国家天文台—天津大学天文信息技术联合研究中心”主任、天津大学计算机学院副教授于策参加了此次科考,赴南极冰盖最高之处的昆仑站进行天文学科学考察工作。昆仑站海拔4000多米,是我国四大南极科考站中纬度最高、气象条件最为恶劣的站点,气压只有海平面的一半多,空气含氧量低,紫外线强烈。每年能在昆仑站天文科考点DomeA的工作时间只有一月份的短短二十天,如果不能在规定时间内完成任务,国内研究人员未来一年的工作就将无法开展,紧迫的时间和艰苦的环境为于策的工作带来了极大的挑战。于策和队友们每天的实际工作时间都在10小时以上,体力下降很快,在科考队的集体帮助下,天文科考组顺利完成天文科考任务,确保了昆仑站天文观测工作的顺利开展。、数据传输系统等基础软件的研发,成为中国南极天文中心的成员。
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这是“Fast generation of mock galaxy catalogue with COLA”一文中所用到的数据集,包括BOSS CMASS NGC星系的模拟星表和暗物质粒子模拟直接输出的暗物质晕表 ...
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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上。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,而是阿里云上的云主机。这标志着中国虚拟天文台主节点成功登陆阿里云。同时,把丰富的资源向社会开放,与公众分享,推动天文大数据的充分利用。此次迁移到阿里云上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上云。迁移到阿里云后,用户能以更快的速度访问China-VO,更加放心数据的安全,便捷地使用阿里云的海量存储、高性能计算和强大的数据挖掘工具。
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EP科学团队是由上述机构指定的科学家组成的联合科学团队,主体是几个面向多学科方向的科学领域工作组(Science Topical Panel, STP),其正式成员(STP members)即为 EP ...科学团队的骨干成员。关于项目 根据中科院空间科学先导专项管理规定,EP项目现开展科学领域工作组中方正式成员(第一批)的征聘工作,由EP科学应用系统协助开展,邀请在中国工作的相关科研人员申请,征聘结果由中国科学院空间科学先导专项总体审批 ...EP科学团队成员必须是至少1个领域工作组的成员。更多信息请参见申请网站页面中附件2里的《EP科学领域工作组正式成员申请说明》。国家天文科学数据中心全程为本次申请提供技术支持服务。
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科研用户量排名前五的单位 在全力支持科研用户的同时,中国虚拟天文台积极挖掘数据的科普教育应用价值。20000名注册用户中近九成是非科研用户,包括学生、教师及其他社会公众。用户频繁地访问科学数据及望远镜申请观测两大模块 经过对平台4年总体访问次数的统计分析,在四个子模块中,科学数据累计8.812万次,云资源累计8.507万次,望远镜时间申请累计4.137万次,而公众频道仅累计 ...科学数据模块的高访问量源自中国虚拟天文台对专业天文学家的数据支持,而云资源模块的高访问量则源自科研人员及在校师生对中国虚拟天文台主页上提供的虚拟机的使用。4年内各子模块月访问量统计图 从各子模块月访问量上看,较为集中的线下活动带动了线上公众频道的访问量,但与此同时科学数据模块的访问量也出现了浮动,并在注册用户激增时达到峰值。只有约7%的用户是来自其它网站的链接,更很少部分来自搜索引擎。这说明我们的用户群体相对稳定,已形成了较为固定的用户群,但对于新用户的吸引力不足。
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这个文件包含本文使用的43个GWAC光变曲线和4个耀发动画。也包含TESS和K2中的耀发和周期数据。
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恒星距离是天体物理学的基础支柱,这是一个包含14.7亿颗恒星的几何距离星表,其中92%的是测光几何距离。来自盖亚14.7亿恒星视差数据的发布对距离测量非常有帮助。尽管盖亚视差数据的精度很高,但这些恒星中的大多数都很遥远或微弱,因此它们的视差不确定性很大,不能简单地用视差的倒数来计算距离。此数据集中,采用一种概率方法来估计恒星两种类型的距离,即,仅使用EDR3视差的几何距离以及使用EDR3视差、G星等和BP-RP颜色的测光几何距离。这两种类型的估算都涉及方向相关的先验论,该先验论是根据盖亚所看到的银河系恒星的3D分布、颜色和星等的复杂模型构建的,即同时考虑星际消光和盖亚选择函数。对模拟数据的测试,以及对独立估计和疏散星团的验证,表明我们的估算距离在几个kpc内是可靠的。
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该压缩文件包含了对XTE J1810-197的所有194 个 2.25/8.60 GHz 同步观测历元的".FTp "扩展名文件,这些文件折叠了时间和频率。此外,我们还单独提供了文章中绘图所用的四个观测数据(MJD 58502、MJD 59075、MJD 59096 和 MJD 59209)的后缀名为'.Fp'的文件,这些文件对频率进行了折叠。双频接收机是一个低温冷却的双极化接收机,频率覆盖范围分别为2.20-2.30和8.20-9.00 GHz。总带宽被DIBAS分为宽度为1 MHz(2.25 GHz)和 2 MHz(8.60 GHz)的子通道,以消除频散效应和射频干扰(radio-frequency interferences,简称RFIs) ...我们的观测采用了非相干去色散和在线折叠观测模式。每个自转周期被划分为 1024 个相位,并以 30 秒的子积分长度进行折叠。观测数据以 8 位 PSRFITS 格式写出。
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压缩文件中包含了我们的所有194次双频观测的fits文件,这些文件都折叠了时间和频率。另外,我们还单独提供了文章中绘图所用的四次观测(MJD 58502, MJD 59075, MJD 59096 and MJD 59209)的fits文件,这些文件折叠了频率。
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压缩文件中包含了我们的所有194次双频观测的fits文件,这些文件都折叠了时间和频率。另外,我们还单独提供了文章中绘图所用的四次观测(MJD 58502, MJD 59075, MJD 59096 and MJD 59209)的fits文件,这些文件折叠了频率。
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第1列是目标源的LAMOST光谱编号,第2-3列是duplicate SP-sample中恒星的编号和重复观测次数,第4-5列是LAMOST 1D pipeline所得恒星光谱型及LAMOST g波段信噪比 ...,第6-10列是每个参数的改正因子(k)。
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第1列是目标源的LAMOST光谱编号,第2-3列是duplicate SP-sample中恒星的编号和重复观测次数,第4-5列是LAMOST 1D pipeline所得恒星光谱型及LAMOST g波段信噪比 ...,第6-10列是每个参数的改正因子(k)。