• 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。
    斯皮策空间望远镜虽然不比红外天文卫星口径大很多,但得益于红外探测设备的快速发展在观测性能上有了显著的提高。
    康普顿伽马射线天文台和钱德拉X射线望远镜都在口径或者分辨率上比前一代空间望远镜提高了一个数量级,斯皮策空间望远镜虽不比之前的红外空间天文台(ISO)口径大很多,但是得益于红外探测设备的快速发展在观测性能上有了很大的提高 ...
  • 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 ...
  • 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。
  • 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。
    来自网络) 李荫碧等人计算了591颗高速星过去若干年的轨道,推测出它们可能的“出生地”和“诞生方式”,并基于此把它们分为超高速星、超高速逃逸星、逃跑星和快速晕星 ...
    快速晕星则是个“系外”来物,它们是银河系与矮星系的潮汐作用产生的。
  • 一天后霍比-埃伯利望远镜获取了它的光谱,确认该候选体是M31中的He/N型新星。
    wis-tns.weizmann.ac.il/object/2021rno TNS页面 7月4日,利物浦约翰莫尔斯大学的Matt Darnley和图尔库大学的Steven Wiliams两位天文学家使用利物浦望远镜获取了该候选体的光谱 ...
    他们指出该候选体的光谱与2012年爆发期间相似,均为He/N型新星,暗示M31N 1923-12c的再发周期短至9年,属于再发周期10年之内的快速再发新星。
    世界时2021年7月4.16日,利物浦望远镜暂现源快速采集光谱仪获取的光谱显示出强烈的巴尔末发射线,半峰全宽为5900±300km/s。 该光谱也显示出He I发射线的初步证据。
    比银河系再发新星天蝎座U的爆发更为频繁,增加了M31中大量“快速再发新星”(Darnley & Henze,2020,https://ui.adsabs.harvard.edu ...
  • 它的操作十分简单,项目科学家在此为您准备了一个快速入门教程,一起来学习一下吧!
    快速入门教程:https://mp.weixin.qq.com/s/Kf46HIRqYdGRaxKDNNNIWw 进入项目官网,主页列出了引力透镜和全民科学的相关背景知识,供参与者学习了解。
    与科学家当同事、做朋友; 看图累计经验值,后续会根据成绩推出更多玩法; 根据参与时长和成绩每年颁发纪念证书; 优先参与国家天文科学数据中心举办的各种科普类活动; 收到项目组不定期推送科普文章,了解天文、知识 ...
  • 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.
  • 赣榆精细结构望远镜口径为26cm, 在656.3纳米观测太阳色球,能够对太阳活动区快速成像。主要用来研究太阳耀斑的触发和释能、暗条爆发以及色球冲浪喷射等精细过程。
  • 水星凌日原理示意图   我怎么没看到呢? 今年在水星凌日发生时,中国恰好已经入夜,当然看不到的啦!
    一起来看看吧~ 点击图片进入文内观看 怎么样,是不是超酷?get下面的步骤你也可以给小伙伴们演示这个天象奇观哦!   ...
  • 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。
  • 在竞技中提升综合素养 在经过了日常的积累和学习后,学生们的创作热情空前高,宇宙漫游创作大赛的举办为我们的学生提供了更大的试炼场和舞台,也让我们有机会与全国各地的优秀创作者有更多机会交流切磋。
    第四届大赛开赛后,学院特别邀请了国家天文科学数据中心的老师来校举办讲座,帮助学生快速掌握万维望远镜基础操作和漫游创作技巧;为取得名次的学生进行一定的奖金鼓励、资助获奖学生参加颁奖典礼等一系列政策&hellip ...
  • 统计发观了学生获取天文知识方式单一,天文基础设施缺乏,教育资源地区间发展不平衡,以及半数以上的学生天文知识储备尚未达到《中国公民科学素质基准》等问题;揭示了多数学生拥有浓厚的天文兴趣和求知欲,80.34% ...
    图1 学生感兴趣的天文内容 (2)学生获取天文知识的方式单一 学生参加次数较多的活动是夜间观星和参观天文科普场馆。
    统计发现学生获取天文知识方式单一,天文基础设施缺乏,教育资源地区间发展不平衡,以及半数以上的学生天文知识储备尚未达到《中国公民科学素质基准》的问题;揭示了多数学生拥有浓厚的天文兴趣和求知欲,80.34% ...
  • 该课程涉及到实测天体物理方法,观测数据的获取、处理和分析,实用性很强。
    整个课程分实测天体物理与数据分析、光学红外数据获取与处理、高能数据获取及处理、射电数据处理、太阳数据获取与处理五个专题。
    为课程快速创建实操环境 ...
  • 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。
    14日1.625时(译注:原文为“2021-14-01.625 UT”,疑为拼写错误,具体观测时间不明)使用配备了SCORPIO-2光谱仪的俄罗斯6米经纬台式大望远镜(BTA)获取了它的光谱 ...
    获取光谱之前,对该天区进行了V、Rc滤镜的直接成像。
    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)]。
    (使用基于顶点的快速约减数据处理流程。
  • 为了让各位漫游er能够快速提升创作水平,在本届漫游大赛中有更出色的表现,我们特别制作了这套万维望远镜进阶系列教程。快快学起来吧!观看教学视频请点击:视频链接。
    图2 教学文章获取方法 访问大赛主页获取更多科普资源:https://nadc.china-vo.org/events/tours2022/ ...
  • 获取国际望远镜观测时间计划(TAP) 现已开放申请 截止日期 北京时间2018年9月27日17时 今年TAP首次通过在线填报完成申请,操作方式请参阅  http://tap.china-vo.org ...
    获取国际望远镜观测时间计划(TAP)是一项让中国天文学家申请使用具有国际竞争力的中、大口径光学/红外望远镜等设备的计划。该项目由中科院国家天文台资助,以造福于整个中国的天文团体。
    申请者不再需要像往年一样分别发邮件,通过望远镜时间申请系统快速、统一地提交材料。
    系统一方面根据光学、射电等不同望远镜的观测时间管理需求,将望远镜时间申请与分配的工作流程标准化,将国内的主要观测设备纳入到统一的管理流程中,提高科学装置的运行效率;另一方面,支持多租户特性的快速扩展,在短时间内即可满足具体望远镜的定制需求 ...
  • Moitinho 数据发布后,国家天文科学数据中心借阿里云快速通道第一时间完成了Gaia EDR3数据的国内镜像工作,目前镜像已开放访问,地址为 https://nadc.china-vo.org ...
    ra=1&dec=1&sr=0.01,来获取csv格式结果,或通过https://nadc.china-vo.org/data/data/gaiaedr3-source/cs.vots? ...
    ra=1&dec=1&sr=0.01来获取votable格式结果。此外,casjobs服务也正在准备中。
  • 国家天文科学数据中心为中国天眼FAST发现首例持续活跃快速射电暴提供了数据与技术服务。 快速射电暴(FRB)是宇宙中最明亮的射电爆发现象,在1毫秒的时间内释放出太阳大约一整年才能辐射出的能量。
    此前并未发现存在持续活跃的重复快速射电暴。
    综合FAST的近期观测数据,FRB20121102A和FRB 20190520B很可能处在快速射电暴初生阶段。
    FAST的持续观测,特别是执行“快速射电暴巡天”优先重大项目,有望建立全新的FRB演化图景。
    随着快速射电暴样本的持续增长,预计未来几年内,我们能够拨开快速射电暴神秘的面纱。
  • 快速射电暴(Fast Radio Burst;FRB)是一种持续仅数毫秒的神秘射电暴发现象,其起源的研究是当前天体物理前沿热点课题。
    国家天文台研究人员朱炜玮、李菂等与合作者利用自主研发的搜寻技术,结合深度学习人工智能,对海量FAST巡天数据进行快速搜索,并发现了新的快速射电暴。
    图1:新发现快速射电暴FRB 181123消除色散影响后的动态谱,该FRB有罕见的三峰结构。
    研究者正在通过FAST优先重大项目“快速射电暴的搜寻和多波段观测”对该FRB进行跟进研究。
    未来FAST望远镜将会通过“多科学目标漂移扫描巡天(CRAFTS)”和“快速射电暴的搜寻和多波段观测”等FAST优先和重大项目,发现和观测更多FRB,进一步对该神秘天文现象的起源和发生机制的研究做出重要贡献 ...
  • :18px;"><span style="font-family:黑体;">2019年12月21日凌晨,芬兰图尔库大学和英国利物浦约翰摩尔斯大学的天文学家使用位于西班牙加那利群岛的2米利物浦远程望远镜获取了此新星候选体的光谱 ...
    <span style="font-family:黑体;">我们在世界时2019年12月19.92日和2019年12月20.89日使用2米利物浦望远镜(LT; Steele等人,2004年)上的瞬变源快速采集光谱仪 ...
    (Spectrograph for the Rapid Acquisition of Transients,SPRAT;分辨率R约为350;Piascik等人,2014年)分别获取了瞬变源AT 2019wlo ...
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