• 风格延续,使用场景更丰富 在引力透镜搜寻小程序中,用户将发现熟悉界面和功能,与之前网页版相得益彰。通过小程序,用户可以随时随地参与项目,无需受到时间和地点限制。
    无论是在上班途中、闲暇时刻,还是在与朋友交流的同时,都能够轻松享受科学探索乐趣。 2.简明布局, 专为移动端设计 小程序在操作上更加贴合移动端特点,提供了更简洁、直观用户界面。
    基本功能 如果您已经掌握了项目玩法,只需在小程序启动后点击主界面正中红色“开始寻找引力透镜“按钮,即可开始搜寻之旅。
    项目玩法 您可根据界面上方给出图进行判断,然后点击页面下部彩色按钮作出选择。在判断时请注意图片下方倒计时,您需要在60秒内作出判断。
    便利参与方式不仅为公众提供了了解天文知识新途径,也吸引更多的人参与到天文科研探索之中,为培养未来科学人才奠定更扎实基础。 透过神秘透镜,窥见更多可能!
  • 该数据是我们在论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到SDSS DR12星系模拟星表,产生快速模拟星表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”支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出晕文件。
  • 这是“Fast generation of mock galaxy catalogue with COLA”一文中所用到数据集,包括BOSS CMASS NGC星系模拟星表和暗物质粒子模拟直接输出暗物质晕表 ...
  • 这些女性在天文学发展史上留下了浓墨重彩一段佳话,她们很多成果和发现至今还在使用。
    这项工作能让我们更好地理解宇宙在时空中的演化,同时更多的了解女性在天文学历史上贡献。   基本玩法         登录网站后点击“CLASSFIFY(分类)”即可进入操作界面。
    通过了解19世纪末20世纪初宇宙样子,我们可以了解宇宙是如何变化,以及我们对天文学理解是如何发展。 这些图像来自哪里?         ...
    哈佛史密松天体物理中心图书馆工作人员很少,有些职员还是大学里来兼职学生,没有足够的人力来处理和分析这些数字化笔记本。宇宙乐园志愿者们为这项工作完成提供了宝贵的帮助。
    关于宇宙乐园 宇宙乐园是全球最大最受欢迎以公众力量推动科学研究全民科学项目平台,由英国和美国7个科研机构组成全民科学联盟运行。
  • 这个文件包含本文使用43个GWAC光变曲线和4个耀发动画。也包含TESS和K2中耀发和周期数据。
  • 恒星距离是天体物理学基础支柱,这是一个包含14.7亿颗恒星几何距离星表,其中92%的是测光几何距离。来自盖亚14.7亿恒星视差数据发布对距离测量非常有帮助。
    尽管盖亚视差数据精度很高,但这些恒星中的大多数都很遥远或微弱,因此它们视差不确定性很大,不能简单地用视差倒数来计算距离。
    此数据集中,采用一种概率方法来估计恒星两种类型距离,即,仅使用EDR3视差几何距离以及使用EDR3视差、G星等和BP-RP颜色测光几何距离。
    这两种类型估算都涉及方向相关先验论,该先验论是根据盖亚所看到银河系恒星3D分布、颜色和星等复杂模型构建,即同时考虑星际消光和盖亚选择函数。
    对模拟数据测试,以及对独立估计和疏散星团验证,表明我们估算距离在几个kpc内是可靠的。
  • 该压缩文件包含了对XTE J1810-197所有194 个 2.25/8.60 GHz 同步观测历元".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四个观测数据(MJD 58502、MJD 59075、MJD 59096 和 MJD 59209)后缀名为'.Fp'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)子通道,以消除频散效应和射频干扰(radio-frequency interferences,简称RFIs) ...
    我们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 秒子积分长度进行折叠。观测数据以 8 位 PSRFITS 格式写出。
  • 压缩文件中包含了我们所有194次双频观测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四次观测(MJD 58502, MJD 59075, MJD 59096 and MJD 59209)fits文件,这些文件折叠了频率。
  • 压缩文件中包含了我们所有194次双频观测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四次观测(MJD 58502, MJD 59075, MJD 59096 and MJD 59209)fits文件,这些文件折叠了频率。
  • 第1列是目标源LAMOST光谱编号,第2-3列是duplicate SP-sample中恒星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列是每个参数改正因子(k)。
  • 第1列是目标源LAMOST光谱编号,第2-3列是duplicate SP-sample中恒星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列是每个参数改正因子(k)。
  • 这个文件包含本文使用43个GWAC光变曲线和4个耀发动画 ...
  • 如果有两个天体恰好位于我们视线方向,那么当背景天体发出光线经过前景天体时候,就会受到前景天体引力场作用而发生会聚,这类似于透镜成像,我们把这种现象称为引力透镜现象。
    图2:引力透镜基本原理。广义相对论指出:空间因质量存在而弯曲,光线将沿弯曲空间的测地线传播,所以将产生光线偏折现象被称为引力透镜现象。
    随着观测技术进步,海量天文数据提供数千万星系样本中,可能包含着几千个高质量强引力透镜。不过,在浩如烟海的样本中找到这些高质量强引力透镜系统,是一个很有挑战性工作。
    由于光线弯曲,当遥远的背景星系和前景星系或星系团在天球上投影位置非常接近时,背景星系将会被拉扯成如图所示巨弧状结构,科学家可以通过研究巨弧状结构形态来估算前景星系或星系团质量分布。
    参与项目你将收获: 成为引力透镜搜寻伙伴计划一员,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各种科普类活动 ...
  • | Galaxy groups consist of a few tens of galaxies bound in a common gravitational potential, dominated the number count of the halo mass function, and contain a significant fraction of the overall universal baryon budget. Therefore, they are key to our understanding of how the bulk matter ...
  • ALMA毫米波望远镜阵列于2016年、2017年和2019年分三次,分别进行了针对近邻星系NGC136512米阵列、7米阵列毫米波干涉成像和全功率(total power)阵列观测,数据采集者为我们团队日本合作者 ...
    ,采集地点为ALMA阵列台址(智利北部阿塔卡马沙漠中,位于查南托高原上)。
    科学数据产品只有一个20 MB数据立方体(datacube),命名为NGC1365.ALMA.CO1-0.datacube.fits,意义依次为星系名NGC1365、观测望远镜ALMA阵列、观测波段CO ...
  • 数据集中添加了一个我们在文章附件中使用示例表,每个表都对应于文章中每个分析部分中使用样本。欢迎使用我们数据。
  • 数据集中添加了一个我们在文章附件中使用示例表,每个表都对应于文章中每个分析部分中使用样本。欢迎使用我们数据。
  • 数据集中共包含了1个M型金牛T型星(T Tauri Star, TTS)星表,7个文章补充材料,以及一个ReadMe文件。
    M型TTS星表中包含了在LAMOST中发现1077颗M型TTS以及其部分物理信息。
    七个补充材料分别为: 1. 69颗TTS Li I线中分辨率光谱光谱; 2. 15颗正在吸积TTSs Halpha 线中分辨率光谱; 3. 1077颗TTS拟合光谱及大气参数; 4.
    TTS大气参数精度; 5. 经典金牛T型星(CTTS)赫罗图; 6. 1077颗TTS在MIST模型下赫罗图; 7. MIST模型下TTS完整盘分数。
  • 第1列是目标源LAMOST光谱编号,第2-3列是duplicate SP-sample中恒星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列是每个参数改正因子(k)。
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