• of the LAMOST DR11 v0 Q3 Medium Resolution Survey data, contains information of 53 plates,列出了2023年4月1至 ...
    6月15期间 ...
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率总星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率总星表,包括682,392条光谱的信息。
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率观测的输入星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率观测输入星表。
  • LAMOST DR11 v0 Q3低分辨率观测的输入星表, 列出了2023年4月1至6月15期间的低分辨率观测输入星表。
  • 这是LAMOST DR11 v0低分辨率观测天区星表,列出了2023年4月1至6月15期间低分辨率观测天区星表,包括35个天区的信息。
  • LAMOST DR11 第0版 Q3的低分辨率总星表,列出了2023年4月1至6月15期间低分辨率观测总星表,包含44,537条光谱数据的信息。
  • LAMOST DR11 第0版 Q3低分辨率 AFGK恒星参数星表,列出了2023年4月1至6月15期间低分辨率AFGK恒星参数星表,包含189,814颗 恒星的参数信息。
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率观测天区星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率观测天区星表,包含53个天区的信息。
  • 这是LAMOST DR11 v0 Q3中分辨率合并光谱恒星参数星表总星表,列出了2023年4月1至6月15期间的中分辨率合并光谱恒星参数星表总星表,包括43,523可恒星的参数信息。
  • LAMOST DR10 第1.0版中分辨率光谱总星表列出了2017年10月至2022年6月30期间LAMOST中分辨率巡天获得光谱信息总表。
  • LAMOST DR9 第1.1版中分辨率光谱总星表列出了2017年10月至2021年6月12期间LAMOST中分辨率巡天获得光谱信息总表。
  • LAMOST DR9 第1.0版中分辨率光谱总星表列出了2017年10月至2021年6月12期间LAMOST中分辨率巡天获得光谱信息总表。
  • 3月26日,国家对地观测科学数据中心联手推出“地球一小时”特别策划,两中心携手长光卫星技术股份有限公司共同发布吉林一卫星眼中世界知名的天文台特色图集。
    全球著名天文台吉林一遥感影像图集包括了21幅由吉林一卫星对地观测所拍摄的世界著名天文台的高清遥感图片。
  • 全球著名天文台吉林一遥感影像图集包括了21幅由吉林一卫星对地观测所拍摄的世界著名天文台的高清遥感图片。
  • 报名网址:https://nadc.china-vo.org/wwt/training2021/ 您可以登录培训网站提交报名信息,经确认报名申请表和缴费记录齐全后即为有效报名。
    如您在报名时由于网络不稳定,无法打开报名链接,也可以按照以下两种方式报名。
    将您的姓名、性别、单位名称、手机、email、开票信息,发送邮件至wwt-helpdesk@nao.cas.cn报名。
    将您的姓名、手机、email提交至“虚拟天文台”微信公众后台报名。 报名截止日期:2021年7月20日24时 ...
  • 本数据集是BOOTES-4的原始数据集,主要用来存放BOOTES-4的原始观测数据。该望远镜主要进行伽玛暴和瞬变源的后随观测,也能执行通用望远镜的观测目标的观测,所产生的数据都以FITS文件进行存储。由于该望远镜是由中国科学院云南天文台与西班牙安达卢西亚天文研究所(IAA)的BOOTES团队共建的望远镜,目前该望远镜的原始观测数据仅限于合作团队之间的共享,暂时还不能完全公开。
  • 用户可登录中心网站浏览中文月面地图(第三版)元数据详情并下载使用。
    1条山脊:加图山脊 11个着陆点:月球16、17、20、21、23和24,勘测者1、3、5、6和7。 2.
    月面地图可以用来做什么? 1. 辨识月面目标 如果你想知道某个月面地标的名称,如环形坑、山脉、裂缝等,就可以通过月面地图及附件来找到它的中英文名称,并根据中英文名称进一步查询更多信息。 2.
    指导月面观测 在进行月面观测前,可以先在月面地图上找到值得观测的地标,然后用天文望远镜进行观测。 3. 指导月面摄影 可以通过月面地图找到具有拍摄价值的目标,再进行拍摄。
    有条件的学校还可以组织天文社的学生参与校对月面地图,在校对过程中可以让学生记下感兴趣的目标,然后在观测活动中进行观测。
  • 在万维望远镜的世界里,人人都可以通过简单的学习,掌握畅游宇宙星辰的技巧。而想要创作出一部充满创意、制作精良的漫游佳作,则需要把握创作细节、不断打磨优化。
    你想得到更具针对性的辅导?你希望让作品水平得到进一步提升?你在参赛及作品提交时是否遇到了障碍? 问题征集通道现已开启,快快向我们抛出你的问题,收获专家级指导吧!
    具体活动时间将通过“虚拟天文台”公众发布,敬请关注。
  • 1990年4月24日,哈勃空间望远镜由发现航天飞机搭载升空,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 ...
  • 编者按: 2021年底,中央和国家机关团工委印发《共青团中央和国家机关工作委员会关于命名2019-2020年度中央和国家机关青年文明号的决定》(中团工委发〔2021〕7),中国科学院国家天文台国家天文科学数据中心团队被命名为 ...
    2019-2020年度中央和国家机关青年文明
    图1:青年文明标识 国家天文科学数据中心依托于中国科学院国家天文台,被科技部、财政部认定为首批20个国家科学数据中心之一,属基础支撑与条件保障类国家科技创新基地。
    2021年,被评为中央和国家机关青年文明。 用信息技术托举天文探索新高度 在以云计算、大数据为特征的信息化时代背景下,天文科学数据开放共享与管理应用的重担落在了团队的肩上。
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