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  • 想必大家正在自己的小宇宙里投入满满的热情和奇思妙想,积极构思和创作漫游作品了。
    创作不易,许多小伙伴在完成作品的路上都遇到了各种小问题和小困惑,比如:如何更好地从数据中挖掘故事,希望自己的作品更具观赏性,想深入了解创作征集要求的新变化……为了解决这些问题 ...
    时间:3月16日(周六) 19:00-20:40 地点:腾讯会议(会议:339-528-660) 扫码入会 本次培训中,多位宇宙漫游创作相关的专家老师将线上开讲,分享创作经验,提供实用技巧 ...
    现在特别向大家征集与活动、与创作相关的问题,只要按照“您的称呼+邮箱/电话+问题”的格式提交问题,就会得到专家们的亲自指导,问题入选者还可以赢得精美文创哦(请务必在发送问题时留下联系方式 ...
  • 10月5日,他们在《天文学家电报(The Astronomer's Telegram)》上发表通信Atel #8120,确认这颗由廖家铭发现的超新星侯选体是一颗IIP型超新星。
    自从2007年以来,星明天文台的创办者新疆乌鲁木齐一中高兴老师一直坚持拍摄星空,并与其它爱好者一同分享每晚的观测数据,进行超新星、小行星等天体搜寻工作。
    然而,一直以来,如何将拍摄结果与更多的广大天文爱好者分享如何自己的发现更快地得到专业天文学家的认可,一直是一个难题。
    图四 国际天文学联合会议(IAU)发布页面 通过中国虚拟天文台,超新星搜寻项目将最普通最广泛的爱好者与专业的天文学家联系在一起。
    欢迎访问中国虚拟天文台网站,并关注微信公众:虚拟天文台,了解更多情况。   ...
  • 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 ...
  • 随后,周文杰、张宓等几位管理员进一步确认,并将其上报至天文电报中央局(CBAT)和暂现源名称服务网(TNS),该候选体获得编号PNV J00412572+4044233和AT 2022zzj,内部编号PSP22ai ...
    图1 HMT发现图像(左)和NEXT后随图像(右)中心方框处可见星点,泛星1望远镜历史图像(中)对应位置没有星点,因此这是新出现的候选体。
    Agoston Horti-David等人同时发布了第15759天文学家电报(ATel#15759),报告了包括AT 2022zzj在内的5颗M31新星的测光数据。
    /www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J00412572+4044233.html ATel:15759, The Astronomer's Telegram ...
  • 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。
  • </p> <p>PSP的前身,星明天文台超新星小行星搜索计划(SASP),自2010年开始运行以来,已经独立最先发现超新星30颗左右,有一批勤奋、认真、严谨的爱好者先后参与此项目并发现过属于自己的超新星 ...
    然而,我们希望有更多的人能参与搜索,分享发现的快乐。
    不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……不要畏惧,勇敢地去参与尝试。</p> <p>看图会很难吗? ...
    </p> <p>期待您早日发现那个属于自己的超新星~~~</p> ...
  • 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。
  • 第五届宇宙漫游大赛正在火热进行中,想必大家都在紧锣密鼓地构思和创作着自己的漫游作品吧!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。
    在过去的四个月里,大赛组委会邀请了多位漫游专家分享了创作技巧心得,通过b站分享了宇宙漫游制作的相关教程,力求帮助大家在漫游制作上少走弯路,更好地享受其中的乐趣。
    你是否想进一步打开自己的创作思路?你想得到更具针对性的辅导吗?你希望让作品水平得到进一步提升吗?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。
    微信后台留言 NADC官网“联系我们”栏目提交问题 发送邮件至:wwt-helpdesk@nao.cas.cn 大赛官网:https://nadc.china-vo.org ...
  • 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。
  • 一篇论文的所有数据会整体作为一个数据集被授予一个DOI。需注意,论文被接收后才能申请DOI,每项均需用英文填写。 重点填写说明 数据集名称:该名称须能够描述数据的特征。
    作者:指数据的作者,重点指与数据联系紧密的作者,方便用于咨询关于数据的问题。不必是文章的所有作者。 申请原因:申请DOI的原因(可从下拉列表选择,也可以自定义填写)。
    图5.申请DOI界面 4、预览及分享数据主DOI 在DOI申请获批前,数据未正式通过NADC发布,点击图3圈中的“预览”,可打开数据详情页,如图6所示,用户可以通过复制浏览器地址栏的网址分享数据集页面 ...
    DOI(格式为10.12149/101XXX)申请获批后,请将论文数据的主DOI(如图6 Main栏目里的DOI)写入论文中,使读者可以通过DOI访问数据。
    用户引用数据时,通常使用主版本DOI,主版本会永远指向最新的版本,若需引用某一特定版本的数据,也可使用具体子版本的DOI。
  • 他从最基础的信噪比公式切入,讲解了如何进行天文测光等的数据处理技术。接下来,国家天文台张彦霞研究员为培训做“人工智能在天文学中的应用”的邀请报告。
    第三天,国家天文台张天萌老师做“Python在天文观测和数据处理中的应用分享”的邀请报告,他为大家讲解了不少应用案例,以及Python在最前沿的CSST相关领域的应用情况。
    下午,天文光学技术研究所的王靓老师做如何做天文数据可视化的报告,他以真实数据为实际案例做了详细的讲解。
    在培训汇报环节,学员们以小组为单位上台进行成果演示,大家在学习汇报环节的报告中分享了他们的学习心得与收获。
    图2 同学们在培训自习、讨论 本次培训的材料和部分视频通过“中国虚拟天文台”b站账号进行发布,后续还将通过“中国科学院继续教育网”共享。
  • 目前报名成功的参会者名单可在此查看:http://eawa2018.csp.escience.cn/dct/page/65581 组委会温馨提示您: 请您根据报名的培训地点,尽快将注册费交至相应的账号 ...
    如您已转账但未收到确认邮件请尽快联系我们。
    我们的联系方式: Tel: +86 10 6480 7973 Fax: +86 10 6488 8708 E-mail: eawa2018@nao.cas.cn ...
  • 申请网址为http://astrocloud.china-vo.org/,按网站提示成功注册并登录系统后(已有账号可直接登录),在“我的申请”-“申请列表”下方,下载相应的“申请指南”,其中包含了本次申请所需的 ...
    如果您在申请过程中有任何疑问,请联系我们。           ...
    丽江2.4米望远镜联系方式:2m4tac@ynao.ac.cn   18708889070(王老师)         兴隆2.16米望远镜联系方式:216tac@nao.cas.cn   15652001225 ...
  • 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 ...
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