• 这个冬天,新型冠状病毒疫情来势汹汹,举国上下都在用自己方式加入到了这场疫情防控阻击战当中。我们虽然一直坚守着空间上距离,但心里却始终惦记着身处疫区朋友们。
    因为疫情严重,所有归家学生都需要居家隔离14-21天,但特殊规定和要求并未影响他们热情,每天互道平安后便投入到构思与创作中去。
    延迟开学消息发出后,同学们更加意识到线上协作重要性,定期汇报工作进度、积极与老师沟通创作理念、互相加油打气……每个人都用行动坚守着自己热爱,隔离日子也可以丰富而充实。
    “一个修辞运用,一个案例补充,甚至是一个字体选择都会影响作品信息传递效果。”乔老师引导他们从受众角度出发审视自己作品,并结合自己实践经验帮助他们更好地通过创作表达自己思想。
    重要提示 为应对突发疫情,第四届万维望远镜宇宙漫游大赛组委会经研究决定,取消第一次在线提交作品截止日期,并于3月针对所有感兴趣参赛者进行一次线上答疑。
  • 3C 273光谱数据由美国亚利桑那大学Steward天文台Paul S.
    Smith教授及其合作者在2008年11月至2018年7月利用Kitt Peak2.3米Bok望远镜和亚利桑那的Bigelow峰上1.54米Kuiper望远镜观测获得,可以在网站http://james.as.arizona.edu ...
    此数据在公开数据基础上经过简单筛选和合并,包括了270条高质量光谱,做了[OIII]波长定标和银河系消光改正。
  • 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漫游作品吧!在万维望远镜世界里,人人都可以通过简单学习,掌握畅游宇宙星辰技巧。
    而想要创作出一部充满创意、制作精良漫游佳作,则需要把握创作细节、不断打磨优化。
    届时,数驱科教及漫游制作专家们将与您在云上相见,专家团成员不仅会围绕历届优秀作品分享更多创作经验与心得,更会详细解答大家在创作过程中遇到困惑。 你是否在创作时遇到了难以解决问题? ...
    你是否想进一步打开自己创作思路?你想得到更具针对性辅导?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!
    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 ...
  • Kepler针对超过100平方度天区做了连续四年高频率亮度观测,因此获取光变数据适合用于不定期发生的耀斑研究,而LAMOST在Kepler天区有密集观测,加上丽江2.4米望远镜取得的光谱数据,得知这些双星系统中主星光谱类型多为 ...
    M0-M3型,其超级耀斑(能量大于1034耳格)发生率明显低于同类单星,(M型单星超级耀斑发生率见Chang et al. 2018),而普通耀斑发生率则为单星十倍(如图一)。
    图一:不同形态M型星在不同耀斑能量上年发生率分布 通过比较在系统公转周期相位上耀斑发生率,作者发现当一些双星系统(例:KIC 9761199和 KIC 12599700)在伴星遭主星掩食时,耀斑发生量较其他相位时低许多 ...
    因此作者认为尽管伴星在光变和光谱数据上流量贡献度远低于主星,导致难以辨别其活动,但从不同相位上变化可以推测部分耀斑事件应该来自质量较小的伴星(如图二)。
    这为耀斑发生机制研究提供了新角度。 图二:耀斑在不同公转相位上发生数量分布,其中相位0.5为伴星被主星掩食时刻,相位0和1则为主星被伴星掩食时刻。
  • Hα和R波段图像可以在这里找到(译注:见下图)。 2米RCC望远镜获取Hα和R波段图像 该暂现源Hα亮度强烈支持将其分类为新星。
    在获取光谱之前,对该天区进行了V、Rc滤镜直接成像。
    测量得到亮度(V=17.19±0.05,Rc=16.99±0.06)与两天前获得的数值(ATel#14913)相比,该天体在R波段亮度降低了约0.6 星等。
    俄罗斯6米经纬台式大望远镜获取AT 2021ypn光谱 光谱显示了宽阔巴尔末发射线和许多强烈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)]。
    视频小程序赞,轻点两下取消赞在看,轻点两下取消在看 ...
  • GaiaDR3XPspectracorrectionV1是一个天文Python包用以修正Gaia DR3 XP光谱,修正后的光谱可以 显著消除原始Gaia DR3 XP光谱系统误差,更多信息请参见我们论文 ...
    我们可以给大致如下范围内源提供稳健修正: −0.5 < BP − RP < 2 3 < G < 17.5  E(B − V) < 0.8 超过该范围内源,改正包所给出改正的正确性未经过测试 ...
  • <p>对于新天体搜索,往往需要一些专业相关知识。恰恰就是这个原因导致很多普通民众认为必须要懂很多高深的天文知识,掌握很多数学物理方法才可以做到。
    </p> <p>不过,突然出现超新星,它是没有规律,谁也不能预测什么时候在哪里会出现新超新星爆发。因此,我们只能不断地搜寻天空,在群星中发现并分辨出它。
    不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星名字和位置,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? ...
    其实并不是,一名小学生用不到1分钟就可以学会。简单的说就是在图像间找亮点,找不同。
    /quiz/quiz2"><span style="background-color:#ffff00">测试</span></a>后,您就可以参与PSP项目了。
  • http://v.qq.com/x/page/q3141x4mfjy.html 这部优秀作品不仅讲述了诗词背后所蕴含爱情故事,更揭示了夏季星空观测重要知识。
    原来天文学并不枯燥,它就藏在我们生活的点点滴滴,星空也并不遥远,只需要动动手指,在万维望远镜平台上你也可以近距离观测到牛郎星与织女星在夏季星空里遥遥相望浪漫场景。
    图1:你能在图中找到牵牛星和织女星? ...
    牛郎织女星虽然只是人类对星空浪漫想象,但真实幸福可是就握在我们每个人手里哦! 惊喜彩蛋 在这个浪漫节日里,小编还有一个好消息要告诉大家哦!
    在第四届万维望远镜宇宙漫游制作大赛的颁奖典礼上,我们设置了有奖问答环节,当晚观众真是热情满满,积极地参与了这次活动。其中,有三位手速快且回答准确参与者赢得了此次活动奖品。
  • 现在,中心又一个全新项目——引力透镜搜寻(LENSFINDER)启动上线。你愿意与天文学家一道,发现更多的强引力透镜,帮助他们探索更多宇宙奥秘? ...
    他们可以用这扇窗来研究前景天体质量,可以增亮并帮助我们研究那些遥远且暗淡的背景天体,还可以用来研究宇宙中的物质分布,约束哈勃常数、宇宙学常数,帮助我们检验引力理论等。
    这是一项所有人都可以参与天文研究工作。不需要您花费太多精力学习,也无需掌握专业知识,只需要您在可以网络通畅环境下,并愿意付出一点业余时间,就可以为这项重要的研究做出贡献。
    鼠标放在图片上通过左键和滚轮还可以实现对图片缩放和移动,以便看图需要。 如果您在图片还发现了其他有趣地方,也可以在右下方反馈栏填写更多的信息。
    ; 收到项目组不定期推送科普文章,了解天文、涨知识。
  • 2023年2月2日,LAMOST DR9新版本数据集(v1.1)通过国家天文科学数据中心对国内天文学家和国际合作者发布。
    按照《LAMOST光谱巡天数据政策》要求,DR9 数据集(v1.0)已于2022年3月对国内天文学家和国际合作者发布。
    为满足LAMOST用户科学需求,LAMOST数据处理部对DR9数据集进行了更新处理,与DR9 v1.0相比,DR9 v1.1做了如下更新: 采用新星等系统:基于Gaia和Pan-STARRS星表 ...
    ,构建了以源为基本单位LAMOST天体目标星表,并优化了对应星等信息; 丰富了LAMOST激变变星参数星表,新增了绝对星等、日星距离等信息; 优化了重复观测源星表中重复源统计问题; 数据说明文档更新和细化等 ...
    并为LAMOST DR9 v1.1数据发布搭建了专门数据发布平台,科学用户可登录网站(http://www.lamost.org/dr9/v1.1/)进行数据查询和下载。
  • 如果您正在或者计划从事天文信息技术相关研究,欢迎加入到这些工作组和兴趣组工作和讨论中来,学习国际同行先进经验,分享自己工作成果。
    如有意向参与相关工作,您可通过微后台留言或发邮件至:support@china-vo.org。 下面逐个认识一下这些工作组、兴趣组核心职能。
    参与定义机器学习相关数据保存和交换模式;给VO服务增加或完善机器学习能力;协调和统一对数据可视化功能访问;参与有关科学发现工作流程讨论等。
    定期向IVOA执委会和工作组提供全球VO服务可用性、质量和使用情况统计报告,探讨相关技术、策略、方案等话题。
    好处;推荐优先发展和支持科学事项需求,以驱动新服务、协议和工具开发和发展等。
  • Astropy Project项目自2011年开始发起,得到了许多国家研究机构支持,以开源社区模式运行,截止2022年8月最新版本为v5.1。
    根据2.0进展,AstroPy团队在2018年基于v2.0版本在《天文学杂志》(AJ)上发表了AstroPy项目第二篇正式论文。2018年2月2日发布3.0版本。
    现在以大约2年为一个周期发布一个主版本,之后不定期发布次版本或修订版本。
    这些包一般也使用AstroPy核心库作为其数据结构和计算基础库。在AstroPython项目网站上可以查阅完整附属包目录 。
    The Astropy Project: Building an Open-science Project and Status of the v2.0 Core Package, The Astropy ...
  • 在LAMOST运行和发展中心及相关单位共同努力下,2022年3月31日,包含先导巡天及正式巡天前九年LAMOST DR9数据集(v1.0版本)正式对国内天文学家和国际合作者发布。
    根据科学需求, DR9 v1.0在原来数据基础上做了如下更新:(1) 提供了连续谱归一化后的光谱数据产品;(2) 以Gaia和PANSTARR数据为基础星表,构建了LAMOST天体目标的唯一标识UID ...
    DR9 v1.0数据集包括5533个低分辨率观测天区,1529个中分辨率观测天区。发布光谱总数达到1944万条,其中低分辨率光谱1122万,中分辨率非时域光谱184万,中分辨率时域光谱638万。
    此外,DR9发布数据中还包括一个约879万组恒星光谱参数星表。LAMOST继续保持发布光谱数和恒星参数数量国际第一地位。
    图1 LAMOST DR9数据详情 国家天文科学数据中心为LAMOST DR9数据发布搭建了专门数据发布平台,科学用户可登录网站(http://www.lamost.org/dr9/v1.0/) ...
  • 2018年10月5日,LAMOST二期中分辨率光谱巡天正式启动,因此,对外发布DR7数据集(v2.0版本)中包括常规低分辨率光谱数据和中分辨率光谱数据两部分。
    与2020年3月向国内天文学家及国际合作者发布DR7 v1.0版本相比,中心数据处理部利用升级后的数据处理软件对DR7数据集进行过两次数据版本更新优化,并对外发布了DR7 v1.2版本、DR7 v1.3 ...
    在此基础上,此次向国际发布DR7 v2.0版本数据集又做了如下更新:(1)丰富了发布数据产品:增加了经过证认激变变星星表,白矮星星表及亚矮星星表;(2)扩大了恒星参数温度范围(8500k-18000k ...
    DR7(v2.0版本)国际发布数据量信息如下表: 图1:DR7(v2.0版本)国际发布数据量信息 为便于数据共享,国家天文科学数据中心为LAMOST 科学数据提供归档、管理及发布等全方位数据服务 ...
    ,并为LAMOST DR7数据集(v2.0版本)公开发布搭建了专门下载平台,科学用户可登录国际发布网站(http://dr7.lamost.org/)进行数据查询和下载。
  • 依托安装于中国南极昆仑站的自主研制设备,研究团队首次测量并获得了极佳夜间大气视宁度,证明昆仑站所在的冰穹A地区光学天文观测条件优于已知其他任何地面台址。
    在视宁度优异天文台,一台小口径望远镜观测能力,可以与其他地方大望远镜相媲美。因此天文台选址,至关重要,而视宁度是最重要的参数之一。
    这次成果第一次用实测数据对冰穹A视宁度进行了定量地科学统计和评估,并进一步证明了冰穹A大气边界层很低,有利于未来的天文台工程建设和成本控制。 图 2 工作现场照片。
    数据表明,自由大气视宁度中值只有0.31角秒,最佳值达到0.13角秒,并且在离地面8米高度,就有31%时间可以获得自由大气视宁度;在离地面14米高度,有近一半时间可以获得自由大气视宁度。
    《自然》也为此项研究成果做了新闻发布。 昆仑站位于海拔4093米南极冰穹A,国家海洋局组织中国南极考察队在2005年第一次到达这个地区,也是唯一从陆地到达这个地区国家。
  • 本研究基于LAMOST发布光谱数据,通过构建深度学习模型,并将得到模型应用到LAMOST中热亚矮星识别和筛选中,得到了2393个候选体,通过交叉和人工证认,有2092颗被证明是热亚矮星,其中25颗是新发现 ...
    从LAMOST目录中识别热亚矮星具有重要的研究价值,因为LAMOST可以提供热亚矮星光谱特征,揭示热亚矮星形成和演化细节。
    但由于LAMOST没有测光观测,传统颜色切割方法无法运用于热亚矮星搜寻中,并且由于数据量庞大,人工证认会耗费大量时间和精力。
    本研究利用LAMOS DR7-V1光谱数据作为数据集构建了一个混合模型(网络结构见图1),包括一个8类分类模型和一个2分类模型,该模型在测试集上达到了96.17%准确率。
    图1 网络结构 总的来说,本研究提出模型可以有效地识别特定光谱,结果鲁棒,精度高,可以进一步应用于大规模光谱分类和特定目标的搜索。
  • 可以帮助我们更深入地理解宇宙奥秘,对于天文学和宇宙学发展都具有不可或缺重要性。
    本项目是一个大家能够轻松上手“游戏”项目,我们坚持科学开放性和包容性,相每个人都有权参与宇宙探索,而不受时间或专业背景限制。
    学习如何操作:点击主页导航栏“教程”按钮,您可以了解该项目基本操作方法。
    开始探索:点击主页导航栏“探寻”按钮,您即可开始探索异常扩展天体。在网页中,您将会看到各种数据以及可以划分类别,您需要为每个类别选择相应数据。
    选择时,可单击图片进行选中(再次单击即可取消选中)。另外页面下方包含提示、提交功能按键。如果你在分类过程中选择错误,可以双击图像,撤销相应分类。 图5 操作主界面 4.
  • 这是大气湍流相位屏数字孪生模型示例代码,该代码权重及相位屏尺度被锁死,最大可生成128*128像素500副相位屏,可以为各类算法测试提供参考。
    深度定制相位屏模拟代码(包括可变r0 L0和boiling effect),以及其他介质内光波相位扰动可以联系论文作者贾鹏(邮箱robinmartin@126.com或robinmartin20@gmail.com ...
  • 这是大气湍流相位屏数字孪生模型示例代码,该代码权重及相位屏尺度被锁死,最大可生成128*128像素500副相位屏,可以为各类算法测试提供参考。
    深度定制相位屏模拟代码(包括可变r0 L0和boiling effect),以及其他介质内光波相位扰动可以联系论文作者贾鹏(邮箱robinmartin@126.com或robinmartin20@gmail.com ...
  • 在距离大赛作品提交截止日期只剩不到一个月时间,你还在坚持创作?还有哪些等待突破瓶颈? ...
    片中的素材已经为大家备好,可以点击这里获取。 在备赛的关键阶段,反复练习基本功,夯实基础仍然是重中之重,同时创意、技巧、文本、天文知识、漫游架构这些综合能力也缺一不可。
    除了片中使用元素,大家还可以顺着这个思路,加入更多内容,可以是有趣配音、生动的卡通形象、动听的歌曲……在这短短的五分钟里,尽情挥洒你的才艺和创意吧。
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