• 卷首语 万维望远镜平台功能强大、操作简便,而想要做出一部优秀的漫游,可能并不是一件容易的事,需要不断在实践中摸索,总结经验。
    图2:OBJ格式(左)与3DS格式(右)对比 如果你不知道去哪里找3D模型,这里为大家提供了一些网址可供参考: NASA 3D资源网:https://nasa3d.arc.nasa.gov/models ...
    你可以依次打开图层-地球-ISS,勾选国际空间站模型,右键点击ISS-跟踪本帧,就可以找到它啦! 图4:国际空间站3D模型 让你的3D模型动起来!
    假设我们要模拟ISS的运行情况,首先在网络上搜索它的TLE(参考网址:https://celestrak.com/)。
    在ISS的TLE数据列表中找到任意一组TLE数据,复制第1、2行内容,示例如下: 图6:TLE数据示意图 复制数据后先在万维望远镜中依次点击:图层-地球,右键点击地球-新建参考框架;接下来输入轨道名称 ...
  • 当时,我校天文社的学长学姐们在一期社员培训上为大家介绍了万维望远镜这个平台。通过学习和摸索,我发现它不仅视觉效果非常震撼,功能也特别强大,一下就爱上了这个天文科普“利器”。
    图2:地震数据可视化结果 数据可视化看起来非常高大上,但实际操作非常简单,只需将excel、csv等格式的数据复制并粘贴在对应图层下,并选择正确的指向。
    打开创作思路,你还需要学会这一招 俗话说:巧妇难为无米之炊。想利用数据可视化技巧制作“高大上”的漫游作品,还得学会如何找到相应的数据资源。
    把数据下载好后,将其复制——粘贴到万维望远镜中,箭头指向处就出现了相应的数据可视化结果。
    其实漫游创作没有一蹴而就的捷径,唯手熟。当你踏踏实实走过这段创作之路,这片星空一定会为你带来更多惊喜。
  • 这里是观测的原始数据,解压后使用ALMA望远镜数据处理软件CASA相关程序包打开
  • 图1:合影留念 本次教师培训课程分为万维望远镜操作与实践、STEAM前沿与数驱科教、万维天文实践几部分,课程内容既包含了实际操作,又融入了先进的教育理念,并通过国内外经典教学案例为老师们开拓视野,打开思路 ...
    来自凌源市第二高级中学的梁雷老师则从一线教师的角度分享了他将数据驱动的天文科学教育理念应用于物理教学的宝贵经验,为参训教师们开展教学工作打开了思路。
    在总结展示环节中,他们纷纷表示,万维望远镜不仅是一个专业的天文科学教育平台,也能够成为不同学科背景教师的“课堂神器”。
    善用万维望远镜平台和天文可视化数据,不仅能够激发学生探究科学的兴趣,同时也能使他们的综合素养得到提升。
    本次培训在中国天文学会信息化工作委员会指导下,由国家天文科学数据中心、微软亚洲研究院、华中师范大学主办,重庆市璧山中学校、重庆优趣科技有限公司承办,重庆梧台科技有限公司协办。
  • 科研论文中涉及的图表、数据、动画、电影、模型、代码、软件等都可以寄存在这个平台上。平台为每一个实体对象提供一个永久的网络访问地址(统一资源定位符,URL),解决临时网址经常失效的问题。
    存储在平台上所有资料的产权仍归论文作者所有。
    图5.申请DOI界面 4、预览及分享数据主DOI号 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 ...
  • 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。
  • 大会信息栏关于饮用水的友情提醒 阿匹斯山泉水在最严格的保护下经过36小时自然流淌到达首都维也纳,打开宾馆里的水龙头你就可以喝上“纯正的阿匹斯矿泉水”。   羡慕吧?!   ...
  • 引力波、中微子探测窗口已经打开,天文学研究迈入多信使时代。引力波、中微子等非电磁波段探测数据的加入让本已极具挑战性的天文大数据再度升级。高度智能化巡天和随动观测成为技术发展新焦点。
    会议研讨主题包括但不限于以下几个方面: 会议时间:2018年11月21-25日 会议地点:江西景德镇 会议网址:http://www.china-vo.org/events/cvo2018 ...
  • 安装软件:建议在电脑端或手机端安装客户端使用,客户端(PC、Mac、iOS、Android)下载地址: http://meeting.cashq.ac.cn/ 加入会议:打开软件点击“加入会议 ...
    ”(如果打开软件后提示输入密码,请点击“返回”) 入会方式: 1.输入会议号9301310001 2.第二行填写姓名 3.第三行填写caslink.ihep.ac.cn ...
  • 万维望远镜中展示了瑰丽的宇宙图景   在她耐心细致的讲解下,同学们纷纷打开自己的电脑尝试操作软件,并很快掌握了基本的操作技巧。
    同学们在认真练习操作   打开思路,备战比赛 在讲解知识的同时,乔老师还展示了不少精彩的万维望远镜作品,为同学们在后续的漫游创作提供新的灵感。   ...
  • 图1 青辅协颁发的荣誉证书 万维望远镜平台资源丰富、可操作性强,自问世以来已经吸引了国内外大批教育工作者、天文爱好者以及公众的关注,逐渐成为开展数据驱动的天文科普教育的重要工具。
    为了让更多人感受到万维望远镜平台的魅力,国家天文科学数据中心已举办十余次线下培训及两次线上课程。
    疫情尚未结束,防控仍在进行,在不能出门尽情玩耍的日子,不如打开万维望远镜一起漫游宇宙吧!
  • 237年前的1781年3月13日晚,英国天文学家赫歇像往常一样,用自制的15厘米口径反射望远镜观测星空,他注意到双子座附近有一颗星图上查不到的星星,改用900多倍的目镜再次观测之后,赫歇肯定了这不是一颗恒星 ...
    天文学是一门历史悠久的科学,随着科学技术的发展,天文观测和数据共享能力不断实现跨越式发展,不论是天文学家还是普通民众,每个人都有可能成为下一个赫歇
    本次大赛以郭守敬望远镜(LAMOST)巡天光谱分类为课题,通过阿里云天池数据众智平台征集高效、高准确率的自动化算法,解决这个天文研究中的实际问题。
    有意思的是,选手中很多都是第一次接触天文光谱数据,并且四分之一是普通公司职员,借助国家天文台与阿里云提供的数据开放平台,更多人可以尝试接触天文科研、机器学习等新领域。
    3月16日,大赛将进入复赛阶段,阿里云将为参赛选手提供机器学习PAI平台,其支持主流的深度学习框架,包含tensorflow、caffe、MXNET。
  • 近日,国家天文科学数据中心与美国约翰斯霍普金斯大学SciServer科学平台合作,完成了LAMOST光谱数据库与SDSS CasJobs系统的融合。
    国际国内用户现在可以直接在SDSS CasJobs平台上进行LAMOST数据和SDSS等数据的交叉融合。
    图1 SciServer对LAMOST数据的介绍 这是LAMOST数据继与法国斯特拉斯堡天文数据中心(CDS)VizieR系统、欧洲空间局ESASky平台、德国虚拟天文台(GAVO)之后,又一次与国际知名科学数据平台合作的成果 ...
    这一系统包含了数据托管服务并集成了数据处理工具,形成了一个数据驱动的科学平台。研究人员可以使用 TB 或 PB 级的科学数据,而无需下载任何大型数据集。
    此前,国家天文科学数据中心(NADC)已经完成了CasJobs国内平台的搭建,网址见https://nadc.china-vo.org/casjobs/。
  • 6月9日,芬兰图库大学和英国利物浦约翰摩尔斯大学的天文学家获取了此新星候选体的光谱,并发表ATel #13795公报,证认此候选体为M31中的FeII型新星。
    Williams (图库大学), M. J. Darnley (利物浦约翰摩尔斯大学), M. W. Healy (利物浦约翰摩尔斯大学), F. J.
    光谱显示出末发射线(Hα,Hβ,Hγ),还有Fe II(42多重线)和Na I(D)和Si II(6347/6371Å)。
  • 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!
    【注】本次活动将在腾讯会议平台举办,并通过b站同步直播。具体活动时间将通过“虚拟天文台”公众号发布,敬请关注。
  • span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:宋体;">ATel#11095:徐智坚(南京普天通信股份有限公司 ...
    利用利物浦2米望远镜拍摄了该新星的光谱(ATel 10990号公报 ),Fabrika等人在两天后也用俄罗斯经纬台式大望远镜(BTA)拍摄了该新星的光谱(ATel 10998号公报),光谱图像均显示出末发射谱线和许多 ...
  • 中国虚拟天文台与天文信息学2018年学术年会于11月21日至25日在江西景德镇召开,来自各天文台站、高等院校、科研机构、科技馆、公司企业、社会团体等50多个单位170余名代表参加了会议。
    引力波、中微子探测窗口已经打开,天文学研究迈入多信使时代,让本已极具挑战性的天文大数据再度升级。
  • Valcheva和来自俄罗斯特设天体物理台的天文学家A.
    Valcheva等人又使用位于俄罗斯特设天体物理台的6米经纬台式大望远镜(BAT)对AT 2021ypn进行了光谱观测,并于15日凌晨4时57分发表了ATel#14919,证认AT 2021ypn是M31 ...
    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)]。
    再次祝贺AT 2021ypn和AT 2021yul的数位发现者,特别感谢保加利亚索菲亚大学、俄罗斯特设天体物理台、夏威夷大学的多位天文学家拍摄光谱、进行证认!
  • 引力波、中微子探测窗口已经打开,天文学研究迈入多信使时代。引力波、中微子等非电磁波段探测数据的加入让本已极具挑战性的天文大数据再度升级。高度智能化巡天和随动观测成为技术发展新焦点。
  • 美国女天文学家坎农在她的办公桌前,照片左边打开的抽屉中尽是一张张天体光谱底片。利用身前的透光台,坎农可以靠肉眼对天体光谱进行识别和分类。
    截至2018年3月12日初赛结束,全球共计近千人报名参赛,他们当中有的是在校学生,有的是计算机公司职员,很多人都是第一次接触天文光谱数据,因为热爱天文学而踊跃报名。
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