搜索结果: 1-15 共查到“天文学 南山”相关记录18条 . 查询时间(0.155 秒)
新疆天文台南山26米射电望远镜首次4Gbps宽带VLBI测试观测取得成功(图)
射电望远镜 测试观测
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2024/4/20
2024年3月11日,中国科学院新疆天文台南山26米射电望远镜参加了由欧洲VLBI网(EVN)组织的4Gbps宽带、高码率VLBI联测。实时数据相关处理显示,本次观测成功获得干涉条纹。这是南山26米射电望远镜首次实现4Gbps的VLBI观测,相较于2Gbps观测,理论上可将图像信噪比提升约1.4倍。
中国科学院新疆天文台基于南山26米射电望远镜开展巨分子云中甲醛分子的大尺度观测(图)
射电望远镜 甲醛分子 大尺度观测
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2024/2/26
2024年2月4日,新疆天文台恒星形成与演化团组硕士研究生玉米提·麦合木提在导师加尔肯·叶生别克研究员指导下,利用南山26米射电望远镜,对英仙座分子云进行了大尺度的甲醛谱线观测,并结合赫歇尔卫星(Herschel)远红外以及美国五大学天文台(Five College Radio Astronomy Observatory, FCRAO)14米望远镜望远镜一氧化碳谱线数据进行了详细研究。研究结果已发...
科研人员利用南山1米光学望远镜对疏散星团NGC 2355进行时序观测研究获进展(图)
1米 光学望远镜 疏散星团NGC2355 时序观测
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2023/1/13
南山26米射电望远镜首次探测到快速射电暴(图)
南山 26米射电望远镜 快速射电暴 中国科学院新疆天文台
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2023/1/13
南山26米射电望远镜助力探究大熊座“闪电”FRB精确位置(图)
大熊座“闪电” FRB精确位置 射电望远镜
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2023/1/13
南山26米望远镜氨分子观测研究进展(图)
南山 26米 望远镜 氨分子观测
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2020/12/18
氨分子(NH3)是宇宙中探测到的第一种多原子星际分子,其谱线包含了很多频率接近的精细跃迁,便于计算分子云的温度、密度等物理参数。较之于一氧化碳分子(CO),氨分子示踪的气体密度高一个量级(),在低温时不易冻结耗散,特别适于观测研究分子云中的冷致密气体成分。由于恒星形成就发生于低温的致密云核中,氨分子谱线成为分子云与恒星形成观测研究中最常用的分子谱线之一。
新疆天文台脉冲星团组科研人员利用南山观测站26米射电望远镜(NSRT)脉冲星计时观测数据,使用Cholesky变换减小耦合误差的分析方法,得到了87颗脉冲星更准确的自转参数、自转制动和周期跃变,进一步确定其中48颗脉冲星的位置和自行。该工作充分发挥了NSRT在脉冲星计时方面的优势,所揭示的脉冲星自转非稳定特征有助于我们更好地认识中子星物理性质。脉冲星的自转能不断转换为向外辐射的高能粒子和电磁辐射,...
南山1米光学望远镜在Kepler-9b联测中取得进展(图)
南山1米 光学望远镜 Kepler-9b联测
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2018/3/5
近期,新疆天文台光学天文与技术应用研究室刘进忠副研究员等科研人员,与耶鲁大学51 Pegasi b Fellow王松虎合作组织利用新疆天文台南山1米光学望远镜首次在地面上捕捉到经典系外行星系统Kepler-9的拟周期凌星,研究论文已发表在《Astronomical Journal》(AJ, 2018, 155, 73)。Kepler-9是第一个用凌星法探测到的多行星系统,也是第一个展现出近共振轨道...
中国科学院新疆天文台南山1米光学望远镜在国际变星联测中取得进展(图)
恒星形成理论 年轻恒星
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2016/3/29
中国科学院新疆天文台通过与北京大学科维理天文与天体物理研究所合作,参与了“研究恒星形成理论和年轻恒星的年龄测定”工作。2016年1 月21日至25日,我台光学天文与技术应用研究室科技人员利用南山观测站1米光学望远镜,针对主观测目标金牛座两个特色天体GI Tau 和 GK Tau进行观测研究,获取重要观测数据,从而证实了 GI Tau 的周期性光变以及短时间内的光度变化模式,这对课题研究具有重要作用...
30厘米望远镜在中国科学院新疆天文台南山观测站安装完成并通过验收
30厘米望远镜 中国科学院新疆天文台 南山观测站
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2015/12/21
2015年12月11日—14日,南京大学时域观测望远镜阵列的30厘米后随望远镜在新疆天文台南山观测站安装完成并通过验收。2015年12月11日,乌鲁木齐普降暴雪,为了保证安装工作顺利进行,新疆天文台光学天文与技术应用研究室科技人员提前做好充分的准备,购买了大量必需品,租用了自吊车冒雪护送望远镜上山,并配合前来安装望远镜的中科院南京天光所和南京大学天文与空间科学学院的工作人员做好工作。在大家共同努力...
中国科学院新疆天文台南山基地IF3宽带测试成功
陆态网和IVS网观测精度
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2021/11/17
中国科学院新疆天文台南山观测基地自2006年安装了X波段制冷接收机后,X波段接收机的中频范围从以前的100MHz—500Mhz变为100MHz—1000Mhz,可满足IVS网及中国陆态网宽带观测的要求。但由于现有的模拟终端系统只能观测100MHz—500Mhz的中频信号,因此一直无法实现IVS网及中国陆态网的宽带观测。