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新一代大规模光谱巡天项目产生了近千万条低分辨率恒星光谱,基于这些光谱数据,介绍一种名为The Cannon的机器学习方法。该方法完全基于已知恒星大气参数(有效温度、表面重力加速度和金属丰度等)的光谱数据,通过数据驱动来构建特征向量,建立光谱流量特征和恒星参数的函数对应关系,进而应用到观测光谱数据中,实现对恒星光谱的大气参数求解。The Cannon的主要优势为不直接基于任何恒星物理模型,适用性更广;由于使用了全谱信息,即便对于低信噪比光谱也能得到较高可信度的参数结果,该算法在大规模恒星光谱的数据处理和参数求解方面具有明显的优势。此外,还利用The Cannon得到LAMOST光谱数据中K巨星和M巨星的恒星参数。 相似文献
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本文给出UK Schmidt 823天区,00~h00~m≤赤经<00~h13~m,赤纬<+00°00′的四分之一区域内Q≥4的类星体候选者121个的坐标,B_j~*星等及证认图,对其中Q≥5的天体进行了谱线证认,给出它们的红移值。 相似文献
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我们对四种膜系作了性能测试,它们是Cr·Al·SiO,Al·MgF2,Al·SiO和Cr·Al·MgF2。结果表明Cr·Al·SiO膜系性能最优越。这种膜系可以用高锰酸钾加氢氧化钠溶液或铁氰化钾加氢氧化钠溶液很方便地进行脱膜。1.56米望远镜自1990年起已使用这种膜系。 相似文献
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近年来激光物理与应用的进展促成了激光天文动力学空间任务概念的提出。在激光天文动力学任务概念研究方面,必须对由远程航天器上传回的激光进行讯号的测量与处理。激光经过长距离的传输后,功率大幅下降,因此在空间任务概念的考虑上,弱光锁相是计划中关键性的技术。由航天器射来的激光,经过望远镜聚光后与本地激光进行锁相,由本地激光承载及传达太空激光的相位信息。实验中,我们使用2支半导体激光泵浦非平均环形共振腔钇馏石激光(Diode laser pumped non-planar ring cavity Nd:YAG laser),分别代表远程的弱及光代表本地的强光,建立弱光锁相环路系统(weak-light phase-locked loop system)。以中性光强度滤光器(ND-filter;neutrel density filter)减弱光讯叫来仿真远程激光传来的弱光。在相位探测部分使用均衡探测法,消除激光强度噪声,以提高讯噪比。同时配合适当的环路滤波器,控制激光频率,提高锁相的能力。对2nW的弱光与2mW的强光可长时间锁相,其均方根相位误差为57mrad。 200Pw的弱光与200μW的强光锁相时间可达2h以上,其相位误差为200mrad。20pW弱光与200μW的强光锁相时间亦可达2h以上,其相位误差为160mrad。最后,我们对2pW的弱光与200μW的强光锁相,锁相后的相位误差为290mrad,锁相时间可维持一分半钟。 相似文献