Fedési kett scsillagok fénygörbéinek el állítása

Hasonló dokumentumok
Fedési kett scsillagok fotometriai mérése, az adatok feldolgozása

Fedési kett scsillagok fotometriája

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Fedési kett scsillagok fotometriája a DWARF projekt keretében

Szegedi Tudományegyetem TTIK. Fedési kettőscsillagok fotometriája. BSc Szakdolgozat

0.1. A CCD és infravörös felvételek feldolgozása

A változócsillagok. A pulzáló változók.

Cassegrain-spektrum feldolgozása az IRAF-ban

Tranzitos exobolygók fedésének fotometriai vizsgálata TDK dolgozat

HOGYAN ÍRJUNK ÉS ADJUNK ELŐ NYERTES TDK T?

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

Gyors neutronok detektálási technikái

A VW Cephei érintkez kett scsillag periódusváltozásának és felszíni aktivitásának vizsgálata

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

A VW Cephei érintkez kett scsillag zikai modellezése és felszíni aktivitásának vizsgálata

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Csillagfejlődés és változócsillagok

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2017/2018-as tanév 2. forduló Haladók II. kategória

Piszkéstetői csillagászati megfigyelés

Az M4 gömbhalmaz PSF fotometriája

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János

Az RZ Lyrae pulzációs és modulációs tulajdonságainak változása hosszú távú meggyelések alapján

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Objektum orientált kiterjesztés A+ programozási nyelvhez

3. jegyz könyv: Bolygómozgás

AZ IU AURIGAE FEDÉSI KETTŐSCSILLAG FOTOMETRIÁJA PHOTOMETRY OF THE ECLIPSING BINARY IU AURIGAE

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

BSc hallgatók szakdolgozatával szemben támasztott követelmények SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport

Spektrográf elvi felépítése

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

Az RZ Lyrae pulzációs és modulációs tulajdonságainak változása hosszú távú meggyelések alapján

Az NGC 6871 nyílthatalmaz fotometriai vizsgálata

Modern fizika laboratórium

Különleges csillagok spektrumvonalainak azonosítása

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Csillagász nyári gyakorlat

A fókusz beállítása a Schmidt távcsőnél

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia

Automatikus irányzás digitális képek. feldolgozásával TURÁK BENCE DR. ÉGETŐ CSABA

Optika gyakorlat Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül. 1. ábra. Hengerlencse. P 1 = n l n R = P 2. = 2 P 1 (n l n) 2. n l.

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

Intelligens kamera alkalmazás fejlesztése

Optika. Kedd 16:00 Eötvös-terem

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Csillagok parallaxisa

Összeállította: Juhász Tibor 1

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Csillagfoltok által okozott rövid id skálájú változások

DIGITÁLIS ASZTROFOTÓZÁS

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

DENZITOMÉTER ÁTALAKÍTÁSA HOSSZÚSÁGMÉRŐVÉ

Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n április 29.

10. mérés. Fényelhajlási jelenségek vizsgála

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Csillagász szak

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Tárgy. Forgóasztal. Lézer. Kamera 3D REKONSTRUKCIÓ LÉZERES LETAPOGATÁSSAL

A fotometria alapjai

Egyszerű számítási módszer bolygók és kisbolygók oályáj ának meghatározására

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

PÁPICS PÉTER ISTVÁN CSILLAGÁSZATI SPEKTROSZKÓPIA HF FELADAT: egy tetszőleges nyers csillagspektrum választása, ábrakészítés IDL-ben (leírása az

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: Az optikai pumpálás. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

LÁNC- ÉS SZÍJFESZÍT K, GUMIRUGÓK

Asztrometria egy klasszikus tudományág újjászületése. ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Szeged, augusztus 25.

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Alapozó terepgyakorlat Klimatológia

2. A ξ valószín ségi változó eloszlásfüggvénye a következ : x 4 81 F (x) = x 4 ha 3 < x 0 különben

Diplomamunka. A CH Cygni Kepler rtávcs vel mért fényességváltozása

Fázisátalakulások vizsgálata

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

Echelle spektrumok redukálása

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Csillagászati észlelés gyakorlatok I. 4. óra

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai

Átírás:

Szegedi Tudományegyetem TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék Fedési kett scsillagok fénygörbéinek el állítása BSc Szakmai gyakorlat Készítette: Mitnyan Tibor Fizika BSc hallgató Témavezet : Dr. Székely Péter egyetemi adjunktus Szeged 2012

Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 2 2. Elméleti háttér 2 2.1. Változócsillagok.................................. 2 2.2. Az apertúra és a dierenciális fotometria elve................. 2 3. Használt m szerek 3 4. A mért objektumok 4 5. Észlelések 5 6. Az elkészült képek feldolgozása 5 6.1. Korrekciók.................................... 5 6.2. A heliocentrikus Julián-dátum beírása a.t fájlokba.............. 6 6.3. A képek összetolása................................ 6 6.4. A fotometrálás menete.............................. 6 7. Az eredményül kapott fénygörbék 6 8. Összefoglalás 10 9. Köszönetnyílvánítás 10 1

1. Célkit zések A távcsövek és az IRAF kezelésének elsajátítása. CCD képek készítése különböz fedési kett scsillagokról több éjszaka folyamán. A készített CCD képekb l el állítani a csillagok fénygörbéjét egy nemzetközi projekt számára, amely a DWARF nevet viseli. Tapasztalat és anyagok gy jtése a közeljöv ben készítend szakdolgozathoz. 2. Elméleti háttér 2.1. Változócsillagok Változócsillagnak nevezzük azokat a csillagokat, melyek fényessége emberi id tartományon belül valahogyan változik. A változócsillagok különböz típusai: Eruptív változók: Felszínükön id nként hatalmas anyagkidobódások történnek, ezek okozzák a fényességváltozást. Kataklizmikus változók: Felszín kön vagy belsejükben történ hatalmas termonukleáris robbanások hozzák létre fényességváltozásukat. Pulzáló változók: A fényességváltozásukat a különböz típusú rezgések okozzák, általában periodikusan. Rotáló változók: Az ilyen típusú csillagok fényességváltozása csillagfoltoknak vagy ellipszoidális változásoknak köszönhet. Fedési kett scsillagok: Olyan kett scsillagok, melyek keringési síkja éppen a látóirányunkba esik. Fényességváltozásukat az okozza, hogy közös tömegközéppontjuk körüli keringésük során periodikusan és kölcsönösen kitakar egy részt az egyik csillag a másikból. 2.2. Az apertúra és a dierenciális fotometria elve Apertúra fotometria esetén a csillag fényességét úgy határozzuk meg, hogy a képeken egy képzeletbeli, kör alakú nyílást (apertúrát) helyezünk a csillag köré és az ezen belül található pixelek intenzitását összeadjuk. Ezt azonosítjuk a csillag fényességével. Az ilyen módon kapott magnitúdó értékekb l levonjuk egy állandó fényesség, ún. összehasonlító csillag fényességét. Ellen rzés céljából képezzük az összehasonlító és egy harmadik, ún. check csillag fényességének különbségét is, amit ha az id függvényében ábrázolva egyenest kapunk, akkor a kiválasztott csillag valóban alkalmas az összehasonlító szerepre. Ezt az eljárást dierenciális fotometriának nevezzük, amely megadja a csillag relatív fényességváltozását. A csillag relatív fényességváltozását az id függvényében ábrázolva megkapjuk a csillag fénygörbéjét, amib l rengeteg hasznos információt tudhatunk meg az adott kett sr l, 2

mint például a keringési periódust vagy az inklinációt, azaz a látóirány és pályasík által bezárt szöget. 3. Használt m szerek Optika Optikai elrendezés Newton F tükör átmér je 40 cm Fókusztávolság 1392 mm Fényer f/3,48 Mechanika Szerelés villás ekvatoriális Pozícionálás léptet motoros RA, DEC Detektor, sz r k Kamera ST-7 Dual CCD Camera CCD Chips Kodak KAF-0402ME + TI TC-237 Pixelszám 765 x 510 (RA x DEC) Látómez 17' x 11' Felbontás 1,33/pixel Sz r k Johnson UBVR c I c 1. táblázat. A Szegedi Csillagvizsgáló távcsövének adatai 1. ábra. A szegedi 40 cm-es távcs 3

Optika Optikai elrendezés Ritchey-Crétien F tükör átmér je 40 cm Fókusztávolság 2400 mm Fényer f/6 Mechanika Szerelés villás ekvatoriális Pozícionálás léptet motoros RA, DEC Detektor, sz r k Kamera SBIG ST-8300 CCD Camera CCD Chips Kodak KAF-8300 Pixelszám 3326 x 2504 (RA x DEC) Látómez 24' x 18' Felbontás 0,19 /pixel Sz r k Bessell B, V, R 2. táblázat. A Piszkéstet i Obszervatórium robottávcsövének adatai 2. ábra. A piszkéstet i 40 cm-es távcs 4. A mért ob jektumok 4

Név RA [h m s] Dec[ ' ] Észlelés helye MR Del 20 31 13.5 05 13 08 Szeged NSVS 01031772 13 45 34.9 79 23 48 Piszkéstet NSVS 14256825 20 20 00.4 04 37 56 Piszkéstet 3. táblázat. A mért objektumok 5. Észlelések A méréseket nagy részt két társammal, Balog Bertalannal és Hatala Kornéllal közösen végeztük 2012.08.09. és 2012.09.02. között, amikor az id járás lehet vé tette. Méréseinkhez a Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm-es, illetve a Piszkéstet i Obszervatórium 40 cm-es távcsöveket használtuk. A képek mindegyike V sz r ben, azaz a látható fény tartományában készült. Az expozíciós id ket minden esetben a csillag fényességéhez igazítva választottuk meg úgy, hogy a csillag pixeleinek beütésszáma a háttérb l megfelel en kiemelkedjen, de semmi esetre se legyen beégve. Így az MR Del esetében 20, illetve 30, a másik két csillag esetében pedig 120 másodpercet exponáltunk. A mérend objektumokat a DWARF projektben szerepl k közül választottuk ki a meggyelhet ségük alapján. 6. Az elkészült képek feldolgozása A képek feldolgozását az Image Reduction and Analysis Facility, röviden IRAF nev programmal végeztem. Ahhoz, hogy pontos eredményekhez juthassunk, az elkészült.t formátumú képeken el ször különböz korrekciókat kell végrehajtanunk. 6.1. Korrekciók Bias-korrekció: a CCD kamera kiolvasási hibáit tudjuk vele korrigálni. Ehhez 0 s expozíciós idej, ún. bias képeket készítettünk minden éjszaka méréseihez, melyeket utána a noao.imred.ccdred.zerocombine taskkal összeátlagolunk. Az elkészült átlagolt bias képpel az összes többi képet korrigáljuk (dark, at, objektum). Dark-korrekció: a kamera sötétáramának korrigálására szolgál. Ez a képi hiba a h mozgásból adódik, mely a pixelekben többletelektronokat okoz. Dark képek készítéséhez, a kamera zárt shutter-ral készít képeket, így a CCD-kamera nem jut fényhez és csak a h mozgásból adodó elektronokat detektálja. Különböz expozíciós idej darkokat kell készíteni a at és objektum képekhez egyaránt. A már bias-korrigált dark képeket a noao.imred.ccdred.darkcombine nev taskkal tudjuk összeátlagolni. Az elkészült átlagolt képekkel korrigáljuk a at és objektum képeket. Flat-korrekció: Az optikai elemeken lév szennyez dések okozta képi hibákat, valamint a CCD kamera pixeljeinek különböz kvantumhatásfokából ered hibákat lehet vele korrigálni. A at képek elkészítésére napnyugta után, illetve napkelte el tt van id nk. A körülbelül egyenletes fényesség égboltról készítünk képeket. Ha többféle színsz r vel 5

dolgozunk, akkor mindegyikhez külön-külön szükséges. A at képeket a noao.imred.ccdred.atcombine nev taskkal tudjuk összeátlagolni, majd az elkészült átlagolt képpel korriglájuk az objektum képeket. Miután elkészültek az átlagolt korrekciós képek, a különböz korrekciókat a noao.imred. ccdred.ccdproc taskkal tudjuk elvégezni. 6.2. A heliocentrikus Julián-dátum beírása a.t fájlokba Ahhoz, hogy a fénygörbét heliocentrikus Julián-dátumban tudjuk megjeleníteni, át kell konvertálnunk a.t fájlok fejlécében található id ket. Ehhez a noao.astutil.setjd taskot alkalmazzuk. 6.3. A képek összetolása Mivel a távcs nagy pontossággal képes követni a csillagot, de tökéletesen nem, ezért az éjszaka során a csillag helyzete a képeken kis mértékben változik. A fotometria elvégzéséhez el ször el kell érnünk, hogy a csillag minden egyes képen ugyanabban a pozícióban legyen. Ezt a noao.immatch.xregister taskkal tehetjük meg, amely az összes képet egy megadott referenciaképhez illeszti. Mivel így a képek szélénél elvész néhány sornyi/oszlopnyi pixeltartomány, a mérésnél ügyelni kell arra, hogy a mérend objektum nagyjából a kép közepén tartózkodjon. 6.4. A fotometrálás menete Miután elkészültek a korrigált, összetolt és heliocentrikus Julián-dátummal ellátott képeink, hozzákezdhetünk a fotometriához. El ször az imexamine taskkal elmentjük a vizsgált, az összehasonlító, valamint az ellen rz csillag képi koordinátáit, majd a lementett koordináták megadása után az egyes csillagok heliocentrikus Julián-dátumához tartozó fényességét a noao.digiphot.apphot.phot taskkal nyerhetjük ki. A kapott.mag1 fájlokból a számunkra szükséges információt (heliocentrikus Julián-dátum, magnitúdó, magnitúdó hiba) a noao.digiphot.ptools.txdump taskkal, egy egyszer adatfájlba irányíthatjuk, s utána ezt egy awk paranccsal átalakíthatjuk úgy, hogy azokból végül a fényességkülönbségeket kapjuk. Végül nem maradt más hátra, mint a fénygörbék ábrázolása, amit pl. a Gnuplot nev programmal tudunk megtenni. 7. Az eredményül kapott fénygörbék A közös és saját mérések kiértékelése után összesen 7 használható, azaz minimumot tartalmazó fénygörbét kaptam, amelyekb l 2 darab származik saját mérésb l, a többi pedig közös. Némelyik görbén kivágott részek, esetleg a pontok nagy szórása gyelhet meg, amely els sorban a felh knek köszönhet. 6

NSVS 01031772-1.6-1.4-1.2-1 -0.8 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 HJD-2456149 3. ábra. 2012.08.09. Piszkéstet (közös mérés) -2.5 NSVS 01031772-2.4-2.3-2.2-2.1-2 -1.9-1.8-1.7-1.6 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 HJD-2456153 4. ábra. 2012.08.13. Piszkéstet (közös mérés) 7

1.8 NSVS 14256825 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 HJD-2456154 5. ábra. 2012.08.14. Piszkéstet (közös mérés) 1.8 NSVS 14256825 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 HJD-2456155 6. ábra. 2012.08.15. Piszkéstet (közös mérés) 8

-1.25 MR Del -1.2-1.15-1.1-1.05-1 -0.95-0.9-0.85 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 HJD-2456161 7. ábra. 2012.08.21. Szeged (közös mérés) -1.25 MR Del -1.2-1.15-1.1-1.05-1 -0.95 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 HJD-2456164 8. ábra. 2012.08.24. Szeged (saját mérés) 9

-1.25 MR Del -1.2-1.15-1.1-1.05-1 -0.95 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 HJD-2456165 9. ábra. 2012.08.25. Szeged (saját mérés) 8. Összefoglalás Dolgozatomban ismertettem a szakmai gyakorlat célkit zéseit, a hozzá szükséges elméleti háttért, a gyakorlat során használt m szereket, az észlelések helyét és idejét. Ezen felül beleírtam még, hogyan jártam el és milyen módszereket alkalmaztam az elkészült képek feldolgozása során. Végül bemutattam a gyakorlat eredményét képez fénygörbéket. 9. Köszönetnyílvánítás Szeretném megköszönni Dr. Székely Péternek, hogy elvállalta a témavezetést, megtanította a távcs kezelését, az IRAF program használatát. A felmerül problémákban és kérdésekben mindig segített. Köszönöm Dr. Szatmáry Károlynak és Dr. Kiss Lászlónak, hogy engedélyt adtak a Szegedi Csillagvizsgáló, illetve a Piszkéstet i Obszervatórium 40 cm-es távcsövének használatához. Továbbá köszönet illeti még Szakáts Róbertet, aki Piszkéstet n segítette munkámat. 10

Hivatkozások [1] Kun Emma, 2011/12, Gömbhalmaz-RR Lyrae-k fénygörbéinek vizsgálata, a [Fe/H] (P, f31) "vasformula" ellen rzése, Diplomamunka, SZTE [2] Papp Dávid, 2012, GALEX szubtörpék és fehér törpék fotometriai nyomkövetése, Szakdolgozat, SZTE [3] Kun Emma, 2010, Az NGC 6834 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata, TDK dolgozat, SZTE 11