Elfedett pulzációk vizsgálata a KIC fedési kettősrendszerben

Hasonló dokumentumok
Elfedett pulzációk vizsgálata KIC fedési kettősrendszerben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS a Nemradiális pulzációk tanulmányozása fedési kettős csillagrendszerekben c., F sz. OTKA pályázathoz

Elfedett pulzáció: csillagrezgések elemzése fedési

Sódorné Bognár Zsófia. Pulzáló fehér törpecsillagok asztroszeizmológiai vizsgálata

Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Antipin mérések III szeptember 2005 december. Kapcsolódó eredmények a Blazhko csillagok általános tulajdonságainak vizsgálatában

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Válasz Dr. Jurcsik Johanna opponens kérdéseire

SZAKDOLGOZAT. Változócsillagok fénygörbe elemzése. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszék

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

BSc szakdolgozat. Dálya Gergely. Fizika BSc III. évfolyam

Válaszok Szatmáry Károly kérdéseire

Beugró kérdések. Elektrodinamika 2. vizsgához. Számítsa ki a gradienst, divergenciát és a skalár Laplace operátort henger koordinátákban!

Szegedi Tudományegyetem. Nyári szakmai gyakorlat. SZTE TTIK Kísérleti Fizika Tanszék

Inverziós módszerek alkalmazása a geofizikában

Válasz Dr. Kovács Géza opponens kérdéseire

MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc

VÁLTOZÓCSILLAGOK PERIÓDUS-ANALÍZISE AZ IDŐ ÉS A FREKVENCIA TARTOMÁNYBAN

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Szivattyú-csővezeték rendszer rezgésfelügyelete. Dr. Hegedűs Ferenc

Hidraulikus hálózatok robusztusságának növelése

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

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

Wavelet transzformáció

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

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

A Bodrog-folyó vízkémiai adatainak elemzése egy- és kétváltozós statisztikai

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

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

Szezonális kiigazítás az NFSZ regisztrált álláskeresők idősorain. Készítette: Multiráció Kft.

Least Squares becslés

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9

Galaxisfelmérések: az Univerzum térképei. Bevezetés a csillagászatba május 12.

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

Asztroszeizmológia űreszközökkel

Anyagi tulajdonságok meghatározása spektrálisan

Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai

Újfajta, automatikus, döntési fa alapú adatbányászati módszer idősorok osztályozására

A mintavételezéses mérések alapjai

Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

Dekonvolúció a mikroszkópiában. Barna László MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Nikon-KOKI képalkotó Központ

TDK Dolgozat. Pulzáló vörös óriás csillagok fénygörbéjének vizsgálata a Kepler rtávcs adatsorai alapján

Pulzáló változócsillagok és exobolygók kutatásai a precíziós űrfotometria korában

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Vizsgafeladatok. 1. feladat (3+8+6=17 pont) (2014. január 7.)

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 12. Infravörös spektroszkópia

A gradiens törésmutatójú közeg I.

Vörös óriás csillagok fényváltozásának analízise a Kepler űrtávcső mérései alapján

Kettőscsillagok. Molnár László

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Nagyfelbontású spektrumok redukálása a

Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek vizsgálata félempirikus fotometriai módszerekkel

RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Pulzáló fehér törpék nyomában

Félszabályos változócsillagok fénygörbe-analízise

Csillagászat (csillagok és csillaghalmazok)

Gépi tanulás a gyakorlatban. Kiértékelés és Klaszterezés

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

Akusztikus mérőműszerek

Diplomamunka. A CH Cygni Kepler rtávcs vel mért fényességváltozása

A KEPLER-ÛRTÁVCSÔ EGY SZÁZÉVES REJTÉLY NYOMÁBAN

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Modern Fizika Labor Fizika BSC

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Műszaki Diagnosztika I.

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

A Nap és csillagdinamók éves időskálájú változásai

Korreláció és lineáris regresszió

Villamosságtan szigorlati tételek

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

Eddigi tanulmányaink alapján már egy sor, a szeizmikában általánosan használt műveletet el tudunk végezni.

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM PROJEKT SZÁMA: KÖFOP VEKOP PROJEKT CÍME: A JÓ KORMÁNYZÁST MEGALAPOZÓ KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉS

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

dinamikai tulajdonságai

Elektromágneses módszerfejlesztések a mérési adatokban lévő földtani információ hatékonyabb és stabilabb feltárása céljából

Mesterséges Intelligencia MI

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Első sajátfrekvencia meghatározása vasúti fékpaneleknél XIV. ANSYS Konferencia Budaörs,

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Adaptív dinamikus szegmentálás idősorok indexeléséhez

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

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

Átírás:

Elfedett pulzációk vizsgálata a KIC 3858884 fedési kettősrendszerben Bókon András II. éves Fizikus MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Bíró Imre Barna tudományos munkatárs, 216. 11. 25.

Csillagok pulzációja Önfenntartó mechanizmusuk következtében az egyes felületelemek egyensúlyi helyzet körül rezegnek. Egy vagy több öngerjesztő mechanizmus eredményeképpen a csillagban akusztikus hullámok keletkeznek. A csillag belső szerkezetét tárják fel. Forrás: Hoffmeister (1984), Aerts, Daalsgard: Asteroseismology (211)

Radiális és nemradiális pulzáció Radiális pulzáció: azonos fázisban történik az egyensúlyi helyzet körül. Nemradiális pulzáció: az amplitúdókat adott közeĺıtésben a gömbharmonikusok írják le. l módus fokszám m azimutális rendszám Forrás: Zima (27), Aerts, Daalsgard: Asteroseismology (211)

A módusazonosítás problémája Az asztroszeizmológiai inverzióhoz szükséges a csillagrezgések módusszámainak az ismerete. Magányos csillagok esetén csak korongra integrált fluxus mérhető. Léteznek közvetett módszerek az l-ek meghatározására - modellfüggőek. többszín-fotometria spektrumok modellezése Fedési kettőscsillagok szerencsés konfiguráció A pulzáló csillag paraméterei pontosan meghatározhatóak. Mintavételezés a csillagfelszínen. + Módusonként egyedi amplitúdó- és fázismoduláció. Rekonstrukció lehetséges. Maximálisan modellfüggetlen.

A módusazonosítás problémája Az asztroszeizmológiai inverzióhoz szükséges a csillagrezgések módusszámainak az ismerete. Magányos csillagok esetén csak korongra integrált fluxus mérhető. Léteznek közvetett módszerek az l-ek meghatározására - modellfüggőek. többszín-fotometria spektrumok modellezése Fedési kettőscsillagok szerencsés konfiguráció A pulzáló csillag paraméterei pontosan meghatározhatóak. Mintavételezés a csillagfelszínen. + Módusonként egyedi amplitúdó- és fázismoduláció. Rekonstrukció lehetséges. Maximálisan modellfüggetlen.

Szemléltetés 74 72 7 Relatív Fluxus.2.1 -.1 (,) FLUXUS [M. E.] 68 66 64 62 6 58 Relatív Fluxus -.2.1 -.1 (,) (2,).5 56.4 -.2.3.2.1.2 -.1 -.2 -.3 -.4 -.5 -.2.2.4.6 Relatív Fluxus.1 -.1 (3,1) ORBITÁLIS FÁZIS -.2 -.1 -.5.5.1 Orbitális fázis

Képi illesztés és gömbharmonikusok illesztése Eclipse Mapping (EM): Képi illesztés (pixelizált). A legegyszerűbb mintázatot keresi, amely megmagyarázza a fénygörbét. Tengelyszimmetrikus kép elvárható. + Általánosabb megközeĺıtés. Direct Fitting (DF): Gömbharmonikus pulzációs mintázatot feltételez. A módusszámok ismétléses variációiból választja ki a legjobban illeszkedőt. + Ismert l és m esetén lineáris modell. - Specifikusabb megközeĺıtés. + A pulzációk szimmetriatengelye meghatározható.

Képi illesztés és gömbharmonikusok illesztése Eclipse Mapping (EM): Képi illesztés (pixelizált). A legegyszerűbb mintázatot keresi, amely megmagyarázza a fénygörbét. Tengelyszimmetrikus kép elvárható. + Általánosabb megközeĺıtés. Direct Fitting (DF): Gömbharmonikus pulzációs mintázatot feltételez. A módusszámok ismétléses variációiból választja ki a legjobban illeszkedőt. + Ismert l és m esetén lineáris modell. - Specifikusabb megközeĺıtés. + A pulzációk szimmetriatengelye meghatározható.

Célkitűzések A KIC 3858884 fedési kettősrendszer vizsgálata. Fénygörbe-dekompozíció fedési és pulzációs összetevőkre. Fedési kettősrendszer fizikai modelljének pontosítása. Pulzációs frekvenciák meghatározása (fentiek iterációja konvergenciáig) Pulzációs mintázatok rekonstrukciója. Módusok azonosítása.

KIC 3858884 rendszer Kettőscsillagot Maceroni és társai már vizsgálták..1 PHOEBE MODEL φ = -.225 y [a].5 -.5 Paraméter Érték Hiba P [nap] 25,952,5 a [R ] 57,22,22 i [ o ] 88,176,2 e,465.2 R 1 [a],6,3 R 2 [a],53,3 -.1 -.1 -.5.5.1 x [a]

A pulzációs és fedési fénygörbe-komponensek szétválasztása Időigényes, többlépéses folyamat. Négy iteráció volt szükséges a kellő pontosság eléréséhez. Relatív fluxus 1.5 1.95.9.85.8.75.7.65.6 1. ITERÁCIÓ -.3 -.25 -.2 -.15 -.1 -.5.5

A pulzációs és fedési fénygörbe-komponensek szétválasztása Időigényes, többlépéses folyamat. Négy iteráció volt szükséges a kellő pontosság eléréséhez. Relatív fluxus 1.5 1.95.9.85.8.75.7.65.6 2. ITERÁCIÓ -.3 -.25 -.2 -.15 -.1 -.5.5

A pulzációs és fedési fénygörbe-komponensek szétválasztása Időigényes, többlépéses folyamat. Négy iteráció volt szükséges a kellő pontosság eléréséhez. Relatív fluxus 1.5 1.95.9.85.8.75.7.65.6 3. ITERÁCIÓ -.3 -.25 -.2 -.15 -.1 -.5.5

A pulzációs és fedési fénygörbe-komponensek szétválasztása Időigényes, többlépéses folyamat. Négy iteráció volt szükséges a kellő pontosság eléréséhez. 4. ITERÁCIÓ Relatív fluxus 1.5 1.95.9.85.8.75.7.65.6 teljes PHOEBE modell pulzációk -.3 -.25 -.2 -.15 -.1 -.5.5 Orbitális fázis

Reziduumok csökkenése Fluxus Fluxus Fluxus Fluxus.1 1 -.1.1 2 -.1.1 3 -.1.1 4 -.1 -.3 -.25 -.2 -.15 -.1 -.5.5 Orbitális fázis

Fourier spektrum - tisztán pulzációs komponensek.1.9.8.7 Amplitűdó.6.5.4.3.2.1 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 Frekvencia [f orb ]

Eredmények képi illesztés

Eredmények képi illesztés A futtatások során az F 1, F 3 és F 6 frekvenciára kaptunk eredményt. Ezekre mind a pulzációs mintázat, mind a tengelyszimmetrikus profilábrák is egyértelmű eredményt adtak. EM DF Eredmény F1 (1,) (1,) (1,) F2 (1,) v (2,) (1,)? F3 (1,1) (1,1) (1,1) F4 (?,) (1,?)? F5 (,) v (1,1) (2,±1)? F6 (2,1) (2,1) (2,1) F7 (?,) (1,) (1,) F8 (1,) (1,±1)?

Eredmények képi illesztés A futtatások során az F 1, F 3 és F 6 frekvenciára kaptunk eredményt. Ezekre mind a pulzációs mintázat, mind a tengelyszimmetrikus profilábrák is egyértelmű eredményt adtak. Példa: F 6 frekvenciára kapott illesztések 1.5 adaptív súlyozás egyenletes súlyozás 2 15 adaptív súlyozás egyenletes súlyozás 1 Amplitúdó -.5-1 Fáziskésés 5-5 -1-1.5-15 -2 2 4 6 8 1 12 14 16 18 θ szélesség [fok] -2-15 -1-5 5 1 15 φ hosszúság [fok]

Eredmények gömbharmonikusok illesztése Beadott adatsor az EM által kapott pulzációs mintázatból generált szintetikus adatsor A szinglet modell nem illeszkedik kielégítően, habár az azonosított módusok jóval szelektívebbek a többinél. Relatív fluxus (1-2 ) F1 - Szinglet illesztés 1.8.6.4.2 -.2 -.4 -.6 -.8-1 -.25 -.24 -.23 -.22 -.21 Orbitális fázis Relatív fluxus (1-2 ) EM által illesztett adat L multiplett, DF F1 - Multiplet illesztés 1.8.6.4.2 -.2 -.4 -.6 -.8-1 -.25 -.24 -.23 -.22 -.21 Orbitális fázis

Eredmények gömbharmonikusok illesztése Beadott adatsor az EM által kapott pulzációs mintázatból generált szintetikus adatsor A szinglet modell nem illeszkedik kielégítően, habár az azonosított módusok jóval szelektívebbek a többinél. Értelmezés: a gömbfüggvények nem képesek leírni a pulzációs mintázatot. Lehetséges okok: pulzációs tengely megdőlése (EM eredmények nem támasztják alá) amplitúdók ekvatoriális koncentrálódása a gyors forgás miatt csillagtárs árapályhatása.

Összefoglalás A fényváltozást sikerült kielégítő módon komponensekre bontani. A komponenseket sikeresen lemodelleztük. Eclipse Mappinget futtattam az első nyolc domináns frekvenciára. Három módus azonosítása egyértelműen sikerült. A kétes esetek valószínű oka a maradék, nem azonosított módusú frekvenciák modulációja. A nemradiális pulzációt nem a pályasíkra merőleges tengelyű gömbharmonikusok írják le. Az okok kivizsgálásra folyamatban.

Kitekintés, jövőbeli tervek Szimultán DF a nyolc frekvenciára. Rekonstrukciós és módusazonosítás folytatása a többi frekvenciára. (iteratív fehérítés keretében) Gömbharmonikusoktól való eltérés okának kivizsgálása. Az eredmények csillagszeizmológiai kiértékelése. Főkomponens beillesztése a procedúrába.

Köszönöm a figyelmet!

Fourier spektrum - teljes.25.2 Amplitűdó.15.1.5 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 Frekvencia [f orb ]