570 likes | 727 Views
Sterren bij radiogolflengtes. Ronny Blomme Koninklijke Sterrenwacht van België. Overzicht. Radio–interferometrie Massaverlies Botsende sterrenwinden Masers Bruine dwergen Pulsars. Radiogolflengtes. Radiogolflengtes (1 cm – 20 cm). Radiogolflengtes. Karl G. Jansky (1905 – 1950).
E N D
Sterren bij radiogolflengtes Ronny Blomme Koninklijke Sterrenwacht van België
Overzicht • Radio–interferometrie • Massaverlies • Botsende sterrenwinden • Masers • Bruine dwergen • Pulsars Wega, 7 mei 2005
Radiogolflengtes • Radiogolflengtes (1 cm – 20 cm) Wega, 7 mei 2005
Radiogolflengtes • Karl G. Jansky (1905 – 1950) Wega, 7 mei 2005
Radiogolflengtes • Radio: λ = 6 cm • Optisch: λ = 6000 Å = 0.00006 cm Wega, 7 mei 2005
Radiogolflengtes • Parkes 64 m (Australië) • Resolutie: 5’ bij 6 cm Wega, 7 mei 2005
Radio - interferometrie Wega, 7 mei 2005
Radio-interferometrie • VLA: Very Large Array Wega, 7 mei 2005
Radio-interferometrie • VLA: Very Large Array • Plains of San Augustin, New Mexico, USA • Op 2000 m hoogte • Kost: 80 MUSD (1972) • 27 antennes, verdeeld over 3 armen • Elke antenna: 25 m, 230 ton • Antennes zijn verplaatsbaar • Verschillende configuraties • D: 1 km 14” bij 6 cm • A: 36 km 0,4” bij 6 cm Wega, 7 mei 2005
Radio-interferometrie • Radio – interferometrie techniek Wat je meet is de Fourier getransformeerde van de intensiteit aan de hemel (Van Cittert-Zernike) V(u,v) = ∫∫ S(l,m) e -2πi(ul+vm) dl dm Wega, 7 mei 2005
Radio-interferometrie Voorbeelden van Fourier transformaties Wega, 7 mei 2005
Radio-interferometrie • (u,v) coordinaten Wega, 7 mei 2005
Radio-interferometrie Wega, 7 mei 2005
Radio-interferometrie Wega, 7 mei 2005
Radio–interferometerie • Radio interferometer meet Fourier getransformeerde van intensiteit aan de hemel • Vele basislijnen nodig om het (u,v) vlak te vullen (veel antennes, rotatie van de aarde) • Per computer wordt de omgekeerde Fourier transformatie uitgevoerd • Beeld wordt gecleaned om effect van onvolledig (u,v) vlak weg te werken • Op het beeld meet je de flux van de ster • Eenheid van flux: 1 Jy = 10-26 W/m2/Hz Wega, 7 mei 2005
Massaverlies Wega, 7 mei 2005
HR diagram • Het Hertzsprung-Russell diagram Wega, 7 mei 2005
Massaverlies ζ Pup (O 4 If) Visueel mm Radio Planck Wega, 7 mei 2005
Massaverlies • Stralingsdruk veroorzaakt sterrenwind • V = 3000 km/s; massaverlies = 10-6 M/yr • Hoge temperatuur stralingsveld: ionisatie • Remstraling (vrij-vrij straling): extra straling Elektron passeert dicht bij ion. Baanverandering = verlies van energie Die energie wordt als foton uitgezonden Wega, 7 mei 2005
Massaverlies • ATCA Wega, 7 mei 2005
Massaverlies • ζ Pup (O 4 If) • Massaverlies = 3.5 x 10-6 M/yr • Belangrijk voor ster-evolutie • Belangrijk voor de evolutie van de Melkweg Wega, 7 mei 2005
Botsende sterrenwinden Wega, 7 mei 2005
Botsende sterrenwinden • Relatieve sterkte van de twee sterrenwinden bepaalt plaats van botsing • ρ1v12 = ρ2v22 Wega, 7 mei 2005
Botsende sterrenwinden • WR 147 (WN8 + OB) Wega, 7 mei 2005
Botsende sterrenwinden • Synchrotron straling Wega, 7 mei 2005
Botsende sterrenwinden • Niet-thermische (relativistische) deeltjes Wega, 7 mei 2005
Botsende sterrenwinden • Baanbepaling van de dubbelster (inclinatie) • Massa van beide sterren • Relatieve sterkte van de sterrenwinden • Massaverlies van beide sterren • Magneetveld Wega, 7 mei 2005
Masers Wega, 7 mei 2005
Masers • Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation • Radio equivalent van een laser • Komen voor bij laat-type, koele sterren (reuzen of superreuzen) (vb: Mira variabelen) • Krachtig genoeg om in andere melkwegstelsels gezien te worden Wega, 7 mei 2005
Masers • 200 R • Koele ster, dus moleculen aanwezig • Pulsaties in de fotosfeer (variabiliteit) • Stof ontstaat verder naar buiten toe • Stof weggeblazen door straling • Stof sleurt het gas mee: sterrenwind Wega, 7 mei 2005
Masers • Energie niveaus atoom/molecule Wega, 7 mei 2005
Masers • Populatie inversie Wega, 7 mei 2005
Masers • Pomp Wega, 7 mei 2005
Masers • Maser heeft nodig: • Spectrale lijn • Populatie inversie • Pomp mechanisme • Voldoende aantal deeltjes • Moleculen met masers: • SiO, OH, H2O Wega, 7 mei 2005
Masers • Voorbeeld van een OH maser • Waarneming in nauwe frequentie-banden • Dopplereffect: freq. snelheid Wega, 7 mei 2005
Masers Wega, 7 mei 2005
Masers • Licht-tijd effect Wega, 7 mei 2005
North Liberty, Iowa Mauna Kea, Hawaii Brewster, Washington Owens Valley, California Hancock, New Hampshire St. Croix, Virgin Islands Pie Town, New Mexico Fort Davis, Texas Kitt Peak, Arizona Los Alamos, New Mexico VLBA • VLBA • 8000 km • 0.0015” Wega, 7 mei 2005
VLBA • VLBA - magneetbanden Wega, 7 mei 2005
VLBA • VLBA correlator Wega, 7 mei 2005
Masers • IRC +10011 • SiO masers Wega, 7 mei 2005
Masers • Maser: molecule is abondant • Er is een pomp mechanisme • Sterkte: geeft de dichtheid van het gas • Breedte maser-lijn: geeft temperatuur • Zeeman effect: geeft magneetveld • Posities op verschillende tijden: geven snelheden Wega, 7 mei 2005
Bruine dwergen Wega, 7 mei 2005
Bruine dwergen • Dynamo koele hoofdreekssterren Wega, 7 mei 2005
Bruine dwergen • UV Cet B Wega, 7 mei 2005
Bruine dwergen • Bruine dwergen • <= 0.08 M • Geen stabiele waterstofverbranding • Wel deuteriumverbranding • Geen convectie => geen dynamo • Weinig/geen radio flux verwacht Wega, 7 mei 2005
Bruine dwergen • Correlatie radio en Röntgen Wega, 7 mei 2005
Bruine dwergen • LP 944-20 Wega, 7 mei 2005
Pulsars Wega, 7 mei 2005
Pulsars • Pulsars Wega, 7 mei 2005