• Media type: Electronic Resource
  • Title: Inverse Problems in Asteroseismology
  • Contributor: Bellinger, Earl Patrick [Author]
  • imprint: Georg-August-Universität Göttingen: eDiss, 2019-03-06
  • Language: English
  • DOI: https://doi.org/10.53846/goediss-6957
  • ISBN: 1673518877
  • Keywords: variable stars ; asteroseismology ; stellar models ; machine learning ; astrophysics ; Informatik (PPN619939052) ; inverse problems ; astroinformatics ; stellar evolution ; stellar astrophysics
  • Origination:
  • Footnote: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
  • Description: Die Asteroseismologie erlaubt es uns, die innere Struktur der Sterne durch Messungen ihrer globalen Schwingungsmoden zu untersuchen. Dank Missionen wie dem Weltraumteleskop Kepler der NASA verfügen wir heute über qualitativ hochwertige asteroseismische Daten von fast 100 sonnenähnlichen Sternen. Dies bietet die Möglichkeit, das Innere dieser Sterne sowie deren Alter, Masse, Radien und andere fundamentale Parameter zu bestimmen. Diese Doktorarbeit beschäftigt sich in erster Linie mit zwei inversen Problemen der stellaren Astrophysik. Das erste Problem besteht darin, die fundamentalen Parameter eines Sterns aus seinen Beobachtungen mit Hilfe von Argumenten der Sternevolution zu schätzen. Dieses Problem ist invers zu dem Vorwärtsproblem der Simulation der theoretischen Sternentwicklung unter bestimmten Anfangsbedingungen. Mit Hilfe von Methoden des überwachten maschinellen Lernens wird dieses Problem in Kapitel 2 gelöst. So ermitteln wir Alter, Masse und Radien mit einer Unsicherheit von weniger als 6%, 2% und 1%. In Kapitel 3 verwenden wir Methoden des unüberwachten maschinellen Lernens, um zu quantifizieren wie genau sich die fundamentalen Parametern eines Sterns durch die Kombination verschiedener Arten der Sternbeobachtung bestimmen lassen. Das zweite Problem besteht darin, die Struktur eines Sterns aus seinen Pulsationsfrequenzen abzuleiten, wobei nur asteroseismische Argumente verwendet werden. Dieses Problem ist invers zu dem Vorwärtsproblem der Berechnung der theoretischen Pulsationsfrequenzen einer bekannten Sternstruktur. Die Lösung dieses Problems bietet die Möglichkeit, die Qualität unserer Modelle der Sternentwicklung zu testen, da wir so die asteroseismische Struktur eines Sterns direkt mit theoretischen Vorhersagen vergleichen können. Dieses Problem wird in Kapitel 4 gelöst. Wendet man diese Technik auf die beiden sonnenähnlichen Sterne des Systems 16 Cygni an, so stellt man fest, dass die Struktur des 1,03 Sonnenmassensterns 16 Cyg B in guter Übereinstimmung mit den theoretischen Vorhersagen ist, ...
  • Access State: Open Access
  • Rights information: Attribution - Non Commercial - No Derivs (CC BY-NC-ND)