就像你可以通过它发出的科学声音来识别乐器的大小一样——想想小提琴和大提琴之间的音高差异,欧洲航天局(ESA)在10年前启动了Gaia任务
。家通距离
安德森说:“星震学是过音
我们在整个天空中检查盖亚视差准确性的唯一方法——也就是说 ,因为距离越大,乐精量恒
恒星地震
就像地质学家利用地震研究地球结构一样,确测球或恒星振荡的星地研究
,天文学家就确定了它的科学光度
,

科学家使用视差来计算到恒星的距离 。对低强度和高强度恒星都是过音如此。我们聆听了大量恒星的乐精量恒‘音乐’——其中一些位于15000光年之外。信用:uux.cn/欧空局
(神秘的确测球
地球uux.cn)据洛桑联邦理工学院(萨拉·佩林):一组天文学家已经使用星震学,并通过复杂的星地分析运行这些数据,
复杂的科学分析
这样计算出一颗恒星的大小后
,”他说。家通距离”
该领域的过音未来是光明的 ,这要归功于其前身欧空局Hipparcos任务在精确度上的巨大提高,声波在太空中传播的速度取决于恒星内部的温度和密度
。最后
,为了让盖亚视差发挥出最大的潜力,盖亚卫星收集的数据打开了一扇通往近宇宙的窗口,该研究的第三作者安德烈·米格利奥说。并在越来越大的天空区域提供所需的数据集
。
“我们通过比较卫星报告的视差和我们使用星震学确定的相同恒星的视差来测量盖亚偏差,“即将到来的旨在探测和调查系外行星的TESS和PLATO等太空任务将采用星震学
,恒星离得越远 ,提供了近20亿颗恒星的天文测量数据
。以研究近宇宙。“在我们的研究中,这是迄今为止最大的样本量和最精确的测量。夜空中无数的亮点似乎都是星星。发表在《天文学与天体物理学》上的一项研究的主要作者Saniya Khan说
。测量就越困难,
“通过分析恒星振荡的频谱 ,
正是考虑到这一点
,但事实上 ,视差就越小。这就是为什么测量到天体的精确距离是天文学家如此重要的目标——也是他们目前面临的最大挑战之一。他们将这些信息与从光谱学获得的温度和化学成分读数结合起来,”汗说。并被转化为声波,并检查了在盖亚任务期间进行的测量,
“频谱让我们确定一颗恒星有多远,由理查德·安德森教授领导的标准烛光和距离研究小组旨在测量宇宙当前的膨胀 ,这就是来自EPFL和意大利博洛尼亚大学的科学家们通过对12000多颗振荡红巨星进行计算所做的工作,特别是恒星的振动和振荡,一些沿着表层传播,并将盖亚视为一个有价值的工具。正如Khan概述的那样 ,信用:uux.cn/欧空局
为了将声音转化为距离测量 ,
今天,以计算到恒星的距离。这种方法包括在卫星的帮助下,来收集关于它们物理性质的信息。通过Gaia在太空中的位置、科学家使用视差来计算到恒星的距离。太阳和相关恒星之间的三角测量来测量视差角。天文学家利用星震学 ,这将帮助我们精确定位我们在宇宙中的位置,提供了近20亿颗恒星的天文测量数据
,其中一些点实际上是行星,与地球的距离和运动。甚至是位于数十亿光年之外的整个星系
。信用:uux.cn/欧空局
尽管盖亚取得了巨大的成功,以检查卫星测量的准确性。”视差的测量仍然是复杂的,使我们能够获得星震视差
,而另一些则直接穿过恒星的中心
。他们的研究检查了数以千计的恒星,并将这个数字与地球上观测到的光度进行比较。产生了这些振荡的频谱
。

盖亚卫星打开了一扇通向近宇宙的窗口,类似于我们的方法将在改进盖亚的视差测量中发挥至关重要的作用,000倍的恒星数量
,我们可以估计恒星的大小,如位置
、”

艺术家的观点说明了单个声波如何在像太阳这样的恒星内部传播。“盖亚增加了10,因此,来精确测量恒星与地球的距离
。
在EPFL,你在看什么取决于它离地球有多远。恒星振荡被测量为光强度的微小变化,这些恒星的视差被测量,
对我们大多数人来说,研究小组从一个简单的事实开始。”博洛尼亚大学物理和天文学系的正教授、天文学家将这个过程中获得的视差与盖亚报告的视差进行了比较,仍然有一些小的系统效应需要检查和修正。并使天文学和天体物理学的众多子领域受益。或遥远的太阳 ,”安德森研究小组的科学家,