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天体物理学 > 太阳与恒星天体物理学

arXiv:2505.21843v1 (astro-ph)
[提交于 2025年5月28日 (此版本) , 最新版本 2025年6月3日 (v2) ]

标题: 使用TESS和其他巡天数据确定研究较少的掩食变星的光曲线参数

标题: Determination of Light Curve Parameters of Poorly Studied Eclipsing Variables Using Data from Tess and Other Sky Surveys

Authors:Vladyslava I. Marsakova, Ivan L. Andronov, Victoriia O. Borshchenko, Illia. A. Garbazhii-Romanchenko, Anastasiia D. Lashkova, Sofia A. Kreminska, Pavol A. Dubovsky, Vladyslav V. Dubovskyi, Karol Petrik
摘要: 一组研究较少的掩食变星(其分类标记为不确定,和/或亮度变化周期不确定)通过TESS任务的测光观测以及NSVS、ASAS-SN巡天观测进行了研究。 我们小组还利用位于斯洛伐克科洛尼卡山脊天文台和赫洛戈韦茨天文台及行星馆的望远镜,在“Variable-2024”天文夏令营期间,获得了覆盖这些变星亮度极小值的一些观测数据。 周期和分类得到了修正。 首次发现了NSV 575和NSV 014的周期,但NSV 014是否为掩食变星值得怀疑,因为没有发现掩食现象,但存在不对称波,这表明该变星可能重新分类为低振幅脉动变星。 用于拟合光变曲线并进一步计算恒星系统参数(如掩食深度和持续时间、反射效应值以及恒星椭圆率效应)的方法各不相同。 初始周期是基于高阶(最高达10阶)三角多项式拟合的周期图估算得出的。 为了更好地拟合完整的掩食相位曲线,使用了“新阿尔戈变星”(NAV)软件。 计算掩食时刻的方法包括“渐近抛物线法”和“墙支撑渐近抛物线法”,这些方法仅使用接近掩食部分的观测数据而非完整曲线。 这些方法被集成到MAVKA软件中,与其他功能一起提供。 对于NSV 489和NSV 1884,我们计算的掩食时刻与文献中的数据一起用于O-C曲线分析。 对于NSV 489,考虑到O-C图的斜率调整了周期。
摘要: A group of poorly studied eclipsing variables (the classification of which is marked as uncertain and/or the period of brightness changes is uncertain) has been studied with the using of the photometric observations of the TESS mission and NSVS, ASAS-SN sky surveys. We also obtained some observations covering the brightness minima of our variables by our group using the telescopes at Astronomical Observatory on Kolonica Saddle (Slovakia) and Observatory and Planetarium in Hlohovec (Slovakia) during the "Variable-2024" astrocamp. The periods and classification were corrected. For NSV 575 and NSV 014 the periods were found for the first time, but it is doubtful that NSV 014 is an eclipsing variable, because there are no eclipses but the asymmetric wave is present, which indicates that the variable star can be re-classified as a low-amplitude pulsating one. Different methods were used for approximation of the light curves and further calculation of stellar system's parameters such as eclipse depths and durations, values of reflection effect and effect of ellipticity of stars. The initial period was estimated using the periodogram based on the trigonometrical polynomial fit of high order (up to 10). For better approximation of the complete eclipsing phase curve, the "New Algol Variable" (NAV) software was used. The methods of "asymptotic parabolas" and "wall-supported asymptotic parabolas" were used for calculation of moments of eclipses, which use only near-eclipse part of the observations instead of a complete curve. These methods were implemented in the software MAVKA among a larger set of features. For the variables NSV 489 and NSV 1884, our moments of eclipses and the ones found in the literature, were used for the O-C curves. For NSV 489, the period was adjusted taking into account the slope of the O-C diagram.
评论: 英文摘要将发表:《天体动力学与天体力学》(KPCB),2025年,第41卷,第4期。
主题: 太阳与恒星天体物理学 (astro-ph.SR) ; 天体物理学的仪器与方法 (astro-ph.IM)
MSC 类: 85
ACM 类: D.1; J.2
引用方式: arXiv:2505.21843 [astro-ph.SR]
  (或者 arXiv:2505.21843v1 [astro-ph.SR] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.21843
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: "Kinematyka i Fizika Nebesnykh til" (KFNT), v.41, No 4 (July-August), p. 20-30 (2025)
相关 DOI: https://doi.org/10.15407/kfnt2025.04.020
链接到相关资源的 DOI

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来自: Ivan L. Andronov [查看电子邮件]
[v1] 星期三, 2025 年 5 月 28 日 00:22:02 UTC (504 KB)
[v2] 星期二, 2025 年 6 月 3 日 12:40:14 UTC (198 KB)
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