Long-term stellar activity variations and their effect on radial-velocity measurements
Notice bibliographique
Résumé
ABSTRACT Long-term stellar activity variations can affect the detectability of long-period and Earth-analogue extrasolar planets. We have, for 54 stars, analysed the long-term trend of five activity indicators: log $R^{\prime }_\mathrm{{HK}}$, the cross-correlation function (CCF) bisector span, CCF full-width-at-half-maximum, CCF contrast, and the area of the Gaussian fit to the CCF; and studied their correlation with the RVs. The sign of the correlations appears to vary as a function of stellar spectral type, and the transition in sign signals a noteworthy change in the stellar activity properties where earlier type stars appear more plage dominated. These transitions become more clearly defined when considered as a function of the convective zone depth. Therefore, it is the convective zone depth (which can be altered by stellar metallicity) that appears to be the underlying fundamental parameter driving the observed activity correlations. In addition, for most of the stars, we find that the RVs become increasingly redshifted as activity levels increase, which can be explained by the increase in the suppression of convective blueshift. However, we also find a minority of stars where the RVs become increasingly blueshifted as activity levels increase. Finally, using the correlation found between activity indicators and RVs, we removed RV signals generated by long-term changes in stellar activity. We find that performing simple cleaning of such long-term signals enables improved planet detection at longer orbital periods.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».