从近紫外到中红外的 Mg I 建模。II. 恒星模型检验
太阳与恒星天体物理
2023-08-02 v1
摘要
目的。我们使用不同光谱型恒星的大气模型检验了新的原子模型:太阳(dG2)、HD22049(dK2,Epsilon Eridani)、GJ 832(dM2)和 GJ 581(dM3)。方法。我们采用了新的 Breit-Pauli 畸变波(DW)多组态计算,其被证明与中红外(MIR)范围内的许多跃迁相关。新的 Mg I 原子模型包括以下内容:i)通过 DW 方法重新计算的 ECS 数据,包含超能级;ii)对于非局部热力学平衡(NLTE)布居计算,添加了 5676 个理论跃迁(3001 个项到项);iii)在太阳及上述恒星中研究了所有这些改进。结果。比较了不同有效温度恒星的电离态间 Mg 分布。对于太阳和 Epsilon Eridani,Mg II 占主导,超过 95%,而对于 GJ 832 和 GJ 581,Mg I 占布居的 72% 以上。此外,在后两颗恒星中,其大气中形成分子的 Mg 量至少高两个数量级。关于 NLTE 布居,发现偏离系数有显著更低的变异性,表明新模型具有更好的布居耦合。比较用旧和新 Mg I 原子模型计算的综合谱,这些结果显示在可见光范围差异极小,但在所有恒星的红外区差异更强。当使用该区域的谱线作为示踪物时应考虑此方面。然而,发现了一些光谱型的变化,也强调了在不同大气条件下检验原子模型的需求。最显著的变化发生在 FUV 和 NUV,无论光谱型如何,新原子模型均获得更高的通量。
引用
@article{arxiv.2306.09219,
title = {Modeling the Mg I from the NUV to MIR. II. Testing stellar models},
author = {J. I. Peralta and M. C. Vieytes and A. M. P. Mendez and D. M. Mitnik},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.09219},
year = {2023}
}