To Be or not to B[e] : modélisation de la géométrie et de l'évolution de l'environnement circumstellaire & interprétation des données VLTI

par Samer Kanaan

Thèse de doctorat en Sciences de l'univers

Sous la direction de Philippe Stee.


  • Résumé

    Le étoiles Be et B[e] présentent un excès IR et des raies en émission dans leurs spectres dus à la présence d’un environnement circumstellaire composé de gaz et/ou de poussière. Bien qu’ils aient des points communs, leurs environnements sont composés de gaz alors que celui des étoiles B[e] est composé également de poussière. Plusieurs mécanismes initiant l’éjection de matière ont été proposés tels que la rotation rapide, les pulsations non-radiales, les vents radiatifs ou la binarité. Cette dernière est l’hypothèse la plus avancée dans le cas des B[e] puisque ces dernières ne semblent pas être des rotateurs critiques comme les étoiles BE. Ce scénario permet aussi la formation et la persistance de leur environnement circumstellaire sur des longues échelles de temps. Dans le cas de l’étoile Be Achernar, l’étude multi-techniques a permis de mettre en évidence la formation et la dissipation du disque équatorial de cette étoile, qui semble non-corrélée à la présence d’un vent polaire. L’étude interférométrique de l’étoile Be Achernar et de l’étoile B[e] HD62623 nous a permis de déterminer les paramètres physiques et géométriques de leurs environnements circumstellaires. Dans le cas de l’étoile B[e] HD62623, j’ai montré l’importance d’un couplage gaz+grains, de plus certaines enveloppes présentent des asymétries, ce qui nécessite le développement d’un code 3D. J’ai réalisé cette modification importante en rendant le calcul de l’opacité entièrement 3D dans Simeca, ce qui permet maintenant de franchir un nouveau pas et de la coupler directement avec des codes comme MC3D.

  • Titre traduit

    To Be or not to B[e] : modelling the geometry and the evolution of the circumstellar environment & VLTI data interpretation


  • Résumé

    To be or not to B[e] that is the question. Be and B[e] stars exhibit infrared excess and emission lines in their spectra due to the presence of a circumstellar environment of gas and/or dust. Although they have common points their circumstellar environments are very different. In the case of Be stars the gaseous environment is often optically thin, whereas the dusty environment of B[e] stars is often optically thick. Many mechanisms to explain the ejection of matter from the photosphere were proposed such like the fast rotation, non-radial pulsations, radiative winds or binarity. This last one is the more likely scenario for B[e] stars, since they are not critical rotators as be stars, and because it also allows the formation and the survival of their circumstellar environment on long term scales. For the Be star Achernar, a multi-technical study (including photopmetric, spectroscopic and interferometric observations) have evidenced the formation and the dissipation of the equatorial disk if this star, which seems to be non-correlated with the presence of a polar wind. The interferometric study of the Be star Achernar and the B[e] star HD 62623 allowed us to derive physical and geometrical parameters of their circumstellar environments. For the B[e] star HD 62623 we have shown the importance of a gas+dust coupling, with the fact that some envelopes are asymmetric, which makes a fully 3D code mandatory. The 3D modifications of the Simeca code was a major part of my thesis work and it is now possible to directly couple the Simeca outputs with a 3D Monte Carlo code such as MC3D.

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  • Détails : 1 vol. (260 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 204-207. Résumés en français et en anglais

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