| dc.contributor.advisor |
Santangelo, Andrea (Prof. Dr.) |
|
| dc.contributor.author |
Avakyan, Artur |
|
| dc.date.accessioned |
2026-08-12T14:51:56Z |
|
| dc.date.available |
2026-08-12T14:51:56Z |
|
| dc.date.issued |
2026-08-12 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10900/182177 |
|
| dc.identifier.uri |
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1821775 |
de_DE |
| dc.description.abstract |
Röntgendoppelsterne (Engl. Äquivalent: X-Ray Binaries, XRBs) sind die Endpunkte
der stellaren Entwicklung massereicher Sterne, und stellen einzigartige Weltraumlabore
für die Hochenergieastrophysik dar. Forschungsarbeiten zu XRBs können sowohl umfan-
greiche Studien der XRB-Population, als auch Analysen einzelner Doppelsternsysteme
umfassen. Populationsstudien von XRBs sind der Schlüssel zum Verständnis der En-
twicklung massereicher Sterne und der Eigenschaften der Host-Galaxie. Zudem können
sie auch Licht auf die physikalischen Prozesse werfen, welche in engen Doppelsternsyste-
men ablaufen. Beobachtungsanalysen und theoretische Modellierungen wiederum bieten
die Möglichkeit, das Verhalten spezifischer Systeme zu verfolgen, spezifische Mechanis-
men zu erforschen und grundlegende Fragen der modernen Hochenergieastrophysik zu
beantworten.
In Bevölkerungsstudien besteht eine der Hauptaufgaben darin, eine repräsentative
Stichprobe zu bilden, d.h. in unserem Fall, einen wesentlichen Teil aller XRBs zu
beobachten und zu identifizieren. Im Rahmen dieser Studie umfasst dies zwei Aufgaben:
1) sorgfältige Sammlung der Informationen über alle entdeckten XRBs in unserer Galaxie;
2) Suche nach neuen (bisher unbekannten) galaktischen XRBs. Diese beiden Aufgaben
stellen eine Reihe von Herausforderungen dar.
Erstens waren zu Beginn dieser Arbeit die letzten Kataloge der galaktischen Rönt-
gendoppelsternen mit geringen Massen (Engl. Äquivalent: Low-Mass X-Ray Binaries,
LMXBs) und hohen Massen (Engl. Äquivalent: High-Mass X-Ray Binaries, HMXBs)
stark veraltet (Liu et al., 2006, 2007, Ritter and Kolb, 2003). Seitdem wurden viele neue
transiente und persistente Objekte entdeckt. In diesem Zusammenhang haben wir zwei
neue Kataloge der galaktischen LMXBs und HMXBs zusammengestellt, die in den Pa-
pieren I und II vorgestellt werden. Sie bieten eine aktuelle Bestandsaufnahme der bekan-
nten XRBs in unserer Galaxie mit einer Vielzahl von Multi-WellenLängen (MWL) Infor-
mationen (beste verfügbare Astromentrie, Zeitmessung, Photometrie und andere Daten),
die aus aktuellen Röntgen-, optischen und IR-Durchmusterungen stammen. Unsere Kat-
aloge enthalten zusammen mehr als 500 XRBs und haben damit ein um mehr als 70%
größeres Volumen als die umfangreichsten Kataloge der Vergangenheit.
Zweitens, wird die Suche nach neuen XRBs durch die Tatsache erschwert, dass die
meisten von ihnen eine relativ geringe Röntgenleuchtkraft L x ≲ 10 34−35 erg/s (Doroshenko
et al., 2014a, Grimm et al., 2002, Lutovinov et al., 2013, Mineo et al., 2011, Revnivt-
sev et al., 2008, Voss and Ajello, 2010). Daher entgingen sie wahrscheinlich der Ent-
deckung in aktuellen großräumigen Röntgendurchmusterungen mit mäßiger Empfind-
lichkeit und/oder starker Absorption in der galaktischen Ebene (wo sich die meisten
XRBs befinden). Die Situation begann sich jedoch dank der himmelsweiten Durch-
musterung durch das Extended ROentgen Survey Imaging Telescope Array (eROSITA,
Merloni et al., 2012, Predehl et al., 2021) zu ändern, dessen erste Datenveröffentlichung
(eRASS DR1) Anfang 2024 erfolgte. Im Paper III haben wir eine Suche nach neuen
galaktischen XRBs unter den eRASS DR1-Quellen durchgeführt und zwei Kataloge von
galaktischen XRB-Kandidaten vorgestellt. Die Katalogtabellen enthalten Röntgeneigen-
schaften von eRASS DR1 und Merkmale der identifizierten optischen/IR-Gegenstücke für
insgesamt 192 XRB-Kandidaten. Die Auswahl der Gegenstücke und die endgültige MWL-
Klassifizierung wurden beide mit überwachten Methoden des maschinellen Lernens als Teil
eines einzigen Verfahrens durchgeführt, das speziell auf die Suche nach XRBs abgestimmt
ist.
Darauf aufbauend berichten wir in Paper IV über die Nachbeobachtungen von zwei XRB-Kandidaten (1eRASS J061330.8+160440 und 1eRASS J161201.9-464622)
Die
mit der X-ray Multi-Mirror Mission (XMM-Newton, Jansen et al., 2001).
XRB-Kandidaten wurden auf der Grundlage der vorläufigen Analyse der ersten
eROSITA-Röntgendurchmusterung (eRASS1) als solche ausgewählt. Mit XMM-Newton-
Beobachtungen wurden die Röntgenpositionen verfeinert und entsprechende optische/IR-
Gegenstücke identifiziert. Basierend auf der detaillierten Spektral-, Zeit- und MWL-
Analyse, die in dieser Arbeit durchgeführt wurde, kommen wir zu dem Schluss, dass beide
unserer Kandidaten wahrscheinlich keine XRBs sind. 1eRASS J061330.8+160440 wurde
als chromosphärisch aktiver Unterriese vom M-Typ mit ausgeprägter H alpha -Emission und
einer optischen Periodizität von 7,189 Tagen identifiziert, die wahrscheinlich auf Stern-
flecken zurückzuführen ist. Andererseits wurde 1eRASS J161201.9-464622 als das zweite
von eROSITA entdeckte nichtmagnetische novaartige kataklysmische Veränderliche mit
einer vorläufigen Umlaufperiode von 4,832 Stunden bestimmt. Wir betonen, dass die
Auswahl dieser Kandidaten hauptsächlich auf den relativ hohen Röntgenfluss in eRASS1
zurückzuführen ist (der auf der Grundlage der damals verfügbaren vorläufigen eROSITA-
Verarbeitungspipeline (c946) überschätzt wurde). Mit anderen Worten: Obwohl wir bere-
its gezeigt haben, dass eROSITA in der Lage ist, neue XRBs zu identifizieren, gibt es noch
Raum für eine Verbesserung der Genauigkeit.
Was die Analyse einzelner Quellen betrifft, so untersuchen wir in Paper V die viskose
Entwicklung einer Akkretionsscheibe in Gegenwart des thermischen Windes, der von ihrer
Oberfläche ausgeht. Aus diesen Gründen wurde eine numerische Methode entwickelt und
als Teil des von uns geschriebenen öffentlichen Codes freddi (Avakyan et al., 2019, 2021,
Lipunova and Malanchev, 2017, Lipunova et al., 2022) implementiert, die die 1-D Evo-
lutionsgleichung der Shakura-Sunyaev (Shakura and Sunyaev, 1973) Akkretionsscheibe
löst. Unter Verwendung des implementierten thermischen Windmodells von Woods et al.
(1996) haben wir die Entwicklung des LMXB 4U 1543−47-Ausbruchs von 2002 simuliert
und angepasst. Die Anpassung erfolgte auf der Grundlage der archivierten Beobachtun-
gen des Rossi X-ray Timing Explorer Observatoriums (RXTE, Jahoda et al., 1996). Es
wurde festgestellt, dass der Beobachtungswert des turbulenten Viskositätsparameters α
für den betreffenden Ausbruch um etwa den Faktor 1,6 überschätzt wird, wenn der ther-
mische Wind ignoriert wird. Es wurde auch festgestellt, dass der V -Band-Fluss zwar
mit unserem Modell erklärt werden konnte, es jedoch nicht vollständig mit dem J-Band-
Fluss übereinstimmt. Dies könnte ein Zeichen für das Vorhandensein einer von uns nicht
berücksichtigten Quelle zusätzlicher optischer/IR-Strahlung sein, möglicherweise ein Jet.
Abschließend kommen wir zu dem Schluss, dass die Modellierungen und Beobachtungen
für das Vorhandensein des Akkretions-Scheibenausflusses sprechen, der thermische Wind
jedoch die Entwicklung der Ausbrüche nicht vollständig erklären kann.
Letztendlich bietet diese Dissertation eine breit angelegte Studie in den Bereichen
Population, Beobachtung, Theorie, Simulation und Archivanalyse von XRBs in unserer
Galaxie, die eine breite Grundlage für zukünftige Arbeiten in verschiedenen Bereichen der
Hochenergie-Astrophysik bietet. |
de_DE |
| dc.description.abstract |
X-ray binaries (XRBs), being the endpoints of the stellar evolution of massive stars,
represent unique space laboratories for high-energy astrophysics. XRB research can in-
clude both extensive studies of their population as a whole, and in-depth analysis of
individual binary systems. Population studies of XRBs play key role in understanding
both the evolution of massive stars and the properties of the host galaxy, showing how
high-energy physical processes appear on a large scale. Observational analysis and theo-
retical modellings of individual systems, in turn, while tracking the behaviour of specific
XRBs, provide an opportunity to dig deep into specific mechanisms, and answer funda-
mental questions of modern astrophysics.
One of the main goals of population studies is to form a representative sample, i.e.
to detect and identify a substantial fraction of existing sources, XRBs in our case. This
includes two tasks: 1) careful collection of the information regarding all discovered XRBs
in our Galaxy; 2) search for new (previously unknown) Galactic XRBs. Both of these
tasks present a number of challenges.
First of all, existing archives of known XRBs might be incomplete. At the time this
work has started, the latest catalogues of Galactic low-mass (LMXBs) and high-mass
(HMXBs) X-ray binaries, were vastly outdated (Liu et al., 2006, 2007, Ritter and Kolb,
2003). Since their latest updates, many new transient and persistent objects have been
discovered. In this context, we have compiled two new catalogues of the Galactic LMXBs
and HMXBs, as presented in the Papers I and II, respectively. They provide an up-to-
date census of known XRBs in our Galaxy along with various multiwavelength (MWL)
information (best astromentry available, timing, photometry and other data) extracted
from current X-ray/optical and infrared (IR) surveys. Our catalogues together contain
more than 500 XRBs, which represents ≈ 70% increase in volume with respect to the
most extensive catalogues of the past.
Secondly, the search for new XRBs is complicated by the fact that the majority of them
are expected to have relatively low X-ray luminosities L x ≲ 10 34−35 erg/s (Doroshenko
et al., 2014a, Grimm et al., 2002, Lutovinov et al., 2013, Mineo et al., 2011, Revnivtsev
et al., 2008, Voss and Ajello, 2010). Thus, they likely escaped detection in current wide-
area X-ray surveys with moderate sensitivity and/or strong absorption in the Galactic
plane (where most XRBs are located). The situation, however, began to change thanks
to the all-sky survey performed by the extended ROentgen Survey Imaging Telescope
Array (eROSITA, Merloni et al., 2012, Predehl et al., 2021), which had it’s first data
release (eRASS DR1) in the beginning of 2024. In the Paper III we conducted a search for
new Galactic XRBs among eRASS DR1 sources and presented two catalogues of Galactic
XRB candidates. Catalogue tables include X-ray properties from eRASS DR1 and char-
acteristics of the identified optical/IR counterparts for 192 XRB candidates in total. The
selection of the counterparts and final MWL classification were both accomplished using
supervised machine-learning methods as part of a single procedure tuned specifically to
XRBs search.
Building upon that work, in the Paper IV we report on the follow-up observations of
two XRB candidates (1eRASS J061330.8+160440 and 1eRASS J161201.9-464622) with
X-ray Multi-Mirror Mission (XMM-Newton, Jansen et al., 2001). The XRB candidates
were selected for follow-up based on the preliminary analysis of the first eROSITA X-ray
survey (eRASS1). With XMM-Newton observations the X-ray positions were refined, cor-
responding optical/IR counterparts were identified. Based on the detailed spectral, timing
and MWL analysis conducted in the work, we concluded that both of our candidates are unlikely to be XRBs. 1eRASS J061330.8+160440 is found to be an M-type chromospher-
ically active subgiant with rich H alpha emission and optical periodicity of 7.189 days likely
attributed to starspot(s). On the other hand, 1eRASS J161201.9-464622 is defined as a
second eROSITA-discovered nonmagnetic novalike cataclysmic variable with a tentative
orbital period of 4.832 h. We emphasise, that now clarified to be erroneous selection of
these candidates was mainly due to the relatively high X-ray flux in eRASS1 (derived
based on preliminary eROSITA processing pipeline (c946) available at the time, not a
part of the public release). In other words, while we have already demonstrated the
ability of eROSITA to identify new XRBs, there is room for improving the accuracy.
Regarding the observational and theoretical analysis of individual sources, in the Paper
V we study the viscous evolution of an accretion disc in the presence of the thermal wind
occurring from its surface. A numerical method was developed and implemented as a
part of the open code freddi written by us (Avakyan et al., 2019, 2021, Lipunova and
Malanchev, 2017, Lipunova et al., 2022), which solves 1-D evolution equation of Shakura-
Sunyaev (Shakura and Sunyaev, 1973) accretion disc. Using the implemented thermal
wind model from Woods et al. (1996), we have simulated and fitted the evolution of the
LMXB 4U 1543−47 outburst of 2002. Model was applied to the analysis of the archival
observations made by Rossi X-ray Timing Explorer observatory (RXTE, Jahoda et al.,
1996). It was found, that if the thermal wind is ignored, the observational value of the
turbulent viscosity parameter α for the particular outburst is overestimated by about a
factor of 1.6. In was also found that while V band flux could be explained within our
model, it still cannot fully match for J band flux. This may be a sign of the presence of
some, yet unaccounted, source of additional optical/IR radiation, possibly a jet. Finally,
we conclude that the modellings and observations are in favour of the disc outflow’s
presence, however thermal wind cannot fully explain the evolution of the outbursts.
Ultimately, this dissertation provides a wide study in areas of population, observa-
tional, theoretical, simulation and archival analysis of XRBs in our Galaxy, giving a large
basis for future works in different parts of high-energy astrophysics science. |
en |
| dc.language.iso |
en |
de_DE |
| dc.publisher |
Universität Tübingen |
de_DE |
| dc.rights |
ubt-podno |
de_DE |
| dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de |
de_DE |
| dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
en |
| dc.subject.classification |
Astrophysik , Röntgenastronomie , Katalog , Doppelstern , Röntgen-Doppelstern , Neutronenstern , Schwarzes Loch , XMM-Newton , eROSITA , Künstliche Intelligenz |
de_DE |
| dc.subject.ddc |
000 |
de_DE |
| dc.subject.ddc |
500 |
de_DE |
| dc.subject.ddc |
510 |
de_DE |
| dc.subject.ddc |
520 |
de_DE |
| dc.subject.ddc |
530 |
de_DE |
| dc.subject.other |
X-ray Binaries |
en |
| dc.subject.other |
eRosita |
en |
| dc.subject.other |
MWL data |
en |
| dc.subject.other |
ML classification |
en |
| dc.title |
Catcher in the Sky: Galactic X-ray Binaries in the Era of eROSITA and Beyond |
en |
| dc.type |
PhDThesis |
de_DE |
| dcterms.dateAccepted |
2025-05-07 |
|
| utue.publikation.fachbereich |
Astronomie |
de_DE |
| utue.publikation.fakultaet |
7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
de_DE |
| utue.publikation.noppn |
yes |
de_DE |