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1 Observations VLTI/MIDI & Modélisation de l’étoile B[e] HD 62623 Samer KANAAN Observatoire de la Côte d’Azur Site de Roquevignon Sous la direction de Philippe STEE Journée des doctorants 03/4/2009

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Observations VLTI/MIDI &

Modélisation de l’étoile B[e]HD 62623

Samer KANAANObservatoire de la Côte d’Azur

Site de RoquevignonSous la direction de Philippe STEE

Journée des doctorants03/4/2009

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Le phénomène B[e]

Étoile chaude De type O,B ou AForte luminosité

Actives :-excès IR

-raies en émissions

enveloppe de gaz

Enveloppe de poussière

Présence de raies interdites

Supergéantes

Géométrie et cinématique ?

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HD62623

A3Iabe

R = 65 Rsun

Teff = 8250 K

L=17000 Lsun

D = 650 pc

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HD62623

Bittar et al. A&A 368,197-204 (2001)

&

Stee et al. ApJ 602, 978-984 (2004)

Keck I 1997 – 1999 (interférométrie à masque d’ouverture)

Modèle Gaz + poussière (sphérique)

Teff = 10000 K Tsub = 1500 K

R* = 55 Rsun Rin ≈ 4.5 - 6 AU

i = 45° Rout ≈ 600 AU

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17 mas

60 mas

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MC3D

DUST Density

)()(

)(,

*0

))(

(2

1

*0

2

R

rhrh

er

Rzr rh

z

Paramètres MC3D

α, β

Rin et Rout

Inclinaison i

Mdust

Tsub dust

T*, R* ou L*

Choix ou création de catalogue de poussière

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Notre modèle MC3D

α = 3.9 β = 1.55

Rin = 4 Rout = 130 (AU)

Mdust =2 x 10-7

i=60°

Tsub = 1250 K

MC3D

(Keplerien)

α = 3.5

β = 1.5

MC3D

(vent)

α = 2

β = 1

(Porter A&A 398,631-638 ,2003)

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Orientation

Bleu ~ 45°

vert ~ 84°

rouge ~ 27°

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Conclusion :-Rin = 4 AU

-Aplatissement de l’enveloppe

-Importance d’un code gaz + poussière

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Publications :-One ring to rule them all ? A&A 455, 953-961 (2006)

-Disk and wind evolution of Achernar : breaking of a fellowship A&A 486, 785-798 (2008)

-The environment of the fast rotating star Achernar. II. Thermal infrared interferometry with VLTI/MIDI A&A 493, L53-L56 (2009)

-VLTI/MIDI observations of the B[e] supergiant HD 62623 (finalisation)

-B[e] star HD 45677 (en préparation)