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恒星の物理と進化

ひとくちに恒星と言っても、世の中には多種多様な恒星が存在しています。

恒星の持つ多様な性質がどのように生まれているのか、特に恒星の持つ自転運動・磁場が恒星の構造と進化にどのような影響を及ぼすのかに注目した研究を行っています。

Stellar Physics/Evolution

Although we often speak of “stars” as a single category, the Universe contains an enormous variety of stars.

My research aims to understand how this diversity arises and how it affects stellar evolution. In particular, I focus on how stellar rotation and magnetic fields affect the internal structure and evolution of stars.

大質量星の元素合成

恒星の性質を支配するもっとも重要な量が星の総質量です。太陽の約8倍よりも重たい星を大質量星とよんでいます。

大質量星が進化する過程では様々な核燃焼が発生し、さらにその死の瞬間おきる超新星爆発中にも特異的な元素合成反応が起きています。これらの過程をシミュレーションで解き明かす研究をしています。

Massive star nucleosynthesis

The total mass of a star is the most important factor governing its properties. Stars with masses greater than about eight times that of the Sun are known as massive stars.

During their evolution, massive stars experience multiple stages of nuclear burning. Their final explosions as supernovae also trigger distinctive nucleosynthesis processes. My research uses numerical simulations to understand how these processes unfold.

コード開発

恒星の研究を助けてくれるとても重要なツールが「恒星進化コード」です。

恒星の構造を数式であらわし、それをコンピュータを用いて近似的に解くことで、様々な恒星の性質を理論的に説明することができます。自転・磁場の影響を取り入れることのできる先進的コード HOSHI を開発しています。

Code development

A stellar evolution code is one of the most important tools for studying stars.

 

By describing stellar structure in terms of mathematical equations and solving them numerically, we can theoretically explain the properties of diverse types of stars. I am developing HOSHI, an advanced stellar evolution code designed to include effects such as rotation and magnetic fields.

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