{"id":5718,"date":"2024-05-29T09:06:00","date_gmt":"2024-05-29T09:06:00","guid":{"rendered":"http:\/\/xmm-ssc.irap.omp.eu\/xmm2athena\/?p=5718"},"modified":"2024-06-18T09:15:00","modified_gmt":"2024-06-18T09:15:00","slug":"stonks-systeme-de-detection-des-transitoires-en-temps-quasi-reel-pour-xmm-newton","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/xmm-ssc.irap.omp.eu\/xmm2athena\/fr\/2024\/05\/29\/stonks-systeme-de-detection-des-transitoires-en-temps-quasi-reel-pour-xmm-newton\/","title":{"rendered":"STONKS : Syst\u00e8me de d\u00e9tection des transitoires en temps quasi-r\u00e9el pour XMM-Newton"},"content":{"rendered":"\n[29 Mai 2024]\n\n\n\n<p>Au cours des derni\u00e8res d\u00e9cennies, l&rsquo;astronomie est entr\u00e9e dans l&rsquo;\u00e8re des donn\u00e9es massives et des \u00e9tudes en temps r\u00e9el. L&rsquo;\u00e9tude des objets transitoires s&rsquo;en trouve am\u00e9lior\u00e9e, bien qu&rsquo;ils contiennent encore certains des ph\u00e9nom\u00e8nes les plus mal compris de l&rsquo;astrophysique, car il est intrins\u00e8quement plus difficile d&rsquo;obtenir des donn\u00e9es \u00e0 leur sujet. Afin d&rsquo;aider \u00e0 d\u00e9tecter ces objets dans leur \u00e9tat le plus brillant, nous avons construit un syst\u00e8me de d\u00e9tection des objets transitoires en temps quasi r\u00e9el pour le pipeline XMM-Newton : le pipeline STONKS (Search for Transient Objects in New detections using Known Sources). STONKS d\u00e9tecte les transitoires \u00e0 long terme dans les rayons X en comparant automatiquement les nouvelles d\u00e9tections de XMM-Newton \u00e0 toutes les donn\u00e9es d&rsquo;archives de rayons X disponibles \u00e0 cette position, en envoyant une alerte si l&rsquo;amplitude de la variabilit\u00e9 entre les observations est sup\u00e9rieure \u00e0 5. Pour ce faire, il a fallu proc\u00e9der \u00e0 une corr\u00e9lation crois\u00e9e et \u00e0 un \u00e9talonnage du flux de divers catalogues de rayons X provenant de diff\u00e9rents observatoires (XMM-Newton, Chandra, Swift, ROSAT et eROSITA). Nous avons \u00e9galement calcul\u00e9 syst\u00e9matiquement les limites sup\u00e9rieures de XMM-Newton \u00e0 la position de toute source de rayons X couverte par l&#8217;empreinte observationnelle de XMM-Newton, m\u00eame sans contrepartie XMM-Newton. Le comportement de STONKS a ensuite \u00e9t\u00e9 test\u00e9 sur les 483 observations r\u00e9alis\u00e9es en mode imagerie en 2021. Au cours de la p\u00e9riode d&rsquo;essai de 2021, STONKS a fourni 0,7+0,7-0,5 alertes par jour, dont environ 80 % \u00e9taient des alertes fortuites. STONKS a \u00e9galement d\u00e9tect\u00e9 des \u00e9v\u00e9nements de perturbation des mar\u00e9es cibl\u00e9s, ce qui garantit sa capacit\u00e9 \u00e0 d\u00e9tecter d&rsquo;autres \u00e9v\u00e9nements fortuits. Comme sous-produit de notre m\u00e9thode, le catalogue multi-instruments archiv\u00e9 contient environ un million de sources de rayons X, 15% d&rsquo;entre elles impliquant plusieurs catalogues et 60% d&rsquo;entre elles ayant des limites sup\u00e9rieures XMM-Newton. STONKS d\u00e9montre un grand potentiel pour la r\u00e9v\u00e9lation de futures sources transitoires de rayons X, offrant \u00e0 la communaut\u00e9 la possibilit\u00e9 de suivre ces objets quelques jours apr\u00e8s leur d\u00e9tection.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color\">T\u00e9l\u00e9charge le papier complet : <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/ui.adsabs.harvard.edu\/link_gateway\/2024arXiv240513630Q\/arxiv:2405.13630\" target=\"_blank\">https:\/\/ui.adsabs.harvard.edu\/link_gateway\/2024arXiv240513630Q\/arxiv:2405.13630<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[29 Mai 2024] Au cours des derni\u00e8res d\u00e9cennies, l&rsquo;astronomie est entr\u00e9e dans l&rsquo;\u00e8re des donn\u00e9es massives et des \u00e9tudes en temps r\u00e9el. 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