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Context. The Gaia DR3 catalogue contains, for the first time, about 800 000 solutions with either orbital elements or trend parameters for astrometric, spectroscopic, and eclipsing binaries, and combinations of these three. Aims. With this paper, we aim to illustrate the huge potential of this large non-single-star catalogue. Methods. Using the orbital solutions and models of the binaries, we have built a catalogue of tens of thousands of stellar masses or lower limits thereof, some with consistent flux ratios. Properties concerning the completeness of the binary catalogues are discussed, statistical features of the orbital elements are explained, and a comparison with other catalogues is performed. Results. Illustrative applications are proposed for binaries across the Hertzsprung-Russell Diagram (HRD). Binarity is studied in the giant branch and a search for genuine spectroscopic binaries among long-period variables is performed. The discovery of new EL CVn systems illustrates the potential of combining variability and binarity catalogues. Potential compact object companions are presented, mainly white dwarf companions or double degenerates, but one candidate neutron star is also found. Towards the bottom of the main sequence, the orbits of previously suspected binary ultracool dwarfs are determined and new candidate binaries are discovered. The long awaited contribution of Gaia to the analysis of the substellar regime shows the brown dwarf desert around solar-type stars using true rather than minimum masses, and provides new important constraints on the occurrence rates of substellar companions to M dwarfs. Several dozen new exoplanets are proposed, including two with validated orbital solutions and one super-Jupiter orbiting a white dwarf, all being candidates requiring confirmation. Besides binarity, higher order multiple systems are also found. Conclusions. By increasing the number of known binary orbits by more than one order of magnitude, Gaia DR3 will provide a rich reservoir of dynamical masses and an important contribution to the analysis of stellar multiplicity.
Gaia Data Release 3: Stellar multiplicity, a teaser for the hidden treasure
Arenou F.;Babusiaux C.;Barstow M. A.;Faigler S.;Jorissen A.;Kervella P.;Mazeh T.;Mowlavi N.;Panuzzo P.;Sahlmann J.;Shahaf S.;Sozzetti A.;Bauchet N.;Damerdji Y.;Gavras P.;Giacobbe P.;Gosset E.;Halbwachs J. -L.;Holl B.;Lattanzi M. G.;Leclerc N.;Morel T.;Pourbaix D.;Fiorentin P. Re.;Sadowski G.;Segransan D.;Siopis C.;Teyssier D.;Zwitter T.;Planquart L.;Brown A. G. A.;Vallenari A.;Prusti T.;de Bruijne J. H. J.;Biermann M.;Creevey O. L.;Ducourant C.;Evans D. W.;Eyer L.;Guerra R.;Hutton A.;Jordi C.;Klioner S. A.;Lammers U. L.;Lindegren L.;Luri X.;Mignard F.;Panem C.;Randich S.;Sartoretti P.;Soubiran C.;Tanga P.;Walton N. A.;Bailer-Jones C. A. L.;Bastian U.;Drimmel R.;Jansen F.;Katz D.;van Leeuwen F.;Bakker J.;Cacciari C.;Castaneda J.;De Angeli F.;Fabricius C.;Fouesneau M.;Fremat Y.;Galluccio L.;Guerrier A.;Heiter U.;Masana E.;Messineo R.;Nicolas C.;Nienartowicz K.;Pailler F.;Riclet F.;Roux W.;Seabroke G. 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2023-01-01
Abstract
Context. The Gaia DR3 catalogue contains, for the first time, about 800 000 solutions with either orbital elements or trend parameters for astrometric, spectroscopic, and eclipsing binaries, and combinations of these three. Aims. With this paper, we aim to illustrate the huge potential of this large non-single-star catalogue. Methods. Using the orbital solutions and models of the binaries, we have built a catalogue of tens of thousands of stellar masses or lower limits thereof, some with consistent flux ratios. Properties concerning the completeness of the binary catalogues are discussed, statistical features of the orbital elements are explained, and a comparison with other catalogues is performed. Results. Illustrative applications are proposed for binaries across the Hertzsprung-Russell Diagram (HRD). Binarity is studied in the giant branch and a search for genuine spectroscopic binaries among long-period variables is performed. The discovery of new EL CVn systems illustrates the potential of combining variability and binarity catalogues. Potential compact object companions are presented, mainly white dwarf companions or double degenerates, but one candidate neutron star is also found. Towards the bottom of the main sequence, the orbits of previously suspected binary ultracool dwarfs are determined and new candidate binaries are discovered. The long awaited contribution of Gaia to the analysis of the substellar regime shows the brown dwarf desert around solar-type stars using true rather than minimum masses, and provides new important constraints on the occurrence rates of substellar companions to M dwarfs. Several dozen new exoplanets are proposed, including two with validated orbital solutions and one super-Jupiter orbiting a white dwarf, all being candidates requiring confirmation. Besides binarity, higher order multiple systems are also found. Conclusions. By increasing the number of known binary orbits by more than one order of magnitude, Gaia DR3 will provide a rich reservoir of dynamical masses and an important contribution to the analysis of stellar multiplicity.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.