恒星星系的基本构建块之一,而行星——包括我们自己的地球——恒星周围形成自然。恒星的形成和演化影响的化学和能源预算他们的宿主星系,恒星残骸可以用来理解极端物质的状态和测试重力理论。

飞速发展的系外行星的发现,重要的是,我们理解行星形成,如果我们要理解各种各样的行星被发现。

此外,大多数的明星出生在多个系统(二进制文件或三元组),和许多这些都是出生在星团。为一个二进制的明星,与伴星的交互可以包括过程质量交换和引力波发射等,在密集的恒星星团 环境,可以1000万倍大于太阳附近的恒星密度,物理碰撞和恒星之间的近距离接触的现实生活。

这样的活动可以从根本上改变恒星的命运相比,预测从标准进化理论和导致外来恒星的形成或 二进制文件

一个关键领域的研究焦点是明星 和 星球 形成,包括分子云的形成, 磁盘的动态和演化在年轻的单身,双星, 星球 增长的早期阶段从微米到米,和行星的影响 原恒星进化的磁盘。

我们的天文学家使用各种各样的天文台,包括澳大利亚 望远镜 紧凑数组毫米干涉仪,亚毫米阵列,NANTEN2, 顶点, 双子座, VLT和哈勃太空望远镜 探查 这些系统

了解恒星演化在各种各样的环境中,我们调查的详细进化个体恒星和二进制文件,大型二进制的统计人口和恒星的结合,二进制和动态演化星团内环境。

感兴趣的主题范围从星团的破坏的物理超新星,确定引力波的天体和 一般外来恒星的形成

我们有快速恒星进化 和二进制编码合成大量恒星 人口,多维流动的代码建模关键秒后一个超新星爆炸和一个n体代码执行的现实模拟 恒星簇。

恒星星系的基本构建块之一,而行星——包括我们自己的地球——恒星周围形成自然。

我们的项目

基础物理与太阳能双恒星

做大自然的基本常数不同,它们深深地连接到神秘的暗物质现象?我们正在测试基础物理学的发现和精确测量遥远恒星的光谱几乎相同的太阳映射电磁学的力量在我们的星系的地区非常不同的暗物质。

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超新星早期宇宙中第一批恒星

我们开发了一种新的方法,发现了已知最遥远的超新星,当宇宙是大约10%的当前的年龄,这是能够检测的死亡的第一代恒星大爆炸后形成。这些超新星包括外来superluminous超新星和久的对不稳定超新星。

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