{"id":{"repo_id":"helsinki","oai_identifier":"oai:helda.helsinki.fi:10138/144167"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/helsinki/oai:helda.helsinki.fi:10138/144167","repository":{"repo_id":"helsinki","name":"University of Helsinki","base_url":"https://helda.helsinki.fi/server/oai/request"},"display":{"title":"Spot activity of late-type stars : a study of II Pegasi and DI Piscium","abstract":"All stars that have outer convection zones show magnetic activity. This activity strengthens with angular velocity and depth of the convection zone. Cool starspots are believed to be caused by local magnetic field concentrations on the surfaces of stars. They show up as dark regions against a bright photosphere and are observable manifestations of the internal dynamo activity. Therefore the solar dynamo is not unique, only one example of a cyclic dynamo. This makes studies of magnetic activity in other stars important. The convection zone is believed to be the source area of the solar dynamo. The distributed dynamo paradigm is relying on magnetic field generation throughout the convection zone, while the flux-transport paradigm is based on the Babcock-Leighton -effect near the surface in which the mean poloidal field is produced by the merging of twisted magnetic loops. Mean-field dynamo models can produce many observed features both of the solar cycle and some of the features seen in active rapid rotators, but it remains yet under debate which dynamo paradigm is correct. Especially in the case of the Sun, the kinematic mean-field models of different types can lead to a satisfactory reproduction of the solar cycle main properties. These two prevailing dynamo paradigms are briefly introduced in this thesis, as well as their current challenges. For II Peg our time series covers both states of high and low activity. Furthermore we discover a drift of the active region. This drift is also confirmed from photometry, with the carrier fit analysis. The most natural explanation for it would be an azimuthal dynamo wave. DI Psc is a rapidly rotating single giant, which has an interestingly high lithium concentration. We examine the spot behaviour for a two years time-span, and retrieve changes in the activity, which could indicate a fast activity cycle of only a few years.","abstract_html":"All stars that have outer convection zones show magnetic activity. This activity strengthens with angular velocity and depth of the convection zone. Cool starspots are believed to be caused by local magnetic field concentrations on the surfaces of stars. They show up as dark regions against a bright photosphere and are observable manifestations of the internal dynamo activity. Therefore the solar dynamo is not unique, only one example of a cyclic dynamo. This makes studies of magnetic activity in other stars important. The convection zone is believed to be the source area of the solar dynamo. The distributed dynamo paradigm is relying on magnetic field generation throughout the convection zone, while the flux-transport paradigm is based on the Babcock-Leighton -effect near the surface in which the mean poloidal field is produced by the merging of twisted magnetic loops. Mean-field dynamo models can produce many observed features both of the solar cycle and some of the features seen in active rapid rotators, but it remains yet under debate which dynamo paradigm is correct. Especially in the case of the Sun, the kinematic mean-field models of different types can lead to a satisfactory reproduction of the solar cycle main properties. These two prevailing dynamo paradigms are briefly introduced in this thesis, as well as their current challenges. For II Peg our time series covers both states of high and low activity. Furthermore we discover a drift of the active region. This drift is also confirmed from photometry, with the carrier fit analysis. The most natural explanation for it would be an azimuthal dynamo wave. DI Psc is a rapidly rotating single giant, which has an interestingly high lithium concentration. We examine the spot behaviour for a two years time-span, and retrieve changes in the activity, which could indicate a fast activity cycle of only a few years.","abstract_has_math":false,"creators":["Lindborg, Marjaana"],"institution":"Helsingin yliopisto","degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-12-12","date_published":"2014-12-12","updated_at":"2026-08-21T22:21:56Z","subjects":["tähtitiede"],"languages":["eng"],"rights":["Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.","This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.","Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden."],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://hdl.handle.net/10138/144167","outbound_label":"Handle","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"source_record":{"url":"https://helda.helsinki.fi/server/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=dim&identifier=oai%3Ahelda.helsinki.fi%3A10138%2F144167","prefix":"dim"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Lindborg, Marjaana"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2014-11-26T06:25:14Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2014-12-02","2014-11-26T06:25:14Z"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-12-12"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["Helsingin yliopisto","Helsingfors universitet","University of Helsinki"]},{"key":"dc:type.dcmitype","label":"Dc Type Dcmitype","values":["Text"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["tähtitiede"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language.iso","label":"Language (ISO)","values":["eng"]},{"key":"dc:rights","label":"Dc Rights","values":["Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.","This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.","Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden."]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://hdl.handle.net/10138/144167"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["All stars that have outer convection zones show magnetic activity. This activity strengthens with angular velocity and depth of the convection zone. Cool starspots are believed to be caused by local magnetic field concentrations on the surfaces of stars. They show up as dark regions against a bright photosphere and are observable manifestations of the internal dynamo activity. Therefore the solar dynamo is not unique, only one example of a cyclic dynamo. This makes studies of magnetic activity in other stars important. The convection zone is believed to be the source area of the solar dynamo. The distributed dynamo paradigm is relying on magnetic field generation throughout the convection zone, while the flux-transport paradigm is based on the Babcock-Leighton -effect near the surface in which the mean poloidal field is produced by the merging of twisted magnetic loops. Mean-field dynamo models can produce many observed features both of the solar cycle and some of the features seen in active rapid rotators, but it remains yet under debate which dynamo paradigm is correct. Especially in the case of the Sun, the kinematic mean-field models of different types can lead to a satisfactory reproduction of the solar cycle main properties. These two prevailing dynamo paradigms are briefly introduced in this thesis, as well as their current challenges. For II Peg our time series covers both states of high and low activity. Furthermore we discover a drift of the active region. This drift is also confirmed from photometry, with the carrier fit analysis. The most natural explanation for it would be an azimuthal dynamo wave. DI Psc is a rapidly rotating single giant, which has an interestingly high lithium concentration. We examine the spot behaviour for a two years time-span, and retrieve changes in the activity, which could indicate a fast activity cycle of only a few years.","Tähdet, joilla on ulkoinen konvektiokerros, ovat magneettisesti aktiivisia. Tähtien magneettikenttä syntyy konvektiokerroksessa, joka on eräänlainen pohjalta kuumennettu kaasukerros. Kuuman kaasun ylös-alas suuntautuva liike yhdessä tähden pyörimisen kanssa aiheuttaa virtauksen, jossa syntyy magneettikenttää. Magneettikentän syntyprosessia kutsutaan dynamoprosessiksi. Auringossa ja Auringon kaltaisissa tähdissä magneettinen aktiivisuus ilmenee muun muassa pilkkuina, eli paikallisten magneettikenttien synnyttäminä kylmempinä alueina tähtien pinnalla. Näitä pilkkuja voidaan mallintaa epäsuorasti inversiomenetelmin, joiden avulla saadaan tuotettua lämpötilakartta tähden pinnasta. Tähdenpilkut ovat havaittuja todisteita tähtien sisäisestä dynamotoiminnasta. Auringon dynamo ei ole siten ainutlaatuinen vaan ainoastaan yksi esimerkki syklisestä dynamosta. Tästä syystä muiden tähtien magneettisen aktiivisuuden tutkimus on tärkeätä. Samat magneettisen aktiivisuuden ilmiöt kuin Auringossa näkyvät myös auringonkaltaisissa tähdissä. Tutkimusprojektissa keskitytään tutkimaan nopeasti pyörivien tähtien magneettista aktiivisuutta. Näissä tähdissä on pilkkuja, jotka ovat kooltaan paljon auringonpilkkuja suurempia ja ovat keskittyneet yleensä ekvaattorin sijaan korkeammille latitudeille ja näiden tähtien aktiivisuus on huomattavasti suurempi kuin Auringossa. Tutkimusprojektissa hyödynnetään spektroskooppisia havaintoja, jotka on otettu kohteistamme Nordic Optical Telescopella La Palmalla. Pisin keskeytymätön havaintosarjamme II Pegille kattaa noin 20 vuotta, minkä aikana tähden magneettinen aktiivisuustaso muuttuu. Havainnoista pystyimme määrittämään yhden ensimmäisistä havaituista dynamoaalloista, mikä avasi uusia ovia teoreettiselle tutkimukselle. Toinen kohteemme DI Psc on nopeasti pyörivä jättiläistähti, jolla on korkea litiumpitoisuus. Tutkimme pilkkujen käyttäytymistä kahden vuoden aikasarjalla ja havaitsimme muutoksia aktiivisuustasoissa, mikä indikoi nopeata muutaman vuoden aktiivisuussykliä."]},{"key":"dc:format.mimetype","label":"Dc Format Mimetype","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Spot activity of late-type stars : a study of II Pegasi and DI Piscium"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Lindborg, Marjaana"],"dc:date.accessioned":["2014-11-26T06:25:14Z"],"dc:date.available":["2014-12-02","2014-11-26T06:25:14Z"],"dc:date.issued":["2014-12-12"],"dc:description.abstract":["All stars that have outer convection zones show magnetic activity. This activity strengthens with angular velocity and depth of the convection zone. Cool starspots are believed to be caused by local magnetic field concentrations on the surfaces of stars. They show up as dark regions against a bright photosphere and are observable manifestations of the internal dynamo activity. Therefore the solar dynamo is not unique, only one example of a cyclic dynamo. This makes studies of magnetic activity in other stars important. The convection zone is believed to be the source area of the solar dynamo. The distributed dynamo paradigm is relying on magnetic field generation throughout the convection zone, while the flux-transport paradigm is based on the Babcock-Leighton -effect near the surface in which the mean poloidal field is produced by the merging of twisted magnetic loops. Mean-field dynamo models can produce many observed features both of the solar cycle and some of the features seen in active rapid rotators, but it remains yet under debate which dynamo paradigm is correct. Especially in the case of the Sun, the kinematic mean-field models of different types can lead to a satisfactory reproduction of the solar cycle main properties. These two prevailing dynamo paradigms are briefly introduced in this thesis, as well as their current challenges. For II Peg our time series covers both states of high and low activity. Furthermore we discover a drift of the active region. This drift is also confirmed from photometry, with the carrier fit analysis. The most natural explanation for it would be an azimuthal dynamo wave. DI Psc is a rapidly rotating single giant, which has an interestingly high lithium concentration. We examine the spot behaviour for a two years time-span, and retrieve changes in the activity, which could indicate a fast activity cycle of only a few years.","Tähdet, joilla on ulkoinen konvektiokerros, ovat magneettisesti aktiivisia. Tähtien magneettikenttä syntyy konvektiokerroksessa, joka on eräänlainen pohjalta kuumennettu kaasukerros. Kuuman kaasun ylös-alas suuntautuva liike yhdessä tähden pyörimisen kanssa aiheuttaa virtauksen, jossa syntyy magneettikenttää. Magneettikentän syntyprosessia kutsutaan dynamoprosessiksi. Auringossa ja Auringon kaltaisissa tähdissä magneettinen aktiivisuus ilmenee muun muassa pilkkuina, eli paikallisten magneettikenttien synnyttäminä kylmempinä alueina tähtien pinnalla. Näitä pilkkuja voidaan mallintaa epäsuorasti inversiomenetelmin, joiden avulla saadaan tuotettua lämpötilakartta tähden pinnasta. Tähdenpilkut ovat havaittuja todisteita tähtien sisäisestä dynamotoiminnasta. Auringon dynamo ei ole siten ainutlaatuinen vaan ainoastaan yksi esimerkki syklisestä dynamosta. Tästä syystä muiden tähtien magneettisen aktiivisuuden tutkimus on tärkeätä. Samat magneettisen aktiivisuuden ilmiöt kuin Auringossa näkyvät myös auringonkaltaisissa tähdissä. Tutkimusprojektissa keskitytään tutkimaan nopeasti pyörivien tähtien magneettista aktiivisuutta. Näissä tähdissä on pilkkuja, jotka ovat kooltaan paljon auringonpilkkuja suurempia ja ovat keskittyneet yleensä ekvaattorin sijaan korkeammille latitudeille ja näiden tähtien aktiivisuus on huomattavasti suurempi kuin Auringossa. Tutkimusprojektissa hyödynnetään spektroskooppisia havaintoja, jotka on otettu kohteistamme Nordic Optical Telescopella La Palmalla. Pisin keskeytymätön havaintosarjamme II Pegille kattaa noin 20 vuotta, minkä aikana tähden magneettinen aktiivisuustaso muuttuu. Havainnoista pystyimme määrittämään yhden ensimmäisistä havaituista dynamoaalloista, mikä avasi uusia ovia teoreettiselle tutkimukselle. Toinen kohteemme DI Psc on nopeasti pyörivä jättiläistähti, jolla on korkea litiumpitoisuus. Tutkimme pilkkujen käyttäytymistä kahden vuoden aikasarjalla ja havaitsimme muutoksia aktiivisuustasoissa, mikä indikoi nopeata muutaman vuoden aktiivisuussykliä."],"dc:format.mimetype":["application/pdf"],"dc:identifier.uri":["http://hdl.handle.net/10138/144167"],"dc:language.iso":["eng"],"dc:publisher":["Helsingin yliopisto","Helsingfors universitet","University of Helsinki"],"dc:rights":["Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.","This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.","Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden."],"dc:subject":["tähtitiede"],"dc:title":["Spot activity of late-type stars : a study of II Pegasi and DI Piscium"],"dc:type.dcmitype":["Text"]},"updated_at":"2026-08-21T22:21:56Z"}