Показаны сообщения с ярлыком CHEOPS. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком CHEOPS. Показать все сообщения

понедельник, 2 августа 2021 г.

Астрономы обнаружили новую экзопланету не имеющую аналогов в известной Вселенной

"Охотник за экзопланетами" космический телескоп Cheops в соседней звездной системе обнаружил уникальную планету. Исследуя две экзопланеты в соседней яркой звездной системе, космический телескоп Европейского космического агентства Cheops, который занимается поиском экзопланетам, неожиданно заметил третью планету в системе, проходящую на фоне звезды. Это прохождение раскрывает интересные подробности о редкой планете, "не имеющей известных аналогов", говорят ученые. Впервые была обнаружена экзопланета с периодом обращения более 100 дней проходящая перед звездой, достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Яркая, похожая на Солнце звезда, с названием Nu2 Lupi, расположена на расстоянии менее 50 световых лет от Земли в созвездии Волка. В 2019 году спектрограф HARPS установленный на 3,6-метровом телескопе в обсерватории Ла-Силья в Чили обнаружил три экзопланеты в этой системе, названные "b", "c" и "d", с массами, которые являются средним значением между массами Земли и Нептуна и периодом обращения 11,6, 27,6 и 107,6 дней. Две из этих планет — b и c — были впоследствии обнаружены космическим телескопом TESS, предназначенным для открытия экзопланет транзитным методом. 

Планеты системы Nu2 Lupi. Иллюстрация

Метод транзитной фотометрии — это способ обнаружения экзопланет, основанный на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. В результате звезда Nu2 Lupi стала одной из трех известных звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом, у которых есть несколько транзитных планет.

"Транзитные системы, такие как Nu2 Lupi, имеют первостепенное значение для нашего понимания того, как планеты формируются и развиваются, поскольку мы можем подробно изучить несколько планет вокруг одной яркой звезды", — говорит Летиция Делрез из Льежского университета, Бельгия.

"Мы хотели использовать предыдущие исследования Nu2 Lupi и наблюдать планеты "b" и "c", проходящие на фоне Nu2 Lupi с помощью телескопа Cheops, но во время транзита планеты "с" мы заметили кое-что удивительное: неожиданный транзит планеты "d", которая находится дальше в системе".

Космический телескоп Cheops. Иллюстрация

Прохождение планет создают ценную возможность изучить атмосферу, орбиту, размер и недра планеты. Проходящая планета блокирует крошечную, но заметную часть света своей звезды, когда она проходит на ее фоне и именно эта капля света привела Летицию и коллег к их открытию.

Поскольку долгопериодические экзопланеты вращаются очень далеко от своих звезд, очень мало шансов увидеть одну из них во время транзита.

Используя данные телескопа Cheops, ученые узнали, что планета "d" имеет примерно в 2,5 раза больше радиуса Земли, на один оборот вокруг своей звезды уходит чуть более 107 дней, а ее масса в 8,8 раза больше массы Земли.

"На планету "d" попадает очень мало света от звезды, по сравнению с многими другими обнаруженными экзопланетами. В нашей Солнечной системе планета Nu2 Lupi d находилась бы между Меркурием и Венерой", — говорит Дэвид Эренрайх из Женевского университета, Швейцария.

"В сочетании с ее яркой родительской звездой, долгим орбитальным периодом и другими характеристиками, планета "d" становится чрезвычайно интересной — это исключительный объект, не имеющий известных аналогов".

Большинство открытых на сегодняшний день экзопланет с длительным транзитом были обнаружены вокруг слишком тусклых звезд, чтобы можно было проводить подробные последующие наблюдения, а это означает, что о свойствах их планет известно немного.

Объединив новые данные с архивными данными из других обсерваторий, ученые смогли точно определить среднюю плотность и возможный состав всех известных планет вокруг звезды Nu2 Lupi.

Ученые определили, что планета "b" в основном каменистая, в то время как планеты "c" и "d", по-видимому, содержат большое количество воды, и они покрыты газовыми оболочками из водорода и гелия. Фактически, планеты "c" и "d" содержат гораздо больше воды, чем Земля: четверть массы каждой планеты состоит из воды, по сравнению с менее чем 0,1% у Земли. Эта вода, однако, не является жидкостью, а принимает под высоким давлением форму льда или высокотемпературного пара.

"Хотя ни одна из этих планет не будет пригодной для жизни, их разнообразие делает звездную систему еще более захватывающей и открывает большие перспективы для изучения того, как эти космические тела формируются и меняются с течением времени", — говорит Кейт Исаак, ученый из проекта Cheops.

"Существует также возможность поиска колец или спутников в системе Nu2 Lupi, поскольку исключительная точность телескопа Cheops могут позволить обнаруживать тела размером примерно с Марс".

пятница, 7 февраля 2020 г.

Охотник за экзопланетами: телескоп "Хеопс" сделал первый снимок

"Охотник за экзопланетами" Европейского космического агентства (ESA), телескоп CHEOPS, проверил свою работоспособность и передал на Землю первый снимок. На снимок попала звезда, которая располагается на расстоянии 150 световых лет от нашей планеты, сообщает ESA. Как сообщается, CHEOPS предназначен для поиска экзопланет и изучения уже известных. На первом снимке разместился HD 70843 - желтый карлик. Звезду выбрали из-за того, что ее яркость и положение на небе делают ее идеальной целью для тестовых изображений. "Первое изображение должно помочь нам понять, что оптика телескопа пережила запуск с помощью ракеты и сохранилась в хорошем состоянии. Когда это изображение звезды появилось на экране, всем стало ясно, что у нас есть рабочий телескоп", - заявил руководитель миссии телескопа Уилли Бенз. Как сообщал УНИАН, космический телескоп Европейского космического агентства "Хеопс" был запущен в декабре прошлого года для изучения планет за пределами Солнечной системы.


среда, 18 декабря 2019 г.

Запущен космический телескоп CHEOPS для изучения экзопланет

Европейское космическое агентство в среду, 18 декабря, запустило с космодрома во Французской Гвиане космический телескоп CHEOPS для изучения экзопланет (планет за пределами Солнечной системы). Вместе с CHEOPS «Союз-СТ-А» вывел на орбиту группу несколько спутников: Angles, EyeSat и Ops-Sat. Миссия CHEOPS рассчитана на три года, сообщает агентство АР. Космический телескоп планировалось запустить 17 декабря. Однако из-за технического сбоя программного обеспечения ракеты "Союз" запуск перенесли. CHEOPS — телескоп, разработанный ESA, который должен будет выйти на полярную орбиту на высоте 800 км над поверхностью Земли. Такое положение позволит исследовательскому аппарату постоянно находиться на границе дня и ночи, — а его аппаратура сможет работать почти все время. Главная задача нового телескопа — проведение дополнительных исследований экзопланет, которые уже удалось обнаружить TESS.



В Европейском космическом агентстве рассказали, что CHEOPS является первой миссией, которая посвящена изучению ярких соседних звезд, вокруг которых вращаются планеты. В агентстве надеются, что данные, присланные аппаратом, дадут возможность лучше исследовать эти планеты.


CHEOPS сосредоточит внимание на ярких звездах, чтобы определить размер планет, вращающихся вокруг них. Аппарат должен проанализировать плотность и радиусы экзопланет, а также определить, имеют ли они атмосферу.

Аппарат будет комбинировать два метода наблюдений за экзопланетами — по дискам родительских звезд в системах и по методу лучевых скоростей. Их комбинация позволит измерить массу и размер объектов, что, в свою очередь, поможет установить их внутренний состав.

вторник, 3 декабря 2019 г.

БУДУЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКЗОПЛАНЕТ

Наступает очень захватывающее время для экзопланетных исследований. В связи с постоянным ростом количества и типа экзопланет, несомненно, предстоит многому научиться, и по мере перехода от эпохи обнаружения экзопланет к эпохе, характеризующей их, могут развиваться совершенно новые направления исследований. Например, по аналогии с нашей Солнечной системой вокруг экзопланет должны существовать спутники, и они могут стать потенциальной средой обитания для жизни. Поиск экзоспутников продолжается, но до сих пор они небыли обнаружены. Многое из того, что мы знаем об экзопланетах, включая экстремальные примеры, такие как потенциальные алмазные планеты и миры лавы, все еще является лишь заманчивыми намеками, которые требуют более детальных и точных измерений, прежде чем что-либо можно будет подтвердить. Космические телескопы CoRoT и Kepler произвели революцию в области экзопланет, и мы с нетерпением ждем захватывающего периода в предстоящем космическом полете. Основываясь на накопленном к настоящему времени опыте, новые миссии были разработаны для обнаружения небольших планет вокруг ярких звезд. Поскольку звезды-хозяева являются яркими, массы обнаруженных планет можно определить по радиальным наблюдениям скорости в наземных обсерваториях - как по массе, так и по размеру, что имеет важное значение для характеристики новых открытий.


TESS

В 2018 году НАСА запустило спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для проведения съемки всего неба с целью мониторинга ярких звезд, во время малых транзитов экзопланет. TESS видит звезды в 30-100 раз ярче, чем Kepler, это означает, что и планеты должны быть намного легче охарактеризованы с помощью последующих наблюдений, выполняемых спутником TESS. Данные последующих наблюдений обеспечат более точные измерения массы, размеров, плотности и свойств атмосферы экзопланет. Планируется, что система TESS будет функционировать в течение двух лет. Атак же, что она отыщет основные цели для дальнейшего, более подробного изучения с помощью будущих крупных наземных и космических телескопов.

CHEOPS

В 2019 году в рамках партнерства между ЕКА и Швейцарией был запущен европейский спутник "Экзопланет" (CHEOPS), характеризующий спутник "Экзопланет" (CHaracterising ExOPlanets Satellite). Используя технику высокоточной транзитной фотометрии, эта миссия будет изучать известные экзопланеты, которые меньше Сатурна и находятся на орбите близко к ярким звездам.


Ключевой особенностью CHEOPS является его последующий характер выполняемых работ: он будет наблюдать за звездами, известными как носители планет, вместо того, чтобы проводить съемку неба в поисках новых звезд-носителей. Поскольку ученые точно знают, когда и куда направить спутник, чтобы поймать экзопланету, проходящую через диск звезды-хозяина, то они смогут наблюдать многократные планетарные транзиты (видимых прохождений по диску звезды-хозяина. Прим. редактора) для создания высокоточных сигнатур транзита малых планет в диапазоне размеров Земля-Нептун.

Комбинируя точные измерения радиуса экзопланет, полученные с помощью CHEOPS, с существующими данными о их массе, ученые могут определить точную плотность для большого количества планет. Тем самым сделав первые шаги в определении характеристик и состава вещества этих экзопланет.

Понимание истинной природы экзопланет требует не только измерений массы и радиуса, но и изучения их атмосферных свойств. Определив физические размеры атмосферы сверхземель, CHEOPS сможет различать сходные с Землей планеты, где, как мы знаем, может находиться жизнь, а также и другие виды планет земной массы (богатые водородом Земли, океанические планеты), что ставит под сомнение наше нынешнее понимание пригодности для жизни. Таким образом, система CHEOPS станет уникальной «помощницей», для космического телескопа Джеймса Вебба, а также для следующего поколения наземных, чрезвычайно крупных телескопов, способных определять вещество в атмосфере близлежащих экзопланет.

CHEOPS также измеряет кривые блеска для небольшого вида экзопланет, под названием: «горячие Юпитеры», а также определяет механизмы переноса энергии через экзопланетную атмосферу и вокруг нее. Как и в случае любой научной миссии, CHEOPS будет использоваться для решения более обширных научных вопросов. Например таких как поиск фотометрических сигнатур экзоспутников (спутников, вращающихся вокруг экзопланет), колец и Троянов, а также для изучения вопросов, выходящих за рамки экзопланетной науки.

WEBB

Космический телескоп NASA/ESA/CSA Джеймса Уэбба, запуск которого намечен на 2021 год, предоставит новые возможности для наблюдения за экзопланетами и их атмосферами, которые изменят наши представления о них. Снабженный набором из четырех приборов, работающих в инфракрасном диапазоне, WEBB будет использовать несколько методов для исследования.

Высокочувствительное, спектроскопическое наблюдение транзитов экзопланет, со схожими характеристиками по размеру и массе, откроет новую эру в сравнительной планетологии для экзопланет.


WEBB будет характеризовать атмосферы экзопланет путем регистрации спектров поглощения, отражения и излучения в инфракрасном диапозоне, для планет, охватывающих диапазон размеров, от суперземель до газовых гигантов. Это позволит использовать тот факт, что на этих длинах волн молекулы в атмосферах экзопланет обладают большим количеством спектральных характеристик, предоставляя наблюдателям богатый набор диагностических инструментов, многие из которых недоступны с земли.

WEBB также сможет напрямую снимать некоторые молодые и массивные экзопланеты, вращающиеся на больших расстояниях от их родительской звезды. Три прибора WEBB обладают возможностями высококонтрастной визуализации (в двух случаях это реализовано с использованием коронографа) для минимизации бликов родительской звезды, что улучшает изображение планеты. Наблюдения с несколькими инфракрасными фильтрами предоставят много информации об этих экзопланетах, их свойствах и механизмах образования.

PLATO

Запуск спутника ЕКА PLATO (PLAnet Transits and Oscillations of Stars) запланирован на 2026 год. PLATO предназначен для обнаружения и определения характеристик большого количества новых экзопланетарных систем путем поиска сотен тысяч ярких звезд, через которых происходят транзиты планет. PLATO будет обладать уникальной способностью находить и определять свойства землеподобных планет, которые вращаются вокруг звезд, сходных с нашим Солнцем, в зоне обитания.

Объединив точные измерения радиусов для большого количества экзопланет с соответствующими планетарными массами, полученными в результате наземных наблюдений, ученые смогут исследовать разнообразие существующих планет. Данное исследование, в свою очередь, создаст более объективное мнение о формировании планет. Эти наблюдения также позволят ученым определить основной состав большого количества малых экзопланет, изучить, насколько они похожи на Землю, и изучить их обитаемость.

Воздействие звезды-носителя на планеты, находящиеся на орбите вокруг нее, является важным вопросом, для решения которого будут использоваться данные PLATO. Только понимая свойства звезды-хозяина, такие как звездная активность, тип, металличность (Металли́чность — относительная концентрация элементов тяжелее водорода и гелия в звёздах или иных астрономических объектах. Прим. редактора) и т.д., мы можем понять ее планетарную систему. Впервые PLATO позволит ученым точно рассчитать свойства большого количества звезд с планетами, включая их возраст. С помощью этих данных можно будет изучать изменения, происходящие на планетах со временем, и изучать, как развиваются условия обитаемости.

Большой количество экзопланетных систем, которые будут обнаружены PLATO, также обеспечит данными для изучения архитектуры и эволюции экзопланетных систем путем изучения распределения типов планет - земных или газообразных. Это позволит ученым лучше понять нашу Солнечную систему - является ли ее состав обычным или необычным?

Обнаруживая экзопланеты, вращающиеся вокруг ярких звезд, PLATO станет первопроходцем для последующих миссий, ищущих признаки жизни. Ведь именно эти типы планет являются лучшими кандидатами на проведения последующих, спектроскопических исследований их структуры и состава атмосферы.

ARIEL

Выходя за рамки исследований и углубляя свои познания, проект ЕКА ARIEL (Инфракрасная крупномасштабная съемка экзопланет с помощью дистанционного зондирования атмосферы) позволит провести химическую перепись большого, четко определенного и разнообразного количества экзопланет. Проводя одновременные наблюдения в диапазоне видимых и инфракрасных волн, миссия позволит изучать экзопланеты как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.

ARIEL, запуск которого намечен на 2028 год, предназначен для проведения высокоточных многополосных наблюдений за транзитом, затмением и фазовыми кривыми с одновременным использованием фотометрии в видимом и спектроскопическом диапазонах ближнего инфракрасного диапазона волн. Спутник будет наблюдать и изучать около 1000, преимущественно теплых и горячих, газовых гигантов, «экзонептунов» и «сверхземель», вокруг целого ряда звезд.

ARIEL представит беспрецедентный каталог спектров планет, характеризующих их молекулярное строение, химические градиенты, структуру атмосферы, суточные и сезонные колебания, облачность и альбедо-измерения. Цель миссии - дать действительно репрезентативную картину химической природы изученных экзопланет, а также напрямую связать ее с типом и химическим составом звезд-хозяев, что позволит ученым исследовать природу этих планет, способы их образования и эволюции.

ПРОГНОЗ

С этим набором космических телескопов, которые будут запущены в течение следующего десятилетия, мы можем ожидать приближения к обнаружению «Земли 2.0», в то же время добавляя в «экзопланетную шкатулку» новые, все более странные и неожиданные планеты. Впереди захватывающие времена.


воскресенье, 8 апреля 2018 г.

Строительство космического телескопа CHEOPS завершено

Специалисты из Бернского университета завершили строительство европейского космического телескопа CHEOPS, который будет изучать экзопланеты. Его запуск запланирован на начало 2019 года. Строительство космического телескопа CHEOPS завершено, говорится в сообщении на сайте Бернского университета. Отмечается, что теперь устройство будет отправлено в Мадрид, где будет установлено на космическую платформу. CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite), как ожидается, будет запущен в начале 2019 года и будет наблюдать за экзопланетами, ища потенциально жизнепригодные миры. Разрабатываемый Европейским космическим агентством (ESA), CHEOPS представляет собой инструмент среднего класса и в основном будет более детально изучать уже известные нам экзопланеты. Как и некоторые другие телескопы, в частности «Кеплер», CHEOPS будет использовать транзитный метод фотометрии — то есть исследовать экзопланету на основании наблюдений за ее прохождением на фоне звезды. Отмечается, что устройство телескопа было спроектировано и разработано специалистами из Швейцарии, в то время как оптика, бортовое программное обеспечение и некоторые другие компоненты были подготовлены инженерами из других европейских стран. 


В целом, как говорится в пресс-релизе Бернского университета, в миссии CHEOPS участвуют институты из 11 европейских стран.

После того как инструмент интегрируют в космическую платформу в Мадриде, аппарат, как планируется, будет протестирован в нескольких других комплексах в Европе, а затем будет отправлен на космодром Куру, располагающийся во Французской Гвиане (заморском департаменте Франции).