猫と惑星系

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系外惑星直接撮影ジェミニ天文台版

2008-11-16 17:17:59 | 系外惑星系
画像版権:ジェミニ天文台  系外惑星の直接撮影の画像はハッブルのばかりで、ジェミニ版が報道されないので本家をチェックしました。いっぱい画像があります。
銀河系内の位置や、銀河面と惑星の公転面の違い等がわかります。地球から観測するために星座内(ペガサス)の位置まで出てます。
素人の望遠鏡では、惑星は見えませんが、肉眼で見えるくらい近くの恒星にも惑星系があるということは、地球型惑星もごろごろ出てきそうです。以下、機械翻訳。
ジェミニ天文台は、惑星「初めて一家」の歴史的な発見画像を発表する

2008年11月13日木曜日午後2時00分 ET(米国東部時間)
ジェミニとケック天文台を使っている天文学者は、通常の恒星のまわりで惑星家族の最初の直接的な画像を得る
ジェミニ撮影画像は、国際的チームが2007年10月17日にデータを得て確立された惑星系で惑星2つの最初の発見することができた。
それから、2007年10月25日に、そして、2008年夏に、チーム(アメリカと英国から天体物理学(ビクトリアB.C.、カナダ)とメンバーのカナダ国家研究会議のハーズバーグ研究所のクリスチャン・マロワによって導かれる)はこの発見を確かめて、第3の惑星がケックII望遠鏡でイメージを得て、星により近く旋回しているのを発見した。
両方の場合とも、適応制御光学技術は、太陽系外の複数の惑星系のこれらの歴史的な赤外線画像を得るために大気擾乱のためにリアルタイムに修正するのに用いられた。
マロワ博士を一致させて、この発見は、初めて、我々が我々の太陽系の外側に通常の星のあたりの惑星の家族を直接想像したということである。
ローレンス・リバモア国立研究所のチームメンバー、ブルース・マッキントッシュは、加わる、「これまで、天文学者が星の回りに新しい惑星を発見する時、我々が見るすべては、星の速さまたは明るさのグラフ上の小刻みに動く線である。
現在、我々は惑星自体を表している実際の絵を持っている、そして、それはものを非常に面白くする。」
発見記事は、2008年11月13日、サイエンスエキスプレスの問題、国際的な週刊科学ジャーナルで発表される。

ホスト星(HR 8799と呼ばれている若くて大きな恒星)は、地球からおよそ130光年離れている。
まわりで旋回して、3つの惑星のすべてが、ちょうど無関係な背景であることがイメージの中に整列して偶然の一致で反対するよりはむしろ、彼らがそれと関係しているということを証明して、星で、そして、動かしているマルチ時代データ・ショーの比較。
HR 8799は肉眼にかすかに見える、しかし、明るい都市照明から離れて贅沢に暮らすか、小さな望遠鏡または双眼鏡さえ持つ人々だけにとって、オンライン・ファインダー・チャートはここで。わかる
惑星(それはおよそ6000万年前できた)は、十分に、彼らが収縮したので、彼らが放たれる熱からまだ赤くなっている若者である。
惑星(複数の波長で)の明るさと色の分析は、これらの惑星が木星質量のおよそ7から10倍であることを示す。
我々の太陽系の場合のように、これらの巨大惑星は、この太陽系の外の地域で旋回する ― 地球-太陽間距離のおよそ25、40、と70倍で。
最も遠い惑星は、ほこりまみれの破片の円盤の中をちょうど旋回する。そして、我々の太陽系(ちょうど地球-太陽距離の30倍の海王星軌道の向こうで)のカイパーベルト天体の彗星によって生じられているのと類似している。
いくつかの点で、この惑星系は、より大きくてより明るい星を軌道に乗って回っている我々の太陽系の拡大されたバージョンであるようである。
親星HR 8799は、太陽のおよそ1.5倍質量を持って、5倍より明るいが、かなり若い。
衛星による赤外線の観察は、星の周りを軌道に乗って回っている冷たいちりの大きい円盤の証拠を示した。
何十年も近くの星の周りを軌道に乗って回っているちり円盤をよく見ていたベンジャミン・ザッカーマン(物理学と天文学部の物理学と天文学のUCLA教授と新聞の共著者)によると、「HR 8799のちり円盤は、地球から300光年以内の星の周りの軌道上で、最も大きい円盤の1つとして目立つ。」
HR 8799観察は、太陽の近所にあるそのような80個の若くて、ほこりまみれで、大きい恒星調査の一部である。
調査は、ジェミニ天文台(W.M.)を使っている。
ケックとVLT天文台の適応制御光学システム他の外惑星発見技術(すなわち我々の太陽系の外の巨大な惑星に類似した間隔)にとって近づきがたい間隔の範囲で、木星級質量の惑星数を束縛する。
マロワ博士は、この発見がほんの少しの星だけを観測した後にされたと付け加える。そして、それは我々の太陽系の巨大惑星に類似した間隔の木星質量級惑星が太陽より大きい星の回りに頻繁であるという結論に至るかもしれない。
マロワはHR 8799の惑星系が、確かに来年にとても詳しく研究されると結論する。そして、それはきっと将来の次世代の、外惑星を見つけている器具と専用の宇宙任務の主要な目標である。
(ジェミニの惑星-発見器具プログラムの上で背景を見る)。
最後に、天文学者は本当に地球のような惑星のイメージと分光器研究を目指して努力している、しかし、それは計画の段階であるが専門宇宙望遠鏡を必要とする。
マッキントッシュ博士は言った ― 「これだけの年月が過ぎて、1でなく3つの惑星を表している絵を持つことは、素晴らしい。
HR 8799システムの発見は、もう一つの地球の最終的な探知への道の上の重要なステップである。」

背景情報:

200以上の外惑星は過去10年間に見つけられた。しかし、ほとんど、すべては、彼らの親星を彼らの重力引きによる間接的な研究を通して知られている。
間接法は星(それのまわりで惑星または惑星によって誘導される)の見た目の退きと、接近している速さを計って、惑星の質量と軌道を推論するだけである。
「直接惑星を示すイメージを作ることによって、我々は詳細に、その所有物をよく見ることができる ― その温度と構成物を測って、その雰囲気のある構築物を理解しようとする ― 」と、ブルース・マッキントッシュ博士(ローレンスリバモア国立研究所の科学者)が言った。そして、その人は、ほぼ十年の間太陽系外惑星を画像化する試みを共同で導いていた。

今まで、ほんの少しの褐色矮星(星と惑星の間の質量の天体(別名失敗した星))だけと褐色矮星/惑星境界線の近くの、または、それより上の若干のあいまいな天体は、直接の撮影によって見つけられた。
これら天体の全ては、彼らの親星から詳細に距離を軌道に乗って回っていて、我々の太陽系の惑星ができた方法で作ったと思われているというわけではない。
ジェミニは、最近、恒星1RSX J160929.1-210524のまわりで大きな木星のような惑星を画像化したが、この8倍-木星質量の天体が本当に星のまわりの軌道上にあるかどうか確認するために、固有運動の更なる測定値を待っている。
ジェミニとケック観察は、かなり、大気に起因するぼけを減らす適応制御光学システムで、達成できる高解像度のために可能だった。
「適応可能な目は、大きな地上に置かれた望遠鏡をハッブル宇宙望遠鏡の性能にマッチするか、上回らせる」と、マッキントッシュ博士が言った。
そのうえ、全3つの惑星の探知は、かすかな惑星の光をホスト星の光から切り離すのを助ける先進の観察戦略(角度差分画像化と呼ばれて、より多くの詳細のために下記参照)によって可能にされた。
利用できるデータの分析は、星がおよそ6000万才であることを示す。
「唯一の技術は星とその惑星の正確な年齢を与えることができないので、我々の年数予想はHR 8799とその運動の範囲と光度を我々の銀河系に関係させる3行の独立した証拠に基づく」と、ザッカーマンが注意した。
惑星は、少しの内部のエネルギー源も持たない;彼らは、このようにゆっくり冷くなっていて、時間とともにより明るくなっていない。
共著者トラヴィス・バルマン(ローウェル天文台の天文学者)、それはコメントした。そして、「HR 8799の年齢についての知識は、惑星の観察された光度を彼らの質量に結ぶために重要である。
若い/年寄りは惑星である。小さい/大きいは彼らの質量である。」
派生光度は、3人の仲間が大きい惑星であることを示す。
「理論的な典型的な空気による詳細な比較は、全3つの惑星が部分的にトラップをとりつけていて、逃げている熱を再放射している埃っぽい雲で複雑な空気を所有することを確認する」と、バルマンが述べた。

角度差分画像化(ADI):

角度差分画像化(ADI)テクニックは、明るい星の光を抑える(イメージ後処理を通して)ために経緯台望遠鏡の固有の遅い視野回転を使う専門観察のおよびデータ整理方法である。
技術も空気と望遠鏡と器具システムの光学の欠陥と関連した音を抑える、そして、かすかな近くの惑星の光を現しなさい。
取得の間、空方針がゆっくり回転する間、赤外線カメラは望遠鏡に合わせておかれる。
データ整理パイプラインは、それから、惑星の束を含まない参照星のイメージを造って、引くのに用いられる。
残りのイメージは、それからフィールドと中央分離帯を一列に並べるために回転して、惑星に感度を強化するために結合される。

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