K2-139bは重さ地球の123倍 直径は地球の9倍と土星の2割増しぐらいのガス惑星。公転周期150日未満の巨大ガス惑星、1年未満の周期の褐色矮星の伴星は居ない。以下、機械翻訳。
暖かい木星K2-139bへの大規模で長い期間の仲間のCHEOPS検索
2022年5月19日に提出
K2-139 bは、公転周期が28.4 dの暖かい木星ですが、K2のロングケイデンスモードでは、このシステムの3回の通過のみが以前に観測されており、公転周期を決定できる精度が制限されています。将来の通過が予測されます。スポット交差イベントを介して軌道傾斜角を測定することを目的として実施された、ESAの特徴的なExOPlanet Satellite(CHEOPS)を使用したK2-139bの4つのトランジットの測光観測を報告します。これらのCHEOPSデータを、以前に公開されたK2ミッションからの3つのトランジットと一緒に適合させ、K2-139bの天体暦の精度を大幅に向上させます。このシステムの通過時間は、1σ _以前の1時間以上と比較して、精度は10分未満であり、Arielを使用した観測の効率的なスケジューリングが可能です。線形天体暦からの有意な逸脱は検出されないため、150日未満の周期で周回する巨大な外惑星、または1年未満の周期の褐色矮星の存在を除外できます。また、スケーリングされた準主軸、衝突パラメータ、および星の周縁減光を精度を向上させて決定します。これは、K2と比較してCHEOPS観測のケイデンスが短いことによって促進され、ロングケイデンス測光の分析に使用されるサブ露光技術を検証します。最後に、恒星のスポット構成がK2観測の時代から変わったことに注意してください。K2トランジットとは異なり、CHEOPSデータでスポット交差イベントの証拠は検出されません。
図1.OPTIMALアパーチャを使用してDRPによって生成されたK2-139のCHEOPS測光。
図2.Kepler/ K2(破線)との比較
の関数としてのCHEOPS(実線)機器の応答波長。 KeplerデータはKeplerScienceCenterから取得され、CHEOPSデータはESAWebサイトから取得されます。
図3.K2-139のトランジット測光。 上部のパネルは、K2とCHEOPSの光度曲線を組み合わせたもので、位相が折りたたまれ、
すべての系統分類とレッドノイズウェーブレットが差し引かれています。 元のデータポイントは小さな灰色のポイントとしてプロットされ、
大きな赤い円は、同相でビニングされた同じデータであり、ビンの幅は10分に対応します。 以下は残差です
私たちの最適なモデルに。 下のパネルは、対応するラベルが付いた個々のK2およびCHEOPS光度曲線を示しています
計器名とトランジット中期のUT日付、および明確にするために垂直方向にオフセット。 すべての場合において、最適なモデルが示されています
緑の実線として。
図4.K2-139bの通過時間。 違い観測された通過時間と新しく導出された
エフェメリス(O − C)は、通過中の時間に対してプロットされます(表5を参照)。
暖かい木星K2-139bへの大規模で長い期間の仲間のCHEOPS検索
2022年5月19日に提出
K2-139 bは、公転周期が28.4 dの暖かい木星ですが、K2のロングケイデンスモードでは、このシステムの3回の通過のみが以前に観測されており、公転周期を決定できる精度が制限されています。将来の通過が予測されます。スポット交差イベントを介して軌道傾斜角を測定することを目的として実施された、ESAの特徴的なExOPlanet Satellite(CHEOPS)を使用したK2-139bの4つのトランジットの測光観測を報告します。これらのCHEOPSデータを、以前に公開されたK2ミッションからの3つのトランジットと一緒に適合させ、K2-139bの天体暦の精度を大幅に向上させます。このシステムの通過時間は、1σ _以前の1時間以上と比較して、精度は10分未満であり、Arielを使用した観測の効率的なスケジューリングが可能です。線形天体暦からの有意な逸脱は検出されないため、150日未満の周期で周回する巨大な外惑星、または1年未満の周期の褐色矮星の存在を除外できます。また、スケーリングされた準主軸、衝突パラメータ、および星の周縁減光を精度を向上させて決定します。これは、K2と比較してCHEOPS観測のケイデンスが短いことによって促進され、ロングケイデンス測光の分析に使用されるサブ露光技術を検証します。最後に、恒星のスポット構成がK2観測の時代から変わったことに注意してください。K2トランジットとは異なり、CHEOPSデータでスポット交差イベントの証拠は検出されません。
図1.OPTIMALアパーチャを使用してDRPによって生成されたK2-139のCHEOPS測光。
図2.Kepler/ K2(破線)との比較
の関数としてのCHEOPS(実線)機器の応答波長。 KeplerデータはKeplerScienceCenterから取得され、CHEOPSデータはESAWebサイトから取得されます。
図3.K2-139のトランジット測光。 上部のパネルは、K2とCHEOPSの光度曲線を組み合わせたもので、位相が折りたたまれ、
すべての系統分類とレッドノイズウェーブレットが差し引かれています。 元のデータポイントは小さな灰色のポイントとしてプロットされ、
大きな赤い円は、同相でビニングされた同じデータであり、ビンの幅は10分に対応します。 以下は残差です
私たちの最適なモデルに。 下のパネルは、対応するラベルが付いた個々のK2およびCHEOPS光度曲線を示しています
計器名とトランジット中期のUT日付、および明確にするために垂直方向にオフセット。 すべての場合において、最適なモデルが示されています
緑の実線として。
図4.K2-139bの通過時間。 違い観測された通過時間と新しく導出された
エフェメリス(O − C)は、通過中の時間に対してプロットされます(表5を参照)。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます