szededi tudomÁnyegyetem természettudományi és informatikai kar kísérleti fizikai tanszék
DESCRIPTION
Fedési exobolygó rendszerek fotometriai vizsgálata Készítette: Haja Orsolya Témavezető: Dr. Szabó M. Gyula Szeged, 2010. SZEDEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszék. Exobolygók. Naprendszerünkön kívüli bolygórendszerek - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Fedési exobolygó rendszerek fotometriai vizsgálata
Készítette: Haja OrsolyaTémavezető: Dr. Szabó M. Gyula
Szeged, 2010
SZEDEDI TUDOMÁNYEGYETEMTermészettudományi és Informatikai Kar
Kísérleti Fizikai Tanszék
Exobolygók
• Naprendszerünkön kívüli bolygórendszerek
• Nagyon fiatal kutatási terület: PSR 1257+12 (1992) 51 Pegasi (1995)
• Jelenleg: 461 exobolygó (Schneider, 2010)
• Osztályozás: „Forró Jupiterek” „Forró Neptunuszok”
• Legújabb missziók: Föld-típusú exobolygók
(Kepler űrszonda, 2009)
Exobolygók felfedezése
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ad
ott
évb
en
felfe
de
zett
exo
bo
lyg
ók
Fedési exobolygó rendszerek
• Winn, 2008
• Szabó, 2007
HST közlemény alapján
Aktuális kérdések
• Anomáliák az exobolygók periódusában
• Többes rendszerek
• Az egyes bolygók és holdjaik hatásai egymásra
• Tranzit Időpont Eltolódás (TTV)
• E jelenségek észlelése földi körülmények
között
Észlelési program
Észlelés időpontja Helye Megfigyelt rendszer2008. VI. 26. Szeged HAT-P-6
2008. VIII. 17. Piszkéstető TrES-42008. VIII. 19. Piszkéstető HAT-P-6
2008. XI. 3. Szeged WASP-1
Észlelések: Piszkéstető, Szeged
Mérési eredmények
• TrES-4 • Piszkéstető, 2008.
VII. 17. Schmidt (60 cm) Exp. Idő: 90 s Szűrő: R
• Fotometria: IRAF
~ 0,02 magnitúdós fénycsökkenés
Mérési eredmények
• HAT-P-6• Piszkéstető, 2008.
VII. 19. Schmidt (60 cm) Exp. Idő: 15 s Szűrő: R 650 mérési pont
• Fotometria: IRAF
Mérési eredmények
• WASP-1• Szeged, 2008. XI. 3.
Newton (40 cm) Exp. Idő: 30 s Szűrő: I
• Fotometria: IRAF
A HAT-P-6 rendszer keringési periódusának részletes analízise
• Fénygörbe elkészítése – optimális apertúra meghatározása
• Modell fénygörbe meghatározása és illesztése az arizonai mérések alapján
• Minimumidőpont meghatározás a modell fénygörbe alapján
• A rendszer minimumidőpontjának meghatározása saját illesztés alapján
• O-C diagram elkészítése
HAT-P-6
Bakos 2006, 2007(Arizona, Fred Lawrence
Whipple Observatory)
Modell fénygörbe illesztése I.
• Optimális apertúra (2-3 FWHM)
• Az arizonai mérések alapján meghatározott modell illesztése
• Minimumidőpont meghatározása
Modell fénygörbe illesztése II.
• Optimális apertúra (2-3 FWHM)
• Mérési pontok átlagolása (3 perc)
• Független modell illesztése
• Minimumidőpont meghatározása
Szabó, Haja, Szatmáry, Pál, Kiss, 2010
TTV
Szabó, Haja, Szatmáry, Pál, Kiss, 2010
A HAT-P-6 rendszer O-C diagramja az általunk módosított periódussal
A WASP-1 keringési periódusának vizsgálata
• Minimumidőpont meghatározása illesztett modell fénygörbe alapján
• O-C diagram elkészítése
Modell fénygörbe illesztése III.
• Mérési pontok átlagolása (3 perc)
• Irodalmi adatok alapján modell fénygörbe illesztése
• Minimumidőpont meghatározása
Szabó, Haja, Szatmáry, Pál, Kiss, 2010
TTV
Szabó, Haja, Szatmáry, Pál, Kiss, 2010
A WASP-1 rendszer O-C diagramja az általunk módosított periódussal
Következtetések
• A Magyarországról látható égbolt és az elérhető technikai felszereltség alkalmas fedési exobolygó rendszerek vizsgálatára
• A HAT-P-6 és a WASP-1 jelű rendszerek fénygörbéinek analízise során kapott minimumidőpontok jól közelítették az irodalom alapján kiszámítható értékeket
• Az eddigi méréseink alapján Tranzit Időpont Eltolódás nem tapasztalható a vizsgált bolygórendszerekben
Köszönöm szépen a figyelmet!