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AstrophysiqueDivision de recherche

Exoplanetary Atmospheres & Habitabilité

Caractérisation des spectres chimiques et de la dynamique climatique des mondes au-delà de notre Système solaire.

Exoplanetary Atmospheres & Habitabilité
Exoplanètes confirmées5,680+
Candidats en zone habitable70+
Caractérisés par spectroscopie140+
Précision de détection des transits< 10 ppm

Aperçu de la division & Contexte scientifique

Plus de 5 600 exoplanètes confirmées ont transformé notre compréhension des architectures planétaires. En utilisant la spectroscopie de transmission et d'émission, les astronomes mesurent comment la lumière des étoiles est filtrée par l'atmosphère d'une exoplanète pendant son transit. Avec des télescopes comme le JWST et Ariel, nous détectons de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et explorons des candidats potentiels de biomarqueurs comme le diméthylsulfure (DMS) dans des mondes candidats Hycean.

Simulateur de transit photométrique interactif

Laboratoire de courbe de lumière photométrique

Estimateur de courbe de lumière et de rayon d'exoplanète

Simulez la profondeur du transit Kepler et TESS (ΔF/F ≈ (R_p / R_★)²) et calculez la classification volumétrique planétaire.

Rayon de la planète (R_⊕)2.40 Terres
Sous-Neptune / Hycean
Rayon de l'étoile hôte (R_☉)1.00 Soleil
Étoile de type G semblable au Soleil
Période orbitale (P)12.5 Jours
Demi-grand axe : ~0.105 UA
Paramètre d'impact (b)0.20
Coupe transversale de latitude du transit
Modèle de courbe de lumière photométrique
Profondeur du transit : 483 ppm (0.0483%)Durée : ~4.2 Heures
Flux = 1,0000 (Hors transit)Luminosité relative normalisée
Entrée (T1)Transit central (T_milieu)Sortie (T4)
Profondeur du transit
483.0 ppm
Rapport des rayons (Rp/R★)
0.0220
Distance orbitale
0.105 UA
Faisabilité de la détection
TESS / Télescopes au sol

Découvertes majeures

Premier smog photochimique sur WASP-39b

2023

Le JWST a détecté du dioxyde de soufre (SO2) créé par des réactions photochimiques à haute énergie dans une atmosphère exoplanétaire.

Érosion atmosphérique sur TRAPPIST-1b & 1c

2023

Les mesures d'émission thermique avec MIRI ont exclu la présence d'Atmospheres épaisses et riches en composés volatils sur les planètes intérieures de TRAPPIST-1.

Molécules carbonées sur K2-18b

2023

Détection de méthane (CH4) et de CO2 dans le sous-neptune K2-18b situé dans la zone habitable, indiquant un monde potentiellement doté d'un océan.

Méthodologies d'observation

Spectroscopie de transmission par transit

Mesure la baisse de luminosité stellaire dépendante de la longueur d'onde lorsqu'une planète passe devant son étoile hôte.

Imagerie directe à haut contraste

Utilise des coronographes et une optique adaptative extrême pour bloquer la lumière aveuglante de l'étoile hôte afin de photographier directement de jeunes planètes lumineuses.

Vitesse radiale (oscillation Doppler)

Détecte des décalages de l'ordre du sous-mètre par seconde dans les raies spectrales stellaires pour calculer la masse planétaire précise.

Conspiracy Questions de recherche

Quelle est la prévalence des planètes telluriques dans la zone habitable orbitant autour d'étoiles naines M par rapport aux naines G ?
Est-ce que les Atmospheres des planètes en rotation synchrone autour de naines rouges peuvent survivre à l'activité ultraviolette intense des éruptions stellaires ?
Quelles signatures de déséquilibre atmosphérique prouvent sans ambiguïté une origine biologique plutôt qu'un volcanisme abiotique ou la photochimie ?
Quelle est la composition globale et la structure interne des mondes de type sous-Neptune ?

Installations principales

Télescope Spatial James Webb
Télescope spatial Hubble
VLT ESPRESSO
Observatoire Keck
Satellite de recensement des exoplanètes en transit (TESS)