Exoplanetary Atmospheres & Habitabilité
Caractérisation des spectres chimiques et de la dynamique climatique des mondes au-delà de notre Système solaire.
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
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.
Découvertes majeures
Premier smog photochimique sur WASP-39b
2023Le 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
2023Les 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
2023Détection 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
Mesure la baisse de luminosité stellaire dépendante de la longueur d'onde lorsqu'une planète passe devant son étoile hôte.
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.
Détecte des décalages de l'ordre du sous-mètre par seconde dans les raies spectrales stellaires pour calculer la masse planétaire précise.