하나의 별 주위에 6 개의 외계 행성이 발견되어 FT에서 6 개의 피크를 세는 것처럼“쉬운”것으로 나타 났습니까?


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phys.org 기사 과학자들은 근처의 별에 대한 거대한 데이터 세트를 공개 하여 공개적으로 액세스 할 수있는 Echelle 방사 속도 측정 데이터베이스의 릴리스를 설명합니다. LCES HIRES / KECK 정밀 방사 속도 외계 행성 측량 . Keck 's HIRES 홈페이지도 참조하십시오 .

이 과학자들은 20 년 동안 지구에서 약 100 파섹 또는 325 광년 내에 1,600 개 이상의 "인접한"별에서 HIRES를 지적했습니다. 이 계측기는 측정의 정확도에 따라 30 초에서 20 분까지 지속되는 거의 61,000 개의 관측치를 기록했습니다. 이러한 모든 데이터가 컴파일되면 데이터 세트의 특정 별은 며칠, 몇 년, 광석보다 10 년 이상의 관측치를 가질 수 있습니다.

이 부분은 특히 관심을 끌었습니다.

버트는 “ 우리는 최근 항성 주위를 도는 6 개 행성 시스템을 발견했다 ”고 말했다. "우리는 종종 3 ~ 4 개 이상의 행성을 가진 시스템을 감지하지 못하지만, 호스트 스타에 대한 18 년 이상의 데이터를 가지고 있었기 때문에이 시스템에서 6 개 모두를 성공적으로 매핑 할 수있었습니다." (강조 추가)

행성 간 중력 상호 작용이 최소 인 하나 또는 두 개의 행성의 매우 간단한 경우에 대해, 훌륭하고 길고 연속적인 방사형 속도 측정의 푸리에 변환은 두 개의 주요 피크와 다른 인공물을 보여줍니다. 각 행성에 의해 유발 된 항성 운동이 비슷한 크기라면, 분석은 매우 간단 할 수 있습니다.

그러나 인용에 언급 된 6 개의 행성 사건 (나는 그것이 어느 것인지 모르겠다)과 패치 시간 적용 (조사)이다.이 분석은 어떻게 수행 되었습니까? 봉우리 만? 아니면 가능한 모든 조합의 슈퍼 컴퓨터 시뮬레이션에 던져서 한 달 동안 시뮬레이션 어닐링을 실행하도록 하시겠습니까?

아니면 가정, 피팅 공간의 제한 또는 연구 외부의 다른 데이터 포함과 같은 일부 '탐지 작업'이 포함 되었습니까?


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수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성. 토성 (# 6)의 궤도주기는 29 년입니다. 18 년간의 데이터를 바탕으로 데이터를 수집 한 적이 없습니다. 우리와 비교하여 이상하게 분포 된 태양계 여야합니다. 2, 3의 궤도는 푸리에에게 좋을 것입니다.
Wayfaring Stranger

데이터 세트 에 대한 유일한 분석이 푸리에 (Fourier) 품종에 해당된다면 사실 일 수 있습니다 . 시간에 따른 속도 변화를 직접 분석 할 수도 있습니다. 저는 18 년 동안 수십 미터의 속도를 1 미터 / 초의 정밀도로 측정하면 목성 뒤에는 큰 것이 있다는 것을 보여줄 수 있습니다. 모호하게 토성과 천왕성을 해결할 수 있는지 확실하지 않지만 질문으로 묻는다면 분석에 답을 게시 할 것입니다.
uhoh

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@-> uhoh 아주 좋아. 다른 방법을 추가하여 해상도를 개선하는 방법을 볼 수 있으며 이전 "여기서 어떤 유형의 커브 피팅이 유효한지"토론에 참여 하고 싶지 않습니다 . 푸리에에만 초점을 맞췄습니다. 그것이 질문의 틀에 맞았 기 때문입니다.
Wayfaring Stranger

답변:


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기록 보유자 (2017 년 2 월 2 일 현재)는 최소 7 개의 행성이 있고 9 개까지 가능한 증거 가있는 HD 10180 이라고 생각합니다 .

Lovis et al. (2011) 은 6 년에 걸친 190 개의 방사 속도 측정에 기초한 초기 발견을 발표했습니다. 측정의 정밀도는 0.3-0.9 m / s였다.

이 논문의 섹션 4는 데이터에서 행성을 찾는 방법에 대해 설명합니다. 푸리에와 피팅 방법의 하이브리드입니다. 주기도의 각 피크가 발견되면 모델에 추가 된 다음 최상의 솔루션으로 반복됩니다.

연속적인 행성은 예측 된 방사형 속도 곡선 주위의 rms 산란을 줄입니다. 피팅 통계의 개선이 모델에 다른 행성 (및 더 많은 자유 매개 변수)의 추가를 정당화하는지 여부는 궁극적으로 판단해야합니다. 7 개의 행성을 추가 한 후의 최종 rms는 1m / s를 넘어서서, 예상 정확도보다 나쁘지만 Lovis et al. 항성 활동으로 인한 (아마도) 방사형 속도 지터의 속성. 궤도 모델은 행성-행성 상호 작용과 조력의 영향을 포함하도록 개선되었다.

각 행성에 기인 한 방사 속도 속도는 0.8-4.5m / s의 범위입니다. 가장 주변 검출은 진폭이 가장 작지만주기가 가장 짧습니다 (더 많은 사이클이 있으므로 더 작은 진폭을 쉽게 검출 할 수 있습니다).

Tuomi (2012) 의 이후 논문 은 베이지안 프레임 워크에서보다 전통적인 Monte Carlo Markov Chain을 사용하여비상 호작용 행성과 방사형 속도 데이터. 다시 한 번, 데이터를 맞추기 위해 얼마나 많은 행성이 필요한지 에 대한 많은 토론 (섹션 3.3 및 3.4 참조) 이 있습니다. Tuomi는 그들의 분석에서 8 번째와 9 번째 행성에 대한 강력한 증거가 있다고 주장합니다.

이러한 유형의 분석에는 여러 가지 중요한 가정이 있습니다. 주요한 것은 배경 노이즈에 대해 일종의 모델을 가정해야하며 종종 가우스 및 비 주기적이라고 가정합니다.


"세계"기록을 찾아 주셔서 감사합니다. 다시 확인하기 위해, 논문에 설명 된 프로세스는 자동화되었지만 대화식이었습니다. Lomb-Scargle 주기도에서 하나의 강한 피크를 선택하십시오 (x 축은 로그주기 또는영형(2π/ω)), 어닐링 타입 피팅으로 궤도 시뮬레이션을 실행하고, 최적 피팅을 빼고, 주기도를 다시 계산하고, 반복합니까? 그림 2에서 첫 번째 및 세 번째 플롯의 레이블이 지정된 피크는 실제로 두 배입니다 (각 쌍이 사라질 때마다). 논문에 언급 된 앨리어싱입니까?
uhoh

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