외계 행성 비행의 아마추어 관측에 대한 실질적인 고려 사항은 무엇입니까?


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분명히, 나는 외계 행성 자체를 실제로 보는 것이 아니라 부모 별에서 방출 된 빛의 밝기에 미치는 영향을 감지합니다 ( 하와이 대학의 천문학 연구소의 다이어그램과 같이 ).

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

나는 좋은 품질의 망원경이 부모의 별을 통과하는 외계 행성의 영향을 감지하고 기록 할 것이라고 생각할 것입니다.

외계 행성 비행의 영향에 대한 '뒤뜰'아마추어 관측에 필요한 장비, 소프트웨어 등의 실질적인 고려 사항은 무엇입니까?

누군가 실제로 이것을 시도했다면, 당신의 경험은 무엇입니까?

답변:


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이것은 실제로 디지털 CCD의 경우 매우 간단합니다. (렌즈를 지나서 이동 한 트레일의 폭을 평가해야하는 필름을 신중하게 개발해야했기 때문에 필름 카메라에서는 매우 까다로 웠습니다)

소음 배경에 대한 변동을 제거 할 수있는 좋은 기회를 원한다면 12 "Dobsonian 또는 그 이상의 망원경을 사용하십시오. 그런 다음 적절한 CCD를 선택하십시오. 5 파운드 파운드는 합리적인 가격이지만 냉각 CCD의 경우 2 천 파운드로 소음을 줄이는 데 도움이됩니다.

( 미국 달러로 구매? 합리적인 CCD는 약 $ 1000입니다. 냉각 된 CCD는 최소 $ 1500의 비용이 듭니다 .)

컴퓨터 제어 서보를 통해 양질의 적도 마운트를 원할 것입니다.

이상적으로는 동일한 경로를 따라 그러나 약간 떨어져있는 두 번째 망원경과 CCD를 종속시킬 것입니다. 이것은 우리의 대기에서 구름과 다른 변동을 제거하는 데 도움이됩니다.

아, 그리고 가능한 한 도시에서 멀리 떨어지십시오-산으로 올라가면 좋은 계획이 될 수 있습니다 :-)

그런 다음 밤새도록 시청을 준비하십시오. 더 많은 데이터 포인트를 얻을수록 노이즈 감소가 더 좋습니다. 외계 행성이 100 일마다 궤도를 돌고 있다고 상상해보십시오. 유용한 데이터를 얻으려면 100 일의 배수로 추적해야합니다. 따라서 대상 별을 2 년 동안 추적하고 하루에 3 ~ 4 개의 별을 계획하여 다양한 데이터 포인트를 제공한다고 가정합니다.

이 600 일 이상 하루에 4 개의 데이터 포인트를 제공하면 합리적인 데이터 스택을 얻을 수 있습니다. 이제주기적인 변화가 있는지 여부를 해결해야합니다. 다양한 데이터 분석 도구가이를 수행 할 수 있습니다. 첫 번째 단계로 365 일 정도주기를 발견하면 목표가 아닐 수 있으므로이를 시도하고 정규화하십시오 (물론 이것은 정확히 1 년의주기를 가진 외계 행성을 발견하기 어렵게 만듭니다)


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"똑바로"... 그리고 당신은 몇 년, 산 위치와 수천 quid의 장비가 필요합니다. 지친 영국 유머에 +1 ..
Oscar Bravo

이 답변을 이해하지 못합니다. 이런 식으로 대중 교통을 발견하려고하십니까?! 1 박당 4 개의 데이터 포인트가 완전히 부족합니다. 이 질문에 대한 나의 독서는 몇 시간 안에 행해질 수있는 알려진 이동하는 행성들을 관찰하고 싶었다는 것이다.
Rob Jeffries

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IEEE Spectrum은 최근 외계 행성 탐지에 관한 기사를 발표했습니다. DIY 외계 행성 탐지기-외계 세계의 상징을 발견하기 위해 고성능 망원경이 필요하지 않습니다.

Canon EOS Rebel XS DSLR. 구식 수동 초점 렌즈를 사용하면 대부분의 사진가에게 쓸모가 없어서 300mm Nikon 망원 렌즈를 얻을 수있었습니다 ... Arduino로 제어되는 스타 트래커 ...

자세한 정보는 여기 : DSLR / telephote 렌즈로 알려진 외계 행성 탐지

문제의 별, HD 189733A 는 시각적 크기가 7.6입니다. 조광 타겟은 기존의 망원 렌즈가 공급할 수있는 것보다 더 많은 집광력을 필요로합니다.


나는 그 탐지의 통계에 의문을 제기하지만, 그것은 약간의 위업입니다. 나는 아무 생각 당신은 아무것도 얻을 수있을 것 없었다 전혀 소비자 수준의 하드웨어를!
워릭

@Warrick 그렇습니다. 대물 렌즈가 클수록 노이즈가 줄어들지 만 지난 10 년간 카메라는 말할 수 없을 정도로 민감 해졌 습니다.
Wayfaring Stranger

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"뜨거운 목성"관찰에 충실한다면, 이것은 "아마추어"기술에 도달하는 것입니다.

냉각 CCD와 함께 10 인치 이상의 망원경이 필요할 것입니다.

뜨거운 목성 (부모 별 주위를 공전하는 거대한 행성)은 약 0.01-0.02 mag 진폭의 통과 신호를 생성합니다. 운송은 2 시간 정도 지속되며 1 ~ 10 일마다 발생하며 운송 시간은 잘 예측됩니다. 원칙적으로 약 6 시간 동안 관찰하면 필요한 모든 데이터를 수집 할 수 있습니다. 그러나 통과 딥의 진폭은 작기 때문에 매우 정확한 차등 광도 측정 이 필요합니다 . 가장 좋은 방법은 동일한 CCD 필드에 비교로 작용할 수있는 다른 별이 많은 대상을 관찰하는 것입니다. 이는 넓은 시야를 가진 CCD가 필요할 수 있습니다. 반면에, 당신 은해야합니다 별의 시선 디스크가 CCD 픽셀에 의해 잘 샘플링되었는지 확인하십시오 (예 : 일반적인 시선은 2 arcseconds, 각 CCD 픽셀은 하늘에서 1 arcsec 이상, 바람직하게는 더 적은 이미지를 생성해서는 안 됨).

성공을위한 다른 전략은 저기압에서 관찰하는 것인데, 이는 시차 광도계의 품질을 향상시켜야하며, 가장 얇은 권운을 통해서도 관찰되는 것을 방해하지 않습니다. 다중 이동을 관찰하면 알려진 행성 궤도주기에서 "위상 폴딩"을 통해 데이터를 개선 할 수 있습니다.

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