一种为双轮 Kepler 任务提取高精度测光数据的技术
天体物理仪器与方法
2014-11-06 v1 地球与行星天体物理
太阳与恒星天体物理
摘要
最初的 Kepler 任务凭借四个反作用轮实现的超稳定指向,达到了极高的测光精度。其中两个反作用轮的失效降低了望远镜长时间精确指向的能力,导致测光精度下降。我们提出了一种技术,用于从双轮扩展 Kepler 任务 (K2) 获取的像素级数据生成测光光变曲线。我们的测光技术通过将流量测量值与航天器指向相关联并消除其依赖性,从而 accounted for Kepler 探测器的非均匀像素响应函数。当我们将该技术应用于 Kepler 双轮概念工程测试期间观测的恒星集合时,发现其相较于原始 K2 测光数据有 2-5 倍的改进,且噪声特性与相同星等的 Kepler 目标定性相似。我们发现测光精度的提升取决于每个目标在 Kepler 视场中的位置,视场边缘的精度最差。总体而言,该技术将 Kepler 波段内 10 等至 15 等目标的可达中位测光精度恢复至原始 Kepler 测光精度的两倍以内,对于 Kepler 波段内 12 等至 13 等的恒星,其峰值中位精度可达 Kepler 精度的 35% 以内。
引用
@article{arxiv.1408.3853,
title = {A Technique for Extracting Highly Precise Photometry for the Two-Wheeled Kepler Mission},
author = {Andrew Vanderburg and John Asher Johnson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.3853},
year = {2014}
}
备注
11 pages, 8 figures. Submitted to PASP and revised based on reviewer suggestions. All processed K2 engineering data is made available to the community at http://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/k2.html