领域现状:极端精密径向速度
天体物理仪器与方法
2016-05-25 v2 地球与行星天体物理
摘要
第二届极端精密径向速度研讨会于2015年前后定义了最先进的多普勒精度,并确定了达到 10 cm/s 测量精度的关键路径挑战。本文总结了关于仪器和数据分析关键问题的报告与讨论,以及研讨会为实现该精度提出的建议。从 HARPS 光谱仪开始,精密径向速度测量的技术进步一直专注于建造极稳定的仪器。为了达到更高精度,未来的光谱仪将需要产生更高保真度的光谱。这应通过改进环境控制、提高光谱仪光学照明稳定性、更好的探测器、更精确的光波长校准和更宽带宽光谱来实现。精密径向速度界的关键数据分析挑战包括区分质量中心开普勒运动与光球速度,以及妥善处理地气污染。成功于此与仪器设计相关联,但也需要实施稳健的统计和建模技术。质量中心速度产生的多普勒频移以相同方式影响每条谱线,而光球速度产生的线轮廓不对称性具有与开普勒信号不同的波长和时间依赖性。系外行星是天文学的一个重要分支,过去二十年来发现速度令人瞩目。需要更高精度的径向速度测量作为潜在宜居世界的发现技术,并表征凌星任务探测到的目标。系外行星科学的未来根据多普勒测量最终能达到的精度而有非常不同的轨迹。
引用
@article{arxiv.1602.07939,
title = {State of the Field: Extreme Precision Radial Velocities},
author = {Debra Fischer and Guillem Anglada-Escude and Pamela Arriagada and Roman V. Baluev and Jacob L. Bean and Francois Bouchy and Lars A. Buchhave and Thorsten Carroll and Abhijit Chakraborty and Justin R. Crepp and Rebekah I. Dawson and Scott A. Diddams and Xavier Dumusque and Jason D. Eastman and Michael Endl and Pedro Figueira and Eric B. Ford and Daniel Foreman-Mackey and Paul Fournier and Gabor Furesz and B. Scott Gaudi and Philip C. Gregory and Frank Grundahl and Artie P. Hatzes and Guillaume Hebrard and Enrique Herrero and David W. Hogg and Andrew W. Howard and John A. Johnson and Paul Jorden and Colby A. Jurgenson and David W. Latham and Greg Laughlin and Thomas J. Loredo and Christophe Lovis and Suvrath Mahadevan and Tyler M. McCracken and Francesco Pepe and Mario Perez and David F. Phillips and Peter P. Plavchan and Lisa Prato and Andreas Quirrenbach and Ansgar Reiners and Paul Robertson and Nuno C. Santos and David Sawyer and Damien Segransan and Alessandro Sozzetti and Tilo Steinmetz and Andrew Szentgyorgyi and Stephane Udry and Jeff A. Valenti and Sharon X. Wang and Robert A. Wittenmyer and Jason T. Wright},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.07939},
year = {2016}
}
备注
45 pages, 23 Figures, workshop summary proceedings