{"id":3568,"date":"2015-11-16T22:35:52","date_gmt":"2015-11-16T22:35:52","guid":{"rendered":"https:\/\/astronomia.bedigital.cl\/espanol-astronoma-udp-obtiene-las-imagenes-y-los-espectros-mas-nitidos-de-un-sistema-multiple-de-exoplanetas\/"},"modified":"2024-11-12T17:41:57","modified_gmt":"2024-11-12T17:41:57","slug":"espanol-astronoma-udp-obtiene-las-imagenes-y-los-espectros-mas-nitidos-de-un-sistema-multiple-de-exoplanetas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astronomia.udp.cl\/es\/espanol-astronoma-udp-obtiene-las-imagenes-y-los-espectros-mas-nitidos-de-un-sistema-multiple-de-exoplanetas\/","title":{"rendered":"Astr\u00f3noma UDP obtiene las im\u00e1genes y los espectros m\u00e1s n\u00edtidos de un sistema m\u00faltiple de exoplanetas"},"content":{"rendered":"<p><strong>Existen muy pocos exoplanetas de los cuales tengamos im\u00e1genes directas, y entre ellos, la joven estrella HR 8799 aloja el \u00fanico sistema multiplanetario visto directamente\u00a0hasta ahora, compuesto de 4 planetas gigantes gaseosos y dos discos de polvo. Fue este sistema el elegido para probar SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research), el nuevo instrumento del Observatorio\u00a0VLT en Paranal.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/alice-e1442758574805.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2502\\\\\\&quot;\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/alice-222x300.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;alice\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;152\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;205\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2502\\\\\\&quot;\" \/><\/a> Alice Zurlo<\/p>\n<p>SPHERE fue dise\u00f1ado para buscar planetas y discos protoplanetarios, y su desempe\u00f1o ha resultado\u00a0ser muy superior a lo que se esperaba, permitiendo a\u00a0<a href=\"\/\/astronomia.udp.cl\/es\/alice-zurlo\/\\\\\\&quot;\/\" target=\"\\\\\\&quot;_blank\\\\\\&quot;\" rel=\"\\\\\\&quot;noopener\\\\\\&quot; noopener\">Alice Zurlo<\/a>, investigadora postdoctoral del N\u00facleo de Astronom\u00eda UDP, mejorar notablemente las mediciones de la masa y la \u00f3rbita de los\u00a0planetas de la estrella HR 8799, as\u00ed como obtener espectros de alta calidad de sus atm\u00f3sferas.<\/p>\n<p>Alice Zurlo se integr\u00f3 al N\u00facleo de Astronom\u00eda UDP hace algunos meses, al igual que al Departamento de Astronom\u00eda de la Universidad de Chile. Tambi\u00e9n es parte del n\u00facleo milenio `Discos Protoplanetarios&#8217; (MAD) , y del equipo del instrumento SPHERE en el Observatorio de Paranal (VLT).\u00a0 Alice lleg\u00f3 a Chile depu\u00e9s de haber obtenido el grado de\u00a0\u00a0Ph.D. en Astronom\u00eda en los Institutos Astrof\u00edsicos de Marsella y de Padua, ubicados en Francia e Italia respectivamente.<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/HR6799_SS.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2900\\\\\\&quot;\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/HR6799_SS-300x296.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;HR6799_SS\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;226\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;223\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2900\\\\\\&quot;\" \/><\/a> \u00d3rbitas de los 4 planetas comparadas con las de nuestro Sistema Solar. Cr\u00e9dito:\u00a0<a href=\"\/\/eyes.nasa.gov\\\\\\&quot;\" target=\"\\\\\\&quot;_blank\\\\\\&quot;\" rel=\"\\\\\\&quot;noopener\\\\\\&quot; noopener\">NASA\\\\\\&#8217;s Eyes<\/a><\/p>\n<p>El sistema de la estrella HR 8799 se caracteriza por ser uno de los m\u00e1s complejos conocidos, con 4 planetas detectados visualmente y 2 discos de polvo. La estrella es muy joven, con una edad que se estima alrededor de los 40\u00a0millones de a\u00f1os\u00a0(en comparaci\u00f3n, nuestro sol tiene 4500 millones de a\u00f1os), al igual que sus planetas. De hecho, estos a\u00fan est\u00e1n en proceso de formaci\u00f3n, lo cual explicar\u00eda que estos planetas est\u00e9n a muy altas temperaturas\u00a0 pese a su lejan\u00eda a la estrella, y tengan, probablemente,\u00a0mucho polvo en su atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Mascara2.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2975\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Mascara2-300x199.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;new_filt_fin\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;300\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;199\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2975\\\\\\&quot;\" \/><\/a> En el centro de la imagen est\u00e1 la estrella tapada por una\u00a0<em><strong>m\u00e1scara<\/strong><\/em>, lo que, despu\u00e9s de ser procesada, permite observar los planetas a su alrededor.<\/p>\n<p>La b\u00fasqueda de exoplanetas por imagen directa es posible gracias al uso de\u00a0<strong><i>coron\u00f3grafos,\u00a0<\/i><\/strong><i>o<\/i><strong><i>\u00a0m\u00e1scaras opacas<\/i><\/strong>, que aten\u00faan la luz de la estrella principal, permiti\u00e9ndonos apreciar los objetos menos brillantes alrededor, como los planetas y discos de polvo.<\/p>\n<p>Pero no basta s\u00f3lo con eso, tambi\u00e9n\u00a0es necesaria\u00a0la<strong><i>\u00a0\u00f3ptica adaptativa\u00a0<\/i><\/strong>(Ver video explicativo\u00a0<a href=\"\/\/www.youtube.com\/watch?v=rotuVmaQmfs\\\\\\&quot;\" target=\"\\\\\\&quot;_blank\\\\\\&quot;\" rel=\"\\\\\\&quot;noopener\\\\\\&quot; noopener\">aqu\u00ed<\/a>), que disminuye el efecto negativo de nuestra atm\u00f3sfera en la calidad de las im\u00e1genes.<\/p>\n<p>A pesar de la calidad y la eficacia de SPHERE en tomar im\u00e1genes donde la luz de la estrella principal est\u00e1 atenuada en un factor importante, es necesario un complejo procesamiento de las im\u00e1genes para detectar objetos miles de veces menos brillantes de la estrella principal.<\/p>\n<h4>Descripci\u00f3n del instrumento<\/h4>\n<p>SPHERE es un instrumento construido por un consorcio europeo, que vio su primera luz en Mayo del 2014. El instrumento\u00a0 consta de 3 partes:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2878\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/CPI-300x173.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;CPI\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;300\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;173\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2878\\\\\\&quot;\" \/> Instrumento SPHERE<\/p>\n<ul>\n<li>Un Detector de Banda Dual en Infrarrojo (IRDIS)<\/li>\n<li>Un Espectr\u00f3grafo Integral de Campo\u00a0(IFS) (ver video explicativo\u00a0<a href=\"\/\/www.youtube.com\/watch?edit=vd&amp;v=v5Iy5wADktI\\\\\\&quot;\" target=\"\\\\\\&quot;_blank\\\\\\&quot;\" rel=\"\\\\\\&quot;noopener\\\\\\&quot; noopener\">aqu\u00ed<\/a>)<\/li>\n<li>Un Polar\u00edmetro en Luz Visible (ZIMPOL).<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Cuadro_SPHERE4.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;aligncenter\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Cuadro_SPHERE4.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;Cuadro_SPHERE\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;1000\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;558\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2927\\\\\\&quot;\" \/><\/a><\/p>\n<p>IRDIS y IFS pueden observar en paralelo, mientras que ZIMPOL, como trabaja en luz visible, observa por separado.<\/p>\n<h4>Resultados<\/h4>\n<p>Los datos tomados por SPHERE son im\u00e1genes de la c\u00e1mara IRDIS y IFS. Todas son im\u00e1genes en infrarrojo, en varios filtros diferentes. Los 4 planetas que orbitan alrededor de la estrella HR8799 han sido detectados sin dificultad en todos los filtros.\u00a0<strong>SPHERE ha permitido por primera vez la detecci\u00f3n del planeta mas cercano, HR8799e, en banda J<\/strong>, de longitud de onda mas corta.<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/HR8799_planetas.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2938\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/HR8799_planetas.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;459\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;228\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2923\\\\\\&quot;\" \/><\/a> Im\u00e1gen de HR 8799 y sus planetas en varios filtros. Se pueden observar claramente los 4 planetas. <a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/orbitas.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2924\\\\\\&quot;\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/orbitas-300x300.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;Graphics\" width=\"\\\\\\&quot;192\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;192\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2924\\\\\\&quot;\" \/><\/a> Posiciones de los planetas de HR 8799 en distintas \u00e9pocas.<\/p>\n<p>Las im\u00e1genes de IRDIS muestran claramente los 4 planetas, por lo tanto ha sido posible\u00a0<strong>medir las posiciones precisas de los objetos<\/strong>\u00a0(puntos rosados en los diagramas de la figura) y a\u00f1adirlas a las que se ten\u00edan anteriormente, para estimar mejor los par\u00e1metros\u00a0de sus \u00f3rbitas.<\/p>\n<p>Las medidas de flujo de los planetas han sido completadas\u00a0para todos los filtros de IRDIS. Con los datos de IFS ha sido posible\u00a0<strong>extraer los espectros de los dos planetas m\u00e1s cercanos<\/strong>\u00a0(los que entran en el peque\u00f1o campo de vista del instrumento), con una calidad que supera varios ordenes de magnitud a todas las medidas anteriores.<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/HR8799d_paper_sp.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2931\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/HR8799d_paper_sp.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;HR8799d_paper_sp\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;525\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;286\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2931\\\\\\&quot;\" \/><\/a> Espectro del planeta HR 8799 d, donde las mediciones de IFS (l\u00ednea negra) y las de IRDIS (cruces azules) concuerdan bastante bien con un espectro real de enana marr\u00f3n. La diferencia entre este \u00faltimo y el espectro obtenido por GPI (l\u00ednea verde) se explicar\u00eda por la presencia de polvo en la atm\u00f3sfera del planeta.<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/EmarronesyPlanetas.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;alignright\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/EmarronesyPlanetas.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;272\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;147\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2940\\\\\\&quot;\" \/><\/a><\/p>\n<p>Gracias a la calidad de estos espectros ha sido posible hacer una comparaci\u00f3n con modelos de atm\u00f3sferas de enanas marrones conocidas. Se descubri\u00f3 que estos planetas gaseosos j\u00f3venes son muy diferentes de las enanas marrones antiguas en longitudes de ondas largas, lo que quiere decir que hay\u00a0<strong>presencia de polvo<\/strong>\u00a0en la capa superior de las atm\u00f3sferas de estos objetos.<\/p>\n<p>En las longitudes de onda mas cortas los espectros de planetas y enanas marrones coinciden perfectamente, lo que\u00a0<strong>nos hace preguntarnos si hay diferencia en el proceso de formaci\u00f3n de este tipo de objetos.<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;alignleft\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/form.estrellas_planetas.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;form.estrellas_planetas\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;290\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;207\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;2940\\\\\\&quot;\" \/><\/p>\n<p>Gracias a instrumentos como SPHERE o su gemelo americano, GPI (Gemini Planet Imager, instalado en el telescopio\u00a0<a href=\"\/\/www.gemini.edu\\\\\\&quot;\" target=\"\\\\\\&quot;_blank\\\\\\&quot;\" rel=\"\\\\\\&quot;noopener\\\\\\&quot; noopener\">Gemini South<\/a>) se podr\u00e1n estudiar estrellas\u00a0j\u00f3venes con\u00a0planetas y discos, lo que nos permitir\u00e1\u00a0<strong>comprender mejor c\u00f3mo se forman los sistemas planetarios<\/strong>. Otros m\u00e9todos para estudiar exoplanetas, como los tr\u00e1nsitos o las velocitades radiales, son afectados por la excesiva actividad de las estrellas j\u00f3venes, y por ello tienen que ser exclu\u00eddas de sus observaciones.<\/p>\n<p>En un futuro pr\u00f3ximo, telescopios gigantes como el\u00a0<a href=\"\/\/www.eso.org\/public\/teles-instr\/e-elt\/\\\\\\&quot;\" target=\"\\\\\\&quot;_blank\\\\\\&quot;\" rel=\"\\\\\\&quot;noopener\\\\\\&quot; noopener\">E-ELT<\/a>\u00a0o el\u00a0<a href=\"\/\/www.tmt.org\\\\\\&quot;\" target=\"\\\\\\&quot;_blank\\\\\\&quot;\" rel=\"\\\\\\&quot;noopener\\\\\\&quot; noopener\">TMT<\/a>\u00a0nos permitir\u00e1n obtener im\u00e1genes directas de planetas\u00a0<strong>tan peque\u00f1os como\u00a0la Tierra<\/strong>.<\/p>\n<p><em>Esta publicaci\u00f3n fue financiada por el Fondo\u00a0ALMA-CONICYT, asignado al proyecto N\u00b0\u00a031140016<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Existen muy pocos exoplanetas de los cuales tengamos im\u00e1genes directas, y entre ellos, la joven estrella HR 8799 aloja el \u00fanico sistema multiplanetario visto directamente\u00a0hasta ahora, compuesto de 4 planetas gigantes gaseosos y dos discos de polvo. 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