Экзопланеты

Автор pkl, 12.05.2007 16:53:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Кот Бегемот


Цитировать🇷🇺 Российские учёные придумали, как эффективнее искать планеты у других звёзд
Специалисты из ГЕОХИ РАН создали алгоритм, который помогает понять, куда направить телескоп, чтобы найти новую экзопланету.
Программа анализирует яркость звёздного неба, учитывает расположение Солнца и Луны, а также составляет для каждого телескопа персональный план наблюдений.
Сижу никого не трогаю, починяю примус

Старый

Цитата: Кот Бегемот от 13.10.2025 13:27:06Программа анализирует яркость звёздного неба, учитывает расположение Солнца и Луны
Гениально! Нобеля! 
Осталось выяснить при чём тут экзопланеты. Всё остальное чего - можно наблюдать при ярком небе при свете Солнца и Луны, чтоли? 
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Veganin

Цитата: Старый от 13.10.2025 17:48:33Гениально! Нобеля!
Осталось выяснить при чём тут экзопланеты. Всё остальное чего - можно наблюдать при ярком небе при свете Солнца и Луны, чтоли

http://portal.geokhi.ru/SitePages/News_631.aspx
ЦитироватьЭффективность поиска экзопланет методом микролинзирования

Ученые лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов ГЕОХИ РАН исследовали модели яркости звездного неба и эффективность поиска экзопланет методом микролинзирования и разработали алгоритм, позволяющий выбирать цели для наблюдения конкретным телескопом так, чтобы максимизировать вероятность обнаружения экзопланеты методом микролинзирования. Этот алгоритм также позволяет сравнивать такие вероятности для различных телескопов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Solar System Research» (Ipatov, 2025) 1.

Проведено сравнение эффективности обнаружения экзопланет при фотометрических наблюдениях звезд, которые в рассмотренные моменты времени испытывали события микролинзирования, с помощью тринадцати различных телескопов и при нескольких подходах к выбору наблюдаемых событий.

Метод гравитационного микролинзирования использует способность гравитации изменять интенсивность и искривлять луч света от звезды. При прохождении луча света от звезды-источника по пути к Земле мимо звезды-линзы его траектория искривляется, что может приводить к усилению наблюдаемой яркости звезды-источника. Этот всплеск интенсивности света называется событием микролинзирования. Дополнительный меньший всплеск интенсивности света может происходить, если у звезды-линзы есть планета. При построении алгоритма оптимального выбора целей для таких наблюдений и сравнении таких эффективностей для нескольких телескопов рассматривались модели яркости звездного неба, удовлетворяющие данным наблюдений, выполненным в инфракрасном диапазоне в 2011 г. с помощью телескопа OGLE (Рис. 1) и телескопов сети RoboNet (FTS, FTN и LT), использующихся для поиска планет методом микролинзирования (Рис. 2). Рассматриваемые модели яркости звездного неба могут использоваться для различных наблюдений (не только событий микролинзирования). Интервалы времени, в течение которых можно наблюдать события микролинзирования, определялись с учетом положений Солнца, Луны и других ограничений на наведение телескопа.

«Наш алгоритм позволяет определять доступные для наблюдений с помощью конкретного телескопа уже известные события микролинзирования и выбирать цели, для которых вероятность обнаружения экзопланет максимальна» - прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов ГЕОХИ РАН, доктор физико-математических наук Сергей Ипатов.

Для наблюдений выбирались события, позволяющие максимизировать вероятность обнаружения экзопланет. Вероятность обнаружения экзопланеты обычно пропорциональна диаметру зеркала телескопа. Для поиска новых событий микролинзирования более эффективны телескопы с более широким полем зрения, такие как OGLE. Расположенные рядом телескопы обычно лучше использовать для наблюдений различных событий микролинзирования. Однако все такие телескопы часто лучше использовать для наблюдений одного и того же события в те относительно короткие интервалы времени, которые соответствуют пику яркости события.

1␂ Ipatov S.I. (2025) Models of the night-sky brightness and the efficiency of searching for exoplanets with the microlensing method. Solar System Research, 59 (7), 14, https://doi.org/10.1134/S003809462560026X
Вывод, в данном случае, можно сделать такой: журналиста изнасиловал не один ученый, а целый отдел ученых.
"Мы не осмеливаемся на многие вещи, потому что они тяжелые, но тяжелые, потому что мы не осмеливаемся сделать их." Сенека
Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд

D:\

Цитата: Veganin от 13.10.2025 18:36:51Вывод, в данном случае, можно сделать такой: журналиста изнасиловал не один ученый, а целый отдел ученых.
Читал минувшим днём и возрадовался. Девушка из ПроКосмоса, естественно, не поняла вообще ничего. В статье С.И.Ипатова (ГЕОХИ РАН) непроизвольно заложен разрыв шаблона для неподготовленного восприятеля. На мой взгляд, нужно было чётко прописать, что данные OGLE 2011 года это модельная база, не более.

zandr

https://tass.ru/kosmos/26875153
ЦитироватьСистема ИИ обнаружила более ста экзопланет на архивных снимках с телескопа TESS

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Британские и аргентинские астрономы разработали нейросеть, которая позволила им выявить и подтвердить существование свыше ста экзопланет, три десятка из которых не были ранее известны астрономам. Данный успех открывает дорогу для использования ИИ при поисках аналогов Земли и других редких типов планет, сообщила пресс-служба британского Уорикского университета.

"Мы смогли подтвердить существование 118 экзопланет и обнаружить 2 тыс. предположительных кандидатов на этот статус, около тысячи из которых ранее не были известны. Благодаря этому нам удалось составить пока самый детальный каталог планет, вращающихся на необычно малом расстоянии от звезд, что поможет отобрать наиболее интересные объекты для изучения", - заявила астроном из Уорикского университета (Великобритания) Марина Лафарга, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Лафарга и другие ученые совершили это открытие при проверках работы алгоритма, предназначенного для автоматического анализа снимков, которые получает планетологический орбитальный телескоп TESS, выведенный на околоземную орбиту в апреле 2018 года в качестве замены для первого аппарата такого рода, зонда "Кеплер". Как и его предшественник, TESS отслеживает колебания в яркости звезд, которые порождаются прохождением планет по их дискам.

Зачастую похожие перемены в силе свечения светил порождаются процессами в их недрах или другими факторами. Это вынуждает ученых тратить много времени на проверку открытий с TESS при помощи других телескопов и алгоритмов анализа изображений. По этой причине пока астрономам удалось подтвердить существование лишь семи сотен планет из почти восьми тысяч потенциальных кандидатов на эту роль, найденных этим телескопом NASA.

Ускоренные поиски экзопланет
Британские и аргентинские планетологи предположили, что этот процесс можно ускорить при помощи систем машинного обучения, способных выявлять неочевидные для глаза признаки, отличающие реальные экзопланеты от ложных сигналов. Руководствуясь этой идеей, ученые обучили два подобных алгоритма на сгенерированных и реальных данных, полученных при наблюдениях за уже открытыми и проверенными экзопланетами.

Убедившись в его работе на тестовых данных, исследователи проанализировали при помощи созданного ими алгоритма набор фотографий 2,2 млн звезд, которые были изучены при помощи TESS в первые четыре года работы на орбите. Проведенные системами ИИ расчеты указали на присутствие более двух тысяч кандидатов на роль планет в окрестностях этих светил, больше половины которых не было ранее известно ученым.

Исследователи отобрали несколько сотен наиболее перспективных объектов из этого списка и подтвердили существование сразу 118 из них при помощи других телескопов и иных архивных данных. В их число вошли не только распространенные типы экзопланет, такие как "горячие юпитеры", но и множество редких типов миров, в том числе вращающихся на очень небольшом расстоянии от светил или похожих по размерам на Нептун. Их изучение значительно расширит представления астрономов о формировании планетных систем, подытожили ученые.