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Enregistrement W3125077253 · doi:10.1051/0004-6361/202140366

Large Interferometer For Exoplanets (LIFE)

2022· article· en· W3125077253 sur OpenAlexafffund
Sascha P. Quanz, Maurice Ottiger, E. Fontanet, Jens Kammerer, Franziska Menti, Felix Dannert, Adrian Gheorghe, Olivier Absil, Vladimir Airapetian, Eleonora Alei, Romain Allart, Daniel Angerhausen, Sarah D. Blumenthal, Lars A. Buchhave, J. Cabrera, Óscar Carrión-González, G. Chauvin, W. C. Danchi, Colin Dandumont, Denis Defrère, Caroline Dorn, D. Ehrenreich, Steve Ertel, M. Fridlund, A. García Muñoz, Carlos Gascón, J. H. Girard, Adrian M. Glauser, John Lee Grenfell, Greta Guidi, J. Hagelberg, Ravit Helled, Michael Ireland, M. Janson, Ravi Kopparapu, J. Korth, Thea Kozakis, Stefan Kraus, Alain Léger, L. Leedjärv, Tim Lichtenberg, J. Lillo-Box, H. Linz, R. Liseau, Jérôme Loïcq, Vaishali Mahendra, F. Malbet, Joice Mathew, Bertrand Mennesson, M. R. Meyer, Lokesh Mishra, Karan Molaverdikhani, Lena Noack, A. Oza, Ε. Πάλλη, H. Parviainen, A. Quirrenbach, H. Rauer, I. Ribas, Malena Rice, A Romagnolo, Sarah Rugheimer, Edward W. Schwieterman, Eugene Serabyn, Swapnil Sharma, Keivan G. Stassun, J. Szulágyi, Haiyang Wang, Fabian Wunderlich, M. C. Wyatt

Notice bibliographique

RevueAstronomy and Astrophysics · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueStellar, planetary, and galactic studies
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesJet Propulsion LaboratoryFundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de BarcelonaU.S. Naval ObservatorySchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungEuropean CommissionNational Aeronautics and Space AdministrationCalifornia Institute of TechnologySimons FoundationFondation familiale TrottierNational Science Foundation
Mots-clésExoplanetPhysicsAstronomyContext (archaeology)StarsPopulationCoronagraphInterferometrySpitzer Space TelescopeAstrophysicsGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Context. One of the long-term goals of exoplanet science is the atmospheric characterization of dozens of small exoplanets in order to understand their diversity and search for habitable worlds and potential biosignatures. Achieving this goal requires a space mission of sufficient scale that can spatially separate the signals from exoplanets and their host stars and thus directly scrutinize the exoplanets and their atmospheres. Aims. We seek to quantify the exoplanet detection performance of a space-based mid-infrared (MIR) nulling interferometer that measures the thermal emission of exoplanets. We study the impact of various parameters and compare the performance with that of large single-aperture mission concepts that detect exoplanets in reflected light. Methods. We have developed an instrument simulator that considers all major astrophysical noise sources and coupled it with Monte Carlo simulations of a synthetic exoplanet population around main-sequence stars within 20 pc of the Sun. This allows us to quantify the number (and types) of exoplanets that our mission concept could detect. Considering single visits only, we discuss two different scenarios for distributing 2.5 yr of an initial search phase among the stellar targets. Different apertures sizes and wavelength ranges are investigated. Results. An interferometer consisting of four 2 m apertures working in the 4–18.5 μ.m wavelength range with a total instrument throughput of 5% could detect up to ≈550 exoplanets with radii between 0.5 and 6 R ⊕ with an integrated S / N ≥ 7. At least ≈160 of the detected exoplanets have radii ≤1.5 R ⊕ . Depending on the observing scenario, ≈25–45 rocky exoplanets (objects with radii between 0.5 and 1.5 R ⊕ ) orbiting within the empirical habitable zone (eHZ) of their host stars are among the detections. With four 3.5 m apertures, the total number of detections can increase to up to ≈770, including ≈60–80 rocky eHZ planets. With four times 1 m apertures, the maximum detection yield is ≈315 exoplanets, including ≤20 rocky eHZ planets. The vast majority of small, temperate exoplanets are detected around M dwarfs. The impact of changing the wavelength range to 3–20 μm or 6–17 μm on the detection yield is negligible. Conclusions. A large space-based MIR nulling interferometer will be able to directly detect hundreds of small, nearby exoplanets, tens of which would be habitable world candidates. This shows that such a mission can compete with large single-aperture reflected light missions. Further increasing the number of habitable world candidates, in particular around solar-type stars, appears possible via the implementation of a multi-visit strategy during the search phase. The high median S/N of most of the detected planets will allow for first estimates of their radii and effective temperatures and will help prioritize the targets for a second mission phase to obtain high-S/N thermal emission spectra, leveraging the superior diagnostic power of the MIR regime compared to shorter wavelengths.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,903
Score d'incertitude au seuil0,910

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,199 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations188
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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