Введение
Швейцарский астроном (род. 1966)
Дидье Патрик Квелоз (didje kəlo, kelo; род. 23 февраля 1966) – швейцарский астроном. Он является профессором естественной философии в Кембриджском университете, членом Тринити-колледжа Кембриджского университета и профессором Женевского университета. Вместе с Мишелем Майором в 1995 году он открыл 51 Pegasi b – первую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды, подобной Солнцу, 51 Pegasi. За это открытие он разделил Нобелевскую премию по физике 2019 года с Майором и Джимом Пиблсом.
Ранние годы и образование
Кэлоз родился в Швейцарии 23 февраля 1966 года. Он учился в Женевском университете, где в 1990 году получил степень магистра физики, в 1992 году – степень DEA по астрономии и астрофизике, а в 1995 году – степень доктора философии под руководством швейцарского астрофизика Мишеля Майора. В области религии, как сообщает газета The Daily Telegraph, он заявил: "Хотя сам я не верующий, наука многое унаследовала от религии".
Карьера и исследования
Дидье Келоз стоит у истоков "революции экзопланет" в астрофизике, когда в рамках своей докторской диссертации в Женевском университете, вместе со своим научным руководителем, он обнаружил первую экзопланету вокруг звезды главной последовательности. В 1995 году, совместно с Мишелем Майором, было объявлено об открытии гигантской планеты, обращающейся вокруг звезды 51 Пегаси; планета получила обозначение 51 Pegasi b и была классифицирована как "горячий Юпитер". Установленный в Обсерватории Верхней Провансы, он объединил творческий подход к измерению прецизионных радиальных скоростей звезд. За это достижение они были удостоены половины Нобелевской премии по физике 2019 года "за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу", что внесло "вклад в наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе".
Это основополагающее открытие породило революцию в астрономии и дало старт исследовательской области экзопланет. В течение последующих 25 лет основные научные усилия Дидье Келоза были направлены на расширение наших возможностей по обнаружению и измерению этих систем для получения информации об их физической структуре. Цель состоит в том, чтобы лучше понять их формирование и эволюцию путем сравнения с Солнечной системой. В ходе своей карьеры он разработал новое астрономическое оборудование, новые наблюдательные подходы и алгоритмы обнаружения. Он участвовал и руководил программами, приведшими к обнаружению сотен планет, включая прорывные результаты. В начале своей карьеры он выявил звездную активность как потенциальное ограничение для обнаружения планет. Он опубликовал основополагающую работу, описывающую, как отделить звездную активность от планетарного сигнала, используя прокси-параметры, включая новые алгоритмы, которые стали стандартной практикой во всех публикациях о планетах, основанных на прецизионных данных допплеровской спектроскопии. Благодаря этой работе он заложил основу для оптимизации измерений радиальных скоростей звезд, которая используется и сегодня. В 2011 году Келоз получил премию Фонда BBVA "Границы знаний" в области базовых наук (совместно с Майором) за разработку новых астрономических инструментов и экспериментальных методов, которые привели к первому наблюдению планет за пределами Солнечной системы. Вскоре после начала планетарного обзора ELODIE в OHP он возглавил установку улучшенной версии (CORALIE) на швейцарском 1,2-метровом телескопе Леонарда Эйлера. Очень быстро это новое оборудование начало обнаруживать экзопланеты вокруг звезд, видимых в южном полушарии. В 2000 году он взял на себя ответственность за разработку HARPS – нового типа спектрографа для 3,6-метрового телескопа ESO, в качестве научного руководителя проекта. Этот прибор, введенный в эксплуатацию в 2003 году, вскоре стал эталоном в области прецизионной допплеровской спектроскопии. Успехи HARPS в сочетании с разработкой нового программного обеспечения для анализа, основанного на всем опыте, полученном с ELODIE и CORALIE, значительно повысили точность допплеровского метода. В конечном итоге это позволило обнаружить меньшие экзопланеты в диапазоне Нептуна и суперземель до того, как Kepler обнаружил их массово и установил их статистическую распространенность. После объявления об обнаружении первой транзитной планеты (в 1999 году) исследовательский интерес Дидье Келоза расширился с целью объединить возможности, предоставляемые транзитными планетами, и последующие измерения допплеровской спектроскопии. В 2000 году он достиг первого спектроскопического обнаружения транзита экзопланеты, используя так называемый эффект Росситера-Маклафлина. Этот тип измерения в основном сообщает нам о спроецированном угле между вектором углового момента звезды и вектором углового момента орбиты планеты. Кульминацией этой программы стало достижение спустя 10 лет, после того как он возглавил значительную модернизацию CORALIE и установил сотрудничество с консорциумом Wide Angle Search for Planets (WASP) в Великобритании. Вместе со своим аспирантом они продемонстрировали, что значительное число планет удивительно не выровнены или находятся на ретроградной орбите, что дало новое представление об их процессе формирования. В 2017 году он получил Вольфовскую премию по физике за эту работу и все открытия планет, которые он совершил. Особая геометрия транзитных планет в сочетании с прецизионными допплеровскими спектроскопическими наблюдениями позволяет нам измерять массу и радиус планет и вычислять их среднюю плотность для получения информации об их физической структуре. В 2003 году Дидье Келоз, недавно назначенный на должность профессора, вместе со своей исследовательской группой впервые измерил среднюю плотность транзитных планет OGLE, пионером и основоположником комбинации этих методов. Они также искали возможности транзитов на известных планетах, обнаруженных по радиальным скоростям, и обнаружили первую экзопланету размером с Нептун – Gliese 436 b. В ходе этой программы и в сотрудничестве со своим коллегой С. Цукером из Тель-Авивского университета они разработали математическую основу для вычисления остаточного шума, с которым они сталкивались при анализе транзитов, которые они пытались смоделировать. Они установили статистические показатели для учета розового шума в данных. Сегодня эта концепция широко используется в этой области для оценки систематических ошибок в кривых блеска и моделировании транзитов. В 2007 году Дидье Келоз стал доцентом. В течение следующих 5 лет, после его назначения, его исследовательская программа, основанная на сочетании спектроскопии и обнаружения транзитов, интенсифицировалась. Он возглавил усилия по спектроскопическому сопровождению консорциума WASP и космической миссии CoRoT. Сочетание данных WASP и Corot с последующими наблюдениями, выполненными с помощью EulerCam (CCD-имэджер), спектрографа CORALIE, спектрографа HARPS и других основных установок ESO, оказалось на удивление успешным. Это привело к более чем 100 публикациям, некоторые из которых стали прорывными и предоставили новые сведения о формировании и природе горячих Юпитеров. Кроме того, в тот же период обнаружение COROT 7b в сочетании с интенсивной последующей кампанией установило первое обнаружение планеты со средней плотностью, подобной каменистой планете. Весь опыт последующих наблюдений, который он развил, естественным образом распространился на эпоху космического телескопа Kepler, когда консорциум HARPS N подтвердил плотность Kepler 10, подобную земной. В наземных транзитных программах Дидье Келоз был тесно вовлечен в проектирование и установку нового поколения обзорных телескопов: обсерватории NGTS. Его роль была решающей во время системных испытаний в Европе и при создании объекта в обсерватории Паранал в пустыне Атакама на севере Чили. Когда Дидье Келоз переехал в Кембриджский университет, он в основном сосредоточил свою деятельность на создании комплексной исследовательской деятельности, направленной на обнаружение планет, подобных Земле, и жизни во Вселенной, а также на дальнейшее развитие сообщества экзопланет в Великобритании. Когда он покинул Швейцарию, он был соруководителем крупной национальной инициативы, которая в конечном итоге получила финансирование. В Кембридже, при поддержке своих коллег из Института астрономии (IoA) и Института теоретической астрофизики и математической физики (DAMTP), он основал Кембриджский центр исследований экзопланет, чтобы стимулировать совместные скоординированные усилия и сотрудничество между отделами. В Великобритании он организовал первую "встречу сообщества экзопланет" и внедрил идею регулярного ежегодного "общественного" семинара. В европейском контексте он возглавляет в Женеве (благодаря своей совместной должности профессора) разработку наземного сегмента космической миссии CHEOPS и является председателем научной группы. Его последние научные достижения связаны с поиском транзитных планет, подобных Земле, на маломассивных звездах и поиском внеземной жизни. Эта программа, проводимая в сотрудничестве с М. Гиллоном из Лиежского университета, привела к обнаружению TRAPPIST-1, планетной системы, представляющей интерес для дальнейшего поиска атмосферы и признаков жизни. Еще одним успешным направлением исследований является характеристика каменистой поверхности или атмосферы горячих малых планет, как в случае с 55 Cancri e. Недавнее расширение этой программы в направлении "Жизни во Вселенной" осуществляется в контексте...
Основные моменты и публикации
Дидье Кэлоз является автором более 400 научных публикаций, получивших свыше 50 000 цитирований. Его индекс Хирша равен 115.