HARPS: спектрограф для поиска экзопланет в Чили. Обнаружил более 130 планет, отличается высокой точностью (0.97 м/с) и является одним из лучших в мире.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Высокоточный радиальный поисковик планет (HARPS) — высокоточный эшельный спектрограф для поиска планет, установленный в 2002 году на 3,6-метровом телескопе ESO в обсерватории Ла-Силла в Чили. Первый свет был получен в феврале 2003 года. На сегодняшний день HARPS обнаружил более 130 экзопланет, первая из которых была открыта в 2004 году, что делает его самым успешным инструментом для поиска планет после космической обсерватории «Кеплер». Это спектрограф радиальной скорости второго поколения, разработанный на основе опыта работы с приборами ELODIE и CORALIE.
The High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) is a high precision echelle planet finding spectrograph installed in 2002 on the ESO's 3.6m telescope at La Silla Observatory in Chile. The first light was achieved in February 2003. HARPS has discovered over 130 exoplanets to date, with the first one in 2004, making it the most successful planet finder behind the Kepler space observatory. It is a second generation radial velocity spectrograph, based on experience with the ELODIE and CORALIE instruments.
Характеристики
HARPS может достигать точности 0,97 м/с (3,5 км/ч), что делает его одним из всего двух инструментов в мире, обладающих такой точностью. Это обусловлено конструкцией, в которой целевая звезда и эталонный спектр от ториевой лампы наблюдаются одновременно с использованием двух идентичных оптических волокон, а также тщательным обеспечением механической стабильности: прибор помещен в вакуумный сосуд, температура которого контролируется с точностью до 0,01 кельвина. Точность и чувствительность прибора настолько высоки, что он попутно позволил получить наилучшее доступное на сегодняшний день измерение спектра тория. В некоторых случаях обнаружение планет ограничивается сейсмическими пульсациями наблюдаемой звезды, а не возможностями самого прибора. Главным исследователем HARPS является Мишель Майор, который вместе с Дидье Келозом и Стефаном Удри использовал этот инструмент для характеристики планетной системы Gliese 581, в которой обнаружена одна из самых маленьких известных экзопланет, обращающихся вокруг звезды, подобной Солнцу, и две суперземли, орбиты которых расположены в обитаемой зоне звезды. Изначально прибор использовался для обзора тысячи звезд. С октября 2012 года спектрограф HARPS обладает достаточной точностью для обнаружения нового класса планет: обитаемых суперземель. Такая чувствительность была предсказана на основе моделирования внутренних звездных сигналов и подтверждена фактическими наблюдениями планетарных систем. В настоящее время HARPS способен обнаруживать обитаемые суперземли только вокруг звезд с малой массой, поскольку на них сильнее проявляется гравитационное воздействие планет, а их обитаемые зоны находятся близко к звезде-хозяину.
The HARPS can attain a precision of 0.97 m/s (3.5 km/h), making it one of only two instruments worldwide with such accuracy. This is due to a design in which the target star and a reference spectrum from a thorium lamp are observed simultaneously using two identical optic fibre feeds, and to careful attention to mechanical stability: the instrument sits in a vacuum vessel which is temperature controlled to within 0.01 kelvins. The precision and sensitivity of the instrument is such that it incidentally produced the best available measurement of the thorium spectrum. Planet detection is in some cases limited by the seismic pulsations of the star observed rather than by limitations of the instrument. The principal investigator on the HARPS is Michel Mayor who, along with Didier Queloz and Stéphane Udry, have used the instrument to characterize the Gliese 581 planetary system, home to one of the smallest known exoplanets orbiting a normal star, and two super Earths whose orbits lie in the star's habitable zone. It was initially used for a survey of one thousand stars. Since October 2012 the HARPS spectrograph has the precision to detect a new category of planets: habitable super Earths. This sensitivity was expected from simulations of stellar intrinsic signals, and actual observations of planetary systems. Currently, the HARPS can detect habitable super Earth only around low mass stars as these are more affected by gravitational tug from planets and have habitable zones close to the host star.