光线的路径会因质量的存在导致时空弯曲而弯曲,因此宇宙一个巨大的物体可以像透镜(“引力透镜”)一样扭曲它后面看到的物体图像。在1919年5月29日著名的日全食期间,科学家通过观察被太阳质量弯曲的星光,首次定量地证实了爱因斯坦广义相对论的预测。微透镜是一种相关现象的名称:作为宇宙体的恒星发出的光变亮,起到引力透镜的作用,偶然地在它前面经过,然后随着物体移动到视线之外,光线变暗到正常。
迄今为止,通过微透镜技术已经发现了大约100颗系外行星,质量范围从大约50个木星质量到少于几个地球质量。韩国微透镜望远镜网络(KMTNet)成立于四年前,有三台1.6米的望远镜,分别位于智利、南非和澳大利亚。其目标是通过对选定天空区域的进行持续监测,通过微透镜增亮事件来发现系外行星。根据观测所用的时间节奏,从每小时四次到每五小时一次,微透镜望远镜网络应该能够探测和表征质量分别为大约一个地球质量到一个木星质量的行星,CFA天文学家In-Gu Shin和Jennifer Yee是KMTNet微透镜团队的成员。
该团队使用微透镜技术发现了一颗木星大小的系外行星(其质量约为0.57倍木星质量),绕位于大约4000光年之外的一颗小型M矮星(质量约为0.14太阳质量)运行。在过去,大多数系外行星的微透镜观测都是通过对微透镜事件的密集后续观测来完成,作为恒星光线的变化,这些微透镜事件最初是在大型天空观测中发现的。对一个天空区域的持续监测意味着发现和后续都是用相同的望远镜来完成。这是透镜望远镜网络发现的第三十三颗系外行星,除了确认中等大小望远镜的用途和Cadence观测策略外。
发现表明,关于这一群系外行星的统计数据正在迅速改善,预计将促使更好地理解气体巨星是如何形成和演化的。这也是微透镜望远镜网络(KMTNet)在其低频率(0.4hr1)范围发现的第二颗系外行星,表明可以基于相对低频率的仅进行微透镜测量数据来探测。然而,虽然许多系外行星微透镜事件将不会有焦散交叉,并且一些有焦散交叉的事件将很好地以低频率测量观测为特征,但一般而言,焦散交叉的高频率后续观测更可取。
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