第78回系外惑星系セミナー


交通案内

※都内・近郊の方は、直接お越しくださるようお願い致します。

   
日時 2012年12月13日(木) 13:30-16:00
場所 東京工業大学 石川台2号館115号室
TV会議接続会議室番号:
スケジュール 13:30-14:30 古家健次さん(神戸大学)
14:40-15:40 Karen Lewisさん (東京工業大学)
講演順が入れ替わる場合もあります

「重水素比から探る星・惑星系形成領域における水の進化」
13:30-14:30 古家健次さん(神戸大学)
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水の重水素比(HDO/H2O比)は、低温度下で形成されるほど高い値を持つことが知 られており、水の形成環境の指標として用いられる。近年の観測から、原始星周 りのエンベロープにおける水の重水素比は、典型的に10^-2程度であることが示 唆されている。一方、彗星の水の重水素比は10^-4程度であることが知られてお り、この2桁の違いは円盤形成から彗星形成までの間に水の破壊及び再形成が起 こったことを示唆する。
発表の前半では、これまでに行われた星・惑星系形成領域における水の観測につ いて簡単に紹介する。後半では、Tタウリ型星周りの原始惑星系円盤において水 の重水素比がどの程度変わりうるかを、乱流拡散と紫外線による水の破壊に注目 して調べた我々の研究結果を紹介する。
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「Does Realistic Photometric Noise Affect Our Ability to Find Moons of Transiting Planets? A Case Study: Photometric Transit Timing」
14:40-15:40 Karen Lewisさん (東京工業大学)
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With over 250 transiting planets known, and over 1000 candidate systems identified by the Kepler and CoRoT missions, the possibility of searching for moons of these planets is starting to be explored. While a range of moon detection methods have been proposed, most of these methods have been investigated assuming white photometric noise, that is, photometric noise that is gaussian and uncorrelated. However, real stellar lightcurves contain an excess of lower frequency components, which act over long timescales, resulting from processes such as rotational modulation of starspots. As this type of low frequency noise is known to strongly affect planet detection e.g. (Pont et al., 2006) and as the most promising targets for moon detection are relatively distant planets (with long transit durations) as only they are thought to be capable of hosting large long-lived moons e.g. (Barnes & O'Brien, 2002) the effect of this type of noise warrants investigation. I present recent results on moon detection, in particular, the effect of realistic photometric noise on the photometric transit timing moon detection technique. Using transit duration as a proxy for star-planet distance, it is found that for the case of white noise, an increase in star-planet distance/transit duration leads to an increase in moon detectability while for the case of realistic stellar noise, the reverse is true.
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