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High definition and time-resolved studies of exoplanet atmospheres: a new window on the extreme diversity of the exoplanet zoo

Description du projet

Caractériser l’atmosphère des exoplanètes grâce à la spectroscopie à haute résolution

Dans leur quête de vie au-delà de notre système solaire, les astronomes ont porté leur regard vers une planète qui serait similaire à la nôtre. Cependant, la recherche continue d’une seconde Terre a révélé une diversité étonnante parmi les planètes orbitant autour d’autres étoiles. La clé pour comprendre cette diversité réside dans l’étude de leurs atmosphères, qui recèlent des informations vitales sur l’histoire de la formation et de l’évolution des exoplanètes. Le projet exoZoo, financé par l’UE, mènera la plus grande étude d’atmosphères d’exoplanètes en exploitant la spectroscopie à haute résolution, plaçant ainsi des contraintes sans précédent sur les causes physiques de la diversité des exoplanètes. Les chercheurs étudieront la lumière réfléchie par les atmosphères des exoplanètes. De surcroît, ils inaugureront une technique de surveillance photométrique innovante pour mesurer la rotation des exoplanètes et détecter les tempêtes géantes.

Objectif

The ongoing search for a second Earth has revealed an astounding diversity in the population of planets orbiting other stars. This eclectic zoo of other worlds shows little similarity with our own solar system. The key to understanding this diversity lies in exoplanet atmospheres, which hold vital information on their formation histories and evolutionary pathways. To access them, I propose three ambitious new windows into exoplanet characterization that will: i) Deliver the largest homogenous study of exoplanet atmospheres at high spectral resolution, and provide a novel framework that combines multi-resolution data to deliver precise atmospheric measurements. This will place unprecedented constraints on the physical causes of exoplanet diversity and is a game changer in understanding their origins. ii) Perform the first robust study of the reflective properties of exoplanet atmospheres at high spectral resolution, constraining their evolution and demonstrating how to interpret, and crucially, optimise high-resolution observations for the upcoming biomarker hunt with the extremely large telescopes. This may be our only way to characterize the nearest habitable worlds. iii) Pioneer an innovative photometric monitoring technique for exoplanet atmospheres and use it to measure their rotation, detect giant storms, and hunt for occulting moons to begin surveying their demographics. The achievement of these three main objectives will be a ground-breaking step forward in our understanding of exoplanets and Earth’s place amongst them, bringing us ever closer to answering the question: are we alone?

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Mots‑clés

Régime de financement

ERC-STG - Starting Grant

Institution d’accueil

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
Contribution nette de l'UE
€ 1 386 358,39
Adresse
WELLINGTON SQUARE UNIVERSITY OFFICES
OX1 2JD Oxford
Royaume-Uni

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Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 386 358,39

Bénéficiaires (2)