Skip to main content
Ir a la página de inicio de la Comisión Europea (se abrirá en una nueva ventana)
español español
CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
CORDIS

Exoplanet Adaptive Characterization with the ELT

Descripción del proyecto

Encontrar planetas habitables se hace más fácil con unas tecnologías espectrales pioneras

La posibilidad de que haya muchos otros planetas similares a la Tierra con formas de vida como la nuestra, o capaces de soportar la nuestra, ha intrigado a astrónomos y filósofos por igual. Los enormes avances de la instrumentación y la potencia de procesamiento han ayudado a confirmar la existencia de un par de miles de exoplanetas en nuestra galaxia; una cuestión clave que tiene que ver con la existencia de planetas rocosos en la llamada zona habitable, la región «justa» alrededor de una estrella que no es ni demasiado caliente ni demasiado fría, con temperaturas superficiales compatibles con la presencia de agua en estado líquido. El proyecto EXACT, financiado con fondos europeos, optimiza la forma en que podemos utilizar las resoluciones angulares y espectrales del Telescopio Extremadamente Grande (ELT, por sus siglas en inglés) actualmente en construcción, que podrá recoger veinte veces más luz que los mayores telescopios ópticos existentes en la actualidad, para mejorar significativamente nuestra capacidad de caracterizar planetas tenues, en particular en la zona habitable de las estrellas cercanas.

Objetivo

This proposals objective is to mature two novel technological developments to push the limits of high-contrast imaging at high-spectral resolution with the near-future extremely large telescope (ELT). I will replicate in the laboratory the observing conditions of the ELT, and the expected spectra of a variety of planets and stars using tunable lasers. First, the high-contrast imaging system of HARMONI will be emulated to produce realistic datacubes onto which post-processing algorithms will be applied to extract as best as possible the planet signal to prepare for the real observations in 2025, which will be key to understand how planets form. I will then develop two complementary technologies. The first one is a novel type of spectrometer specifically designed to characterize an exoplanet at a high spectral resolution with a high throughput, and it will be tested on sky by being coupled to state-of-the-art direct imaging instruments (KPIC & SPHERE) both to validate this concept and to provide the highest resolution spectra of young giant planets ever obtained. A very innovative variation of this spectrometer will turn it into an integral field spectrograph with a FoV perfectly suited for the characterization of planets in the habitable zone of nearby M-dwarves. The second one is an adaptive coronagraph based on an achromatic amplitude control system, which, coupled with an adaptive optics system, will maximize the SNR of the planet by creating contrast only where it is required, in spite of ever-changing amplitude and phase aberrations due to the ELT and its instruments. These technologies will be combined together on the ELT testbench to test its ultimate capability, and lead a consistent proposition for a dedicated ELT instrument design to characterize faint planets in the HZ of nearby stars, and assess the habitability.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

Para utilizar esta función, debe iniciar sesión o registrarse

Régimen de financiación

ERC-COG -

Institución de acogida

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Aportación neta de la UEn
€ 2 588 165,50
Dirección
621 AVENUE CENTRALE
38058 Grenoble
Francia

Ver en el mapa

Región
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Tipo de actividad
Institutos de educación secundaria o superior
Enlaces
Coste total
€ 2 744 119,00

Beneficiarios (2)