Description du projet
Des techniques avancées de traitement numérique assistent les chercheurs en quête de planètes géantes en dehors de notre système solaire
Les astronomes ont découvert les premières exoplanètes, des planètes situées en dehors de notre propre système solaire, il y a 30 ans. Par ailleurs, les télescopes et les capacités de modélisation leur permettent d’acquérir de nouvelles connaissances sur la formation et l’évolution des systèmes planétaires. Toutefois, les instruments sont limités dans leur capacité à fournir des données haute résolution à des longueurs comprises entre 5 et 20 UA, là où les planètes géantes se forment principalement par accrétion de gaz. Même s’il est probable que les futurs télescopes spatiaux Gaia et ELT feront progresser considérablement notre connaissance de ces régions, le coût des instruments restera certainement élevé. Le projet COBREX, financé par l’UE, appliquera des techniques avancées de traitement des signaux aux données obtenues par les instruments d’imagerie à contraste élevé SPHERE et GPI. Le but ultime est d’améliorer d’au moins un ordre de grandeur la capacité de détection des télescopes de longueurs supérieures à 5 UA.
Objectif
Exoplanetology has become a major topic in astronomy over the last 30 years. New observing capabilities and
modelling have revolutionised the understanding of how planetary systems form and evolve. Yet, the 5-20 au
region, where the giant planets formed by accretion of gas on to a solid core are supposed to form predominantly,
remains barely explored due to instrumental limitations. GAIA and the E-ELT instruments will be well suited to
explore planetary systems at this scale. However, I believe that exploring this region is possible right now, at a
small cost, with the use of recent innovative signal processing developments applied to current High Contrast
Imaging (HCI) data and/or the use of high-performance, AO-fed medium/high resolution spectrographs.
With COBREX, I want to apply such new data processing techniques on the largest library of SPHERE and GPI
HCI data to gain at least one order of magnitude (hence a gain of ~3 in mass/separation) on current planet and disk
detection limits in the 5-20 au region. This will allow witnessing, for the first time, analogues of our Solar System
Giants at early ages, and constraining the distribution of GPs in the 5-20 au. Combining in different ways various
data (HCI, GAIA, RV) will allow exploring the demography of young giant planets at all separations. Then, I want
to couple HCI with medium/high resolution spectroscopy, to find and study planet properties into exquisite details,
and investigate in an unprecedented way the link between disks and planets. Finally, I wish to explore the possibility
of imaging remote magmatic super-Earths in the near future thanks to such improvements.
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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Programme(s)
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Régime de financement
ERC-ADG - Advanced GrantInstitution d’accueil
75794 Paris
France