Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Космический телескоп Kepler является отставной космический телескоп запущен НАСА , чтобы обнаружить планеты Земля размера орбитальные другие звезды . [5] [6] Названный в честь астронома Иоганна Кеплера , [7] космический аппарат был запущен 7 марта 2009 года [8] в Землю задней гелиоцентрической орбите . Главным исследователем был Уильям Дж. Боруки . После девяти лет эксплуатации топливо в системе управления реакцией телескопа было исчерпано, и 30 октября 2018 года НАСА объявило о прекращении производства. [9] [10]

[5] [11] [12] Кеплер, разработанный для исследования части земного региона Млечного Пути с целью обнаружения экзопланет размером с Землю в обитаемых зонах или вблизи них и оценки того, сколько из миллиардов звезд в Млечном Пути имеют такие планеты. Единственным научным инструментом является фотометр, который непрерывно отслеживал яркость примерно 150 000 звезд главной последовательности в фиксированном поле зрения. [13] Эти данные передаются на Землю , а затем анализируются для обнаружения периодического затемнения, вызываемого экзопланетами, которые пересекаются впереди.их принимающей звезды. Можно обнаружить только планеты, орбиты которых видны с Земли с ребра. За более чем девять с половиной лет службы Кеплер наблюдал 530 506 звезд и обнаружил 2662 планеты. [14]

История [ править ]

Космический телескоп Кеплера был частью программы NASA Discovery относительно недорогих научных миссий. Строительством и первоначальной эксплуатацией телескопа руководила Лаборатория реактивного движения НАСА , а компания Ball Aerospace отвечала за разработку системы полета Kepler. Исследовательский центр Эймса отвечает за разработку наземной системы, операции миссии с декабря 2009 года и научного анализа данных. Первоначально запланированный срок службы составлял 3,5 года [15], но более высокий, чем ожидалось, шум в данных как от звезд, так и от космического корабля означал, что для выполнения всех задач миссии требовалось дополнительное время. Первоначально в 2012 году предполагалось продлить миссию до 2016 года,[16], но 14 июля 2012 года одно из четырех реактивных колес космического корабля,использовавшееся для наведения космического корабля, перестало вращаться, и завершение миссии было бы возможно только в том случае, если бы все остальные реактивные колеса оставались надежными. [17] Затем, 11 мая 2013 года, второе колесо реакции вышло из строя, что привело к невозможности сбора научных данных [18] и поставило под угрозу продолжение миссии. [19]

15 августа 2013 года НАСА объявило, что они отказались от попыток починить два вышедших из строя реактивных колеса. Это означало, что текущую миссию нужно было изменить, но это не обязательно означало конец охоты за планетами. НАСА обратилось к космическому научному сообществу с просьбой предложить альтернативные планы миссии, «потенциально включающие поиск экзопланеты с использованием оставшихся двух хороших реактивных колес и двигателей». [20] [21] [22] [23] 18 ноября 2013 г. было сообщено о предложении K2 «Второй свет». Это будет включать использование отключенного Кеплера таким образом, чтобы можно было обнаруживать обитаемые планеты вокруг меньших, более тусклых красных карликов . [24] [25] [26] [27]16 мая 2014 года НАСА объявило об одобрении расширения K2. [28]

К январю 2015 года Кеплер и его последующие наблюдения обнаружили 1013 подтвержденных экзопланет примерно в 440 звездных системах , а также еще 3199 неподтвержденных планет-кандидатов. [B] [29] [30] Четыре планеты были подтверждены миссией Кеплера K2. [31] В ноябре 2013, астрономы оценкам, на основе данных космической миссии Kepler, что там может быть столько , сколько 40000000000 скальные Земли размера экзопланеты , вращающиеся вокруг в жилых зонах на ВС типа звезд и красных карликов в пределах Млечного Пути . [32] [33] [34]По оценкам, 11 миллиардов из этих планет могут вращаться вокруг звезд, подобных Солнцу. [35] По словам ученых, ближайшая такая планета может находиться на расстоянии 3,7 парсека (12  световых лет ). [32] [33]

6 января 2015 года НАСА объявило о тысячной подтвержденной экзопланете, обнаруженной космическим телескопом Кеплер. Было обнаружено, что четыре из недавно подтвержденных экзопланет вращаются в пределах обитаемых зон связанных с ними звезд : три из четырех, Kepler-438b , Kepler-442b и Kepler-452b , почти размером с Землю и, вероятно, имеют скалистый вид; четвертый, Kepler-440b , - супер-Земля . [36] 10 мая 2016 года НАСА проверило 1284 новые экзопланеты, найденные Кеплером, что является крупнейшим открытием планет на сегодняшний день. [37] [38] [39]

Данные Кеплера также помогли ученым наблюдать и понимать сверхновые ; измерения собирались каждые полчаса, поэтому кривые блеска были особенно полезны для изучения этих типов астрономических явлений. [40]

30 октября 2018 года, после того как у космического корабля закончилось топливо, НАСА объявило, что телескоп будет выведен из эксплуатации. [41] Телескоп был остановлен в тот же день, положив конец его девятилетней службе. Кеплер наблюдал 530 506 звезд и обнаружил 2662 экзопланеты за время своего существования. [14] Новая миссия НАСА, TESS , запущенная в 2018 году, продолжает поиск экзопланет. [42]

Конструкция космического корабля [ править ]

Кеплер на предприятии по переработке опасных материалов Astrotech
Интерактивная 3D модель Кеплера

Телескоп имеет массу 1039 кг (2291 фунт) и содержит камеру Шмидта с передней корректирующей пластиной (линзой) длиной 0,95 метра (37,4 дюйма), питающей 1,4-метровое (55 дюймов ) главное зеркало - на момент запуска. это было самое большое зеркало на всех телескопах за пределами околоземной орбиты [43], хотя космическая обсерватория Гершеля получила это название несколько месяцев спустя. Его телескоп имеет поле зрения (FoV) 115 градусов 2 (диаметр около 12 градусов ), что примерно соответствует размеру кулака на вытянутой руке. Из них 105 градусов 2 имеют научное качество с менее 11% виньетирования . Фотометр имеет мягкий фокусчтобы обеспечить отличную фотометрию , а не резкие изображения. Целью миссии была комбинированная дифференциальная фотометрическая точность (CDPP) 20 ppm для звезды типа Солнца с m (V) = 12 для 6,5-часового интегрирования, хотя наблюдения не соответствовали этой цели (см. Статус миссии ).

Камера [ править ]

Матрица датчиков изображения Кеплера. Массив изогнут для учета кривизны поля Пецваля .

Фокальной плоскости камеры космического аппарата выполнена из сорока двух 50 × 25 мм (2 × 1 дюйм) ПЗС на 2200 × 1024 пикселей , каждый, обладающий общим разрешением 94,6 мегапикселя , [44] [45] , который в то время сделал его самой большой системой камер, запущенной в космос. [15] Массив охлаждали тепловыми трубками, подключенными к внешнему радиатору. [46] ПЗС считывались каждые 6,5 секунд (для ограничения насыщения) и добавлялись на борт в течение 58,89 секунд для целей с короткой частотой вращения педалей и 1765,5 секунд (29,4 минуты) для целей с высокой частотой вращения педалей. [47]Из-за более высоких требований к пропускной способности для первых их количество было ограничено до 512 по сравнению с 170 000 для длинной каденции. Однако, несмотря на то, при запуске Кеплер имел самую высокую скорость передачи данных любой миссии НАСА, [ править ] в 29-минутных суммы всех 95 миллионов пикселей , состоящую больше данных , чем может быть сохранены и отправлены обратно на Землю. Поэтому научная группа предварительно выбрала соответствующие пиксели, связанные с каждой интересующей звездой, что составляет около 6 процентов пикселей (5,4 мегапикселя). Затем данные из этих пикселей были повторно преобразованы, сжаты и сохранены вместе с другими вспомогательными данными во встроенном 16-гигабайтном твердотельном записывающем устройстве. Данные, которые были сохранены и переданы по нисходящей линии, включают научные звезды, звезды p-режима, размытие, уровень черного, фон и изображения с полным полем обзора. [46] [48]

Главное зеркало [ править ]

Сравнение размеров главного зеркала телескопа Кеплера и других известных оптических телескопов.

Главное зеркало Кеплера имеет диаметр 1,4 метра (4,6 фута). Изготовитель стекла производитель Corning с использованием сверхнизкого расширения (ULE) стекло , зеркало специально разработано , чтобы иметь массу всего 14% , что твердое зеркало одного и тот же размера. [49] [50] Чтобы создать систему космического телескопа с достаточной чувствительностью для обнаружения относительно небольших планет, когда они проходят перед звездами, требовалось покрытие с очень высоким коэффициентом отражения на главном зеркале. Используя ионное испарение , Surface Optics Corp. нанесла защитное девятислойное серебряное покрытие для улучшения отражения и диэлектрическое интерференционное покрытие для минимизации образования центров окраски и поглощения атмосферной влаги. [51] [52]

Фотометрические характеристики [ править ]

Что касается фотометрических характеристик, Кеплер работал хорошо, намного лучше, чем любой наземный телескоп, но не достиг проектных целей. Объектив представлял собой комбинированную дифференциальную фотометрическую точность (CDPP) 20 частей на миллион (PPM) на звездной величине 12 для 6,5-часового интегрирования. Эта оценка была разработана с учетом звездной переменности 10 ppm, что примерно соответствует величине для Солнца. Полученная точность для этого наблюдения имеет широкий диапазон, в зависимости от звезды и положения в фокальной плоскости, со средним значением 29 ppm. Большая часть дополнительного шума, по-видимому, связана с большей, чем ожидалось, изменчивостью самих звезд (19,5 ppm вместо предполагаемых 10,0 ppm), а остальная часть связана с источниками инструментального шума, немного большими, чем предполагалось. [53] [44]

Поскольку уменьшение яркости планеты размером с Землю, проходящей мимо звезды, похожей на Солнце, настолько мало, всего 80 ppm, повышенный шум означает, что каждый отдельный транзит представляет собой только 2,7 σ-событие вместо предполагаемых 4 σ. Это, в свою очередь, означает, что необходимо наблюдать больше транзитов, чтобы быть уверенным в обнаружении. Научные оценки показали, что для поиска всех транзитных планет размером с Землю потребуется миссия продолжительностью от 7 до 8 лет, в отличие от первоначально запланированных 3,5 лет. [54] 4 апреля 2012 г. миссия Кеплера была одобрена для продления до 2016 финансового года [16] [55], но это также зависело от того, что все оставшиеся колеса реакции останутся исправными, что оказалось не так (см. История космического корабля ниже).

Орбита и ориентация [ править ]

Объем поиска Кеплера в контексте Млечного Пути
Движение Кеплера относительно Земли, медленно удаляющегося от Земли по аналогичной орбите, со временем выглядит как спираль.

Кеплер орбиты Солнца , [56] [57] , который позволяет избежать земных покрытий , рассеянный свет и гравитационные возмущения и крутящие моменты , присущие орбите Земли.

НАСА охарактеризовало орбиту Кеплера как "следящую за Землей". [58] Обладая периодом обращения 372,5 суток, Кеплер медленно опускается все дальше от Земли (около 16 миллионов миль в год ). По состоянию на 1 мая 2018 года расстояние до Кеплера от Земли составляло около 0,917 а.е. (137 миллионов км). [3] Это означает, что примерно через 26 лет Кеплер достигнет противоположной стороны Солнца и вернется в окрестности Земли через 51 год.

До 2013 г. фотометр не указал на поле в северных созвездий от Лебедя , Лиры и Драко , который хорошо из эклиптики плоскости, так что солнечный свет никогда не попадает в фотометр как на орбитах космических аппаратов. [46] Это также направление движения Солнечной системы вокруг центра галактики. Таким образом, звезды, которые наблюдал Кеплер, находятся примерно на таком же расстоянии от центра Галактики, что и Солнечная система , а также близко к плоскости Галактики . Этот факт важен, если положение в галактике связано с обитаемостью, как предполагает гипотеза редкой Земли..

Ориентация стабилизируется по 3 осям за счет определения вращения с помощью датчиков точного наведения, расположенных на фокальной плоскости инструмента (вместо гироскопов, считывающих скорость, например, используемых на телескопе Хаббла ). [59] и использование реактивных колес и гидразиновых двигателей [60] для управления ориентацией.

Анимация Kepler «S траектории
Относительно Земли
Относительно Солнца и Земли
  Кеплер  ·   Земля  ·   солнце

Операции [ править ]

Орбита Кеплера. Солнечная батарея телескопа настраивалась в дни солнцестояния и равноденствия .

Кеплер управлялся из Боулдера, штат Колорадо , Лабораторией атмосферной и космической физики (LASP) по контракту с Ball Aerospace & Technologies . Солнечная батарея космического корабля была повернута лицом к Солнцу во время солнцестояний и равноденствий , чтобы оптимизировать количество солнечного света, падающего на солнечную батарею, и чтобы радиатор тепла был направлен в дальний космос. [46] Совместно LASP и Ball Aerospace управляют космическим кораблем из операционного центра миссии, расположенного в исследовательском городке Университета Колорадо.. LASP выполняет важное планирование миссии, а также первоначальный сбор и распространение научных данных. Первоначальная стоимость жизненного цикла миссии оценивалась в 600 миллионов долларов США, включая финансирование на 3,5 года работы. [46] В 2012 году НАСА объявило, что миссия Кеплера будет финансироваться до 2016 года по цене около 20 миллионов долларов в год. [16]

Связь [ править ]

НАСА связывалось с космическим кораблем по каналу связи X-диапазона два раза в неделю для получения обновлений команд и статуса. Научные данные загружаются один раз в месяц , используя K в полосе ссылку на максимальной скорости передачи данных приблизительно 550  кбит / с . Антенна с высоким коэффициентом усиления неуправляема, поэтому сбор данных прерывается на сутки, чтобы переориентировать весь космический корабль и антенну с высоким коэффициентом усиления для связи с Землей. [61] : 16

Космический телескоп Кеплера провел свой частичный анализ на борту и передавал только научные данные, которые считались необходимыми для миссии, чтобы сохранить полосу пропускания. [62]

Управление данными [ править ]

Телеметрические данные научных данных, собранные во время работы миссии в LASP, отправляются для обработки в Центр управления данными Кеплера (DMC), который расположен в Научном институте космического телескопа в кампусе Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд . Телеметрические данные научных данных декодируются и обрабатываются в неоткалиброванные продукты данных науки о формате FITS DMC, которые затем передаются в Центр научных операций (SOC) исследовательского центра NASA Ames Research Center для калибровки и окончательной обработки. SOC в Исследовательском центре Эймса NASA (ARC) разрабатывает и использует инструменты, необходимые для обработки научных данных для использования в Kepler.Управление науки (SO). Соответственно, SOC разрабатывает программное обеспечение для обработки данных о трубопроводе на основе научных алгоритмов, разработанных совместно SO и SOC. Во время работы SOC: [63]

  1. Получает некалиброванные пиксельные данные от DMC
  2. Применяет алгоритмы анализа для создания калиброванных пикселей и кривых блеска для каждой звезды.
  3. Выполняет транзитный поиск для обнаружения планет (события перехода порога или ТВК)
  4. Выполняет проверку данных о планетах-кандидатах, оценивая различные информационные продукты на предмет согласованности, как способ устранения ложных срабатываний.

SOC также оценивает фотометрические характеристики на постоянной основе и предоставляет метрики производительности SO и офису управления миссией. Наконец, SOC разрабатывает и поддерживает научные базы данных проекта, включая каталоги и обработанные данные. SOC наконец возвращает откалиброванные продукты данных и научные результаты обратно в DMC для долгосрочного архивирования и распространения среди астрономов по всему миру через Архив Multimission Archive в STScI (MAST).

Неисправности колеса реакции [ править ]

14 июля 2012 г. вышло из строя одно из четырех реактивных колес, использовавшихся для точного наведения космического корабля. [64] В то время как Кеплеру требуется всего три реактивных колеса для точного наведения телескопа, из-за другой неудачи космический корабль не сможет нацелиться в исходное поле. [65]

После появления некоторых проблем в январе 2013 года второе колесо реакции вышло из строя 11 мая 2013 года, завершив основную миссию Кеплера. Космический корабль был переведен в безопасный режим, затем с июня по август 2013 года была проведена серия инженерных испытаний, чтобы попытаться восстановить одно из вышедших из строя колес. К 15 августа 2013 года было решено, что колеса не подлежат восстановлению [20] [21] [22], и был заказан технический отчет для оценки оставшихся возможностей космического корабля. [20]

Эти усилия в конечном итоге привели к последующей миссии "К2" по наблюдению за различными полями вблизи эклиптики.

Хронология работы [ править ]

Запуск Кеплера 7 марта 2009 г.
Интерьерная иллюстрация Кеплера
Иллюстрация Кеплера 2004 года

В январе 2006 года запуск проекта был отложен на восемь месяцев из-за сокращения бюджета и консолидации в НАСА. [66] В марте 2006 г. он снова был отложен на четыре месяца из-за финансовых проблем. [66] В это время антенна с высоким коэффициентом усиления была изменена с карданной конструкции на антенну, закрепленную на раме космического корабля, чтобы снизить стоимость и сложность за счет одного дня наблюдения в месяц.

Обсерватория Кеплер была запущена 7 марта 2009 года в 03:49:57 UTC на борту ракеты Delta II со станции ВВС на мысе Канаверал , Флорида. [2] [8] Запуск прошел успешно, и все три этапа были завершены к 04:55 UTC. Крышка телескопа была снята 7 апреля 2009 г., а первые световые изображения были сделаны на следующий день. [67] [68]

20 апреля 2009 года было объявлено, что научная группа Кеплера пришла к выводу, что дальнейшее уточнение фокуса резко увеличит научную отдачу. [69] 23 апреля 2009 года было объявлено, что фокус был успешно оптимизирован путем перемещения главного зеркала на 40  микрометров (1,6 тысячных долей дюйма) к фокальной плоскости и наклона главного зеркала на 0,0072 градуса. [70]

13 мая 2009 года в 00:01 UTC «Кеплер» успешно завершил этап ввода в эксплуатацию и начал поиск планет вокруг других звезд. [71] [72]

19 июня 2009 года космический аппарат успешно отправил на Землю свои первые научные данные. Было обнаружено, что Kepler перешел в безопасный режим 15 июня. Второе событие безопасного режима произошло 2 июля. В обоих случаях событие было вызвано перезагрузкой процессора . Космический корабль возобновил нормальную работу 3 июля, и в тот же день были переданы научные данные, собранные с 19 июня. [73] 14 октября 2009 г. было установлено, что причиной этих аварийных событий стал низковольтный источник питания, обеспечивающий питание процессора RAD750 . [74]12 января 2010 г. одна часть фокальной плоскости передала аномальные данные, указывающие на проблему с модулем фокальной плоскости MOD-3, покрывающим две из 42 ПЗС Кеплера . По состоянию на октябрь 2010 года модуль был охарактеризован как «провальный», но охват все еще превышал научные цели. [75]

Кеплер передавал по нисходящей линии примерно двенадцать гигабайт данных [76] примерно раз в месяц [77] - пример такого нисходящего канала был 22–23 ноября 2010 г. [78]

Поле зрения [ править ]

Схема исследуемой области Кеплера с небесными координатами
Поле зрения фотометра в созвездиях Лебедя , Лиры и Дракона.

Кеплер имеет фиксированное поле зрения (FOV) на фоне неба. На диаграмме справа показаны небесные координаты и расположение полей детектора, а также расположение нескольких ярких звезд с небесным севером в верхнем левом углу. На веб-сайте миссии есть калькулятор [79] , который определит, попадает ли данный объект в поле зрения, и если да, то где он появится в выходном потоке данных фотодетектора. Данные о кандидатах в экзопланеты передаются в Программу наблюдения за Кеплером , или KFOP, для проведения последующих наблюдений.

Поле зрения Кеплера покрывает 115 квадратных градусов , что составляет около 0,25 процента неба, или «около двух совков Большой Медведицы». Таким образом, для покрытия всего неба потребуется около 400 телескопов типа Кеплера. [80] Поле Кеплера содержит части созвездий Лебедя , Лиры и Дракона .

Ближайшая звездная система в поле зрения Кеплера - тройная звездная система Gliese 1245 в 15 световых годах от Солнца. Коричневый карлик WISE J2000 + 3629, расположенный в 22,8 ± 1 световых лет от Солнца, также находится в поле зрения, но невидим для Кеплера из-за того, что он излучает свет в основном в инфракрасном диапазоне.

Цели и методы [ править ]

Научная цель космического телескопа Кеплера заключалась в изучении структуры и разнообразия планетных систем . [81] Этот космический аппарат наблюдает за большой выборкой звезд для достижения нескольких ключевых целей:

  • Чтобы определить, сколько планет размером с Землю и более крупных находится в обитаемой зоне (часто называемой «планетами Златовласки») [82] из самых разных спектральных типов звезд.
  • Определить диапазон размеров и формы орбит этих планет.
  • Чтобы оценить, сколько планет в множественных звездных системах.
  • Для определения диапазона размеров орбит, яркости, размеров, массы и плотности короткопериодических планет-гигантов.
  • Определить дополнительных членов каждой обнаруженной планетной системы с помощью других методов.
  • Определите свойства тех звезд, на которых расположены планетные системы.

Большинство экзопланет, ранее обнаруженных другими проектами, были планетами-гигантами , в основном размером с Юпитер и больше. Кеплер был разработан для поиска планет в 30-600 раз менее массивных, ближе к порядку массы Земли (Юпитер в 318 раз массивнее Земли). Используемый метод, метод транзита , включает наблюдение повторяющихся прохождений планет перед своими звездами, что вызывает небольшое уменьшение видимой величины звезды., порядка 0,01% для планеты размером с Землю. Степень этого уменьшения яркости может использоваться для определения диаметра планеты, а интервал между транзитами может использоваться для определения периода обращения планеты, из которого оцениваются ее большая полуось орбиты (с использованием законов Кеплера ) и ее значение. температура (используя модели звездного излучения) может быть вычислена.

Вероятность того, что случайная планетарная орбита окажется на линии прямой видимости звезды, равна диаметру звезды, деленному на диаметр орбиты. [83] Для планеты размером с Землю на расстоянии 1  а.е., проходящей транзитом через звезду, подобную Солнцу, вероятность составляет 0,47%, или примерно 1 к 210. [83] Для планеты, подобной Венере, вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце, вероятность немного выше, на 0,65%; [83] Если у звезды-хозяина есть несколько планет, вероятность дополнительных обнаружений выше, чем вероятность первоначального обнаружения, при условии, что планеты в данной системе имеют тенденцию вращаться в одинаковых плоскостях - предположение, согласующееся с текущими моделями формирования планетных систем. [83] Например, еслиМиссия, подобная Кеплеру, проведенная инопланетянами, наблюдала прохождение Земли через Солнце, есть 7% вероятность, что она также увидит транзит Венеры . [83]

Поле зрения Кеплера в 115 градусов 2 дает ему гораздо более высокую вероятность обнаружения планет размером с Землю, чем у космического телескопа Хаббла , поле зрения которого составляет всего 10 квадратных угловых минут . Более того, Кеплер занимается обнаружением транзитов планет, в то время как космический телескоп Хаббла используется для решения широкого круга научных вопросов и редко смотрит непрерывно только на одно звездное поле. Из примерно полумиллиона звезд в поле зрения Кеплера для наблюдения было выбрано около 150 000 звезд. Более 90000 звезд G-типа находятся на главной последовательности или рядом с ней.. Таким образом, Кеплер был разработан так, чтобы быть чувствительным к длинам волн 400–865 нм, где яркость этих звезд достигает максимума. Большинство звезд, наблюдаемых Кеплером, имеют видимую визуальную величину от 14 до 16, но самые яркие наблюдаемые звезды имеют видимую визуальную величину 8 или ниже. Изначально не ожидалось, что большинство планет-кандидатов будут подтверждены из-за того, что они слишком слабы для последующих наблюдений. [84] Все выбранные звезды наблюдаются одновременно, при этом космический аппарат измеряет изменения их яркости каждые тридцать минут. Это дает больше шансов увидеть транзит. Миссия была разработана, чтобы максимально увеличить вероятность обнаружения планет, вращающихся вокруг других звезд. [46] [85]

Поскольку Кеплер должен наблюдать по крайней мере три прохождения, чтобы подтвердить, что затемнение звезды было вызвано транзитной планетой, и поскольку более крупные планеты подают сигнал, который легче проверить, ученые ожидали, что первые опубликованные результаты будут более крупными планетами размером с Юпитер. узкие орбиты. О первых из них сообщили всего через несколько месяцев эксплуатации. На более мелкие планеты и планеты, расположенные дальше от своего Солнца, потребуется больше времени, а открытие планет, сопоставимых с Землей, должно было занять три года или дольше. [56]

Данные , собранные с помощью Kepler также используется для изучения переменных звезд различных типов и выполнение Астросейсмология , [86] , особенно на звезды , показывающие солнечной как колебания . [87]

Процесс поиска планет [ править ]

Поиск кандидатов на планеты [ править ]

Художественное впечатление о Кеплере

После того, как Кеплер собрал и отправил данные, строятся необработанные кривые блеска. Затем значения яркости корректируются, чтобы учесть изменения яркости из-за вращения космического корабля. Следующим шагом является обработка (складывание) кривых блеска в более легко наблюдаемую форму и предоставление программному обеспечению выбора сигналов, которые кажутся потенциально транзитными. На этом этапе любой сигнал, который показывает потенциальные транзитные особенности, называется событием пересечения порога. Эти сигналы проверяются индивидуально в двух раундах проверки, причем первый раунд занимает всего несколько секунд на цель. Эта проверка устраняет ошибочно выбранные несигналы, сигналы, вызванные инструментальным шумом, и очевидные затменные двойные системы. [88]

События пересечения порога, которые проходят эти тесты, называются интересующими объектами Кеплера (KOI), получают обозначение KOI и архивируются. KOI проверяются более тщательно в процессе, называемом удалением. Те, которые проходят диспозицию, называются кандидатами на планеты Кеплера. Архив KOI не статичен, что означает, что кандидат в Кеплер может оказаться в списке ложных срабатываний при дальнейшей проверке. В свою очередь, KOI, которые были ошибочно классифицированы как ложные срабатывания, могут снова оказаться в списке кандидатов. [89]

Не все кандидаты на планеты проходят этот процесс. Окружные планеты не показывают строго периодических транзитов, и их нужно исследовать другими методами. Кроме того, сторонние исследователи используют различные методы обработки данных или даже ищут планеты-кандидаты по необработанным данным кривой блеска. Как следствие, эти планеты могут не иметь обозначения KOI.

Подтверждение кандидатов на планеты [ править ]

Миссия Кеплера - новые кандидаты на экзопланеты - по состоянию на 19 июня 2017 г. [90]

После того, как подходящие кандидаты были найдены на основе данных Kepler, необходимо исключить ложноположительные результаты с помощью последующих тестов.

Обычно кандидаты Кеплера визуализируются индивидуально с помощью более совершенных наземных телескопов, чтобы разрешить любые фоновые объекты, которые могут испортить сигнатуру яркости транзитного сигнала. [91] Другой метод исключения планет-кандидатов - астрометрия, для которой Кеплер может собрать хорошие данные, даже если это не было целью дизайна. Хотя Кеплер не может обнаружить объекты планетарной массы с помощью этого метода, его можно использовать, чтобы определить, был ли транзит вызван объектом звездной массы. [92]

Другие методы обнаружения [ править ]

Существует несколько различных методов обнаружения экзопланет, которые помогают исключить ложные срабатывания, предоставляя дополнительное доказательство того, что кандидат является реальной планетой. Один из методов, называемый доплеровской спектроскопией , требует дополнительных наблюдений с наземных телескопов. Этот метод хорошо работает, если планета массивная или расположена вокруг относительно яркой звезды. Хотя существующих спектрографов недостаточно для подтверждения кандидатов в планеты с малыми массами вокруг относительно тусклых звезд, этот метод можно использовать для обнаружения дополнительных массивных кандидатов в планеты без транзита вокруг целевых звезд.

Фотография сделана Кеплером с выделенными двумя достопримечательностями. Небесный север находится в левом нижнем углу.

В многопланетных системах часто можно подтвердить наличие планет через изменение времени прохождения , глядя на время между последовательными прохождениями, которое может варьироваться, если планеты гравитационно возмущены друг другом. Это помогает подтвердить наличие относительно маломассивных планет, даже если звезда находится на относительно большом расстоянии. Вариации времени прохождения указывают на то, что две или более планет принадлежат одной и той же планетной системе. Бывают даже случаи, когда таким образом обнаруживают непереходящую планету. [93]

Окружные планеты показывают гораздо большие различия во времени прохождения между транзитами, чем планеты, гравитационно возмущенные другими планетами. Время их прохождения также значительно различается. Вариации времени и продолжительности транзита для околоземных планет вызваны орбитальным движением родительских звезд, а не другими планетами. [94] Кроме того, если планета достаточно массивная, это может вызвать небольшие изменения орбитальных периодов родительских звезд. Несмотря на то, что околоземные планеты труднее найти из-за их непериодических транзитов, их намного легче подтвердить, поскольку временные схемы транзитов не могут быть воспроизведены затменной двойной или фоновой звездной системой. [95]

Помимо транзитов, планеты, вращающиеся вокруг своих звезд, претерпевают изменения отраженного света - как и Луна , они проходят фазыот полного к новому и обратно. Поскольку Кеплер не может отделить планету от звезды, он видит только комбинированный свет, а яркость родительской звезды, кажется, периодически изменяется на каждой орбите. Хотя эффект невелик - фотометрическая точность, необходимая для наблюдения близкой планеты-гиганта, примерно такая же, как для обнаружения планеты размером с Землю, проходящей через звезду солнечного типа - планет размером с Юпитер с орбитальным периодом в несколько единиц. дней или меньше можно обнаружить с помощью чувствительных космических телескопов, таких как Кеплер. В конечном итоге этот метод может помочь найти больше планет, чем метод транзита, потому что изменение отраженного света с фазой орбиты в значительной степени не зависит от наклона орбиты планеты и не требует, чтобы планета проходила перед диском звезды. . Кроме того,Фазовая функция планеты-гиганта также является функцией ее тепловых свойств и атмосферы, если таковая имеется. Следовательно, фазовая кривая может ограничивать другие планетарные свойства, такие как гранулометрический состав атмосферных частиц.[96]

Фотометрическая точность Кеплера часто достаточно высока, чтобы наблюдать изменения яркости звезды, вызванные излучением Доплера или деформацией формы звезды спутником. Иногда их можно использовать для исключения кандидатов на горячий Юпитер как ложных срабатываний, вызванных звездой или коричневым карликом, когда эти эффекты слишком заметны. [97] Однако есть некоторые случаи, когда такие эффекты обнаруживаются даже спутниками планетарной массы, такими как TrES-2b . [98]

Через проверку [ править ]

Если планету нельзя обнаружить с помощью хотя бы одного из других методов обнаружения, это можно подтвердить, определив, является ли вероятность того, что кандидат Кеплера является реальной планетой, значительно больше, чем любые ложноположительные сценарии вместе взятые. Один из первых методов заключался в том, чтобы увидеть, могут ли другие телескопы также видеть транзит. Первой планетой, подтвержденной этим методом, была планета Kepler-22b, которую также наблюдали с помощью космического телескопа Spitzer в дополнение к анализу любых других ложноположительных возможностей. [99] Такое подтверждение стоит дорого, поскольку малые планеты обычно можно обнаружить только с помощью космических телескопов.

В 2014 году был анонсирован новый метод подтверждения под названием «проверка по множественности». По планетам, ранее подтвержденным различными методами, было обнаружено, что планеты в большинстве планетных систем вращаются в относительно плоской плоскости, подобно планетам в Солнечной системе. Это означает, что если у звезды есть несколько кандидатов в планеты, это, скорее всего, настоящая планетная система. [100]Транзитные сигналы по-прежнему должны соответствовать нескольким критериям, исключающим ложноположительные сценарии. Например, он должен иметь значительное отношение сигнал / шум, иметь по крайней мере три наблюдаемых транзита, орбитальная стабильность этих систем должна быть стабильной, а кривая транзита должна иметь форму, при которой частично затмевающие двойные системы не могли имитировать транзитный сигнал. . Кроме того, его орбитальный период должен составлять 1,6 дня или больше, чтобы исключить распространенные ложные срабатывания, вызванные затменными двойными системами. [101] Проверка методом множественности очень эффективна и позволяет подтвердить сотни кандидатов Кеплера за относительно короткий промежуток времени.

Был разработан новый метод проверки с использованием инструмента PASTIS. Это позволяет подтвердить планету, даже если было обнаружено только одно событие транзита-кандидата для звезды-хозяина. Недостатком этого инструмента является то, что он требует относительно высокого отношения сигнал / шум от данных Кеплера , поэтому он может в основном подтверждать только более крупные планеты или планеты вокруг тихих и относительно ярких звезд. В настоящее время проводится анализ кандидатов в Кеплер этим методом. [102] PASTIS был первым успешным для проверки планеты Кеплер-420b. [103]

Результаты миссии [ править ]

Деталь Kepler «с изображением исследуемой области , показывая открытую звезду кластера NGC 6791 . Небесный север находится в левом нижнем углу.
Деталь Kepler «с изображением исследуемого участка. На этом изображении показано расположение TrES-2b. Небесный север находится в левом нижнем углу.

Космический телескоп Кеплер активно работал с 2009 по 2013 год, а первые основные результаты были объявлены 4 января 2010 года. Как и ожидалось, все первые открытия были короткопериодическими. По мере продолжения миссии были найдены дополнительные кандидаты на более длительный период. По состоянию на октябрь 2017 года Кеплер обнаружил 5011 кандидатов на экзопланеты и 2512 подтвержденных экзопланет. [104]

2009 [ править ]

6 августа 2009 года НАСА провело пресс-конференцию для обсуждения ранних научных результатов миссии Кеплера. [105] На этой пресс-конференции было обнаружено, что Кеплер подтвердил существование ранее известной транзитной экзопланеты HAT-P-7b , и функционировал достаточно хорошо, чтобы открывать планеты размером с Землю. [106] [107]

Поскольку обнаружение планет Кеплером зависит от наблюдения очень небольших изменений яркости, звезды, которые сами по себе изменяются по яркости ( переменные звезды ), бесполезны в этом поиске. [77] Из первых нескольких месяцев данных ученые Кеплера определили, что около 7500 звезд из первоначального целевого списка являются такими переменными звездами. Они были исключены из целевого списка и заменены новыми кандидатами. 4 ноября 2009 года проект Кеплер публично опубликовал кривые блеска падающих звезд. [108] Первый кандидат на новую планету, наблюдаемый Келпером, изначально был отмечен как ложноположительный из-за неопределенности массы его родительской звезды. Однако десять лет спустя он был подтвержден и теперь получил обозначение Kepler-1658b .[109] [110]

Первые шесть недель данные показали пять ранее неизвестных планет, все очень близких к своим звездам. [111] [112] Среди примечательных результатов - одна из обнаруженных планет с наименьшей плотностью [113], два белых карлика с малой массой [114], о которых первоначально сообщалось как о представителях нового класса звездных объектов, [115] и Kepler-16b , хорошо охарактеризованная планета, вращающаяся вокруг двойной звезды.

2010 [ править ]

15 июня 2010 года миссия Кеплера обнародовала данные обо всех, кроме 400, из ~ 156 000 планетных звезд-мишеней. У 706 целей из этого первого набора данных есть жизнеспособные кандидаты в экзопланеты, размеры которых варьируются от таких маленьких, как Земля, до больших, чем Юпитер. Приведены характеристики и характеристики 306 из 706 целей. Обнародованные цели включали пять [ цитата ] кандидатов в многопланетные системы, включая шесть дополнительных кандидатов в экзопланеты. [116] Данные по большинству кандидатов были доступны только за 33,5 дня. [116] НАСА также объявило, что данные еще по 400 кандидатам не разглашаются, чтобы члены команды Кеплера могли провести последующие наблюдения. [117] Данные по этим кандидатам были опубликованы 2 февраля 2011 г. [118] (см. Результаты Кеплера за 2011 г. ниже).

Результаты Кеплера, основанные на кандидатах в списке, опубликованном в 2010 году, подразумевают, что большинство планет-кандидатов имеют радиус менее половины радиуса Юпитера. Результаты также подразумевают, что малые планеты-кандидаты с периодами менее тридцати дней встречаются гораздо чаще, чем большие планеты-кандидаты с периодами менее тридцати дней, и что наземные открытия отбирают крупный хвост распределения по размерам. [116] Это противоречило более старым теориям, которые предполагали, что малые планеты и планеты размером с Землю будут относительно редкими. [119] [120] Основываясь на экстраполяции данных Кеплера , оценка около 100 миллионов обитаемых планет в Млечном Пути может быть реалистичной. [121] Некоторые сообщения СМИ о выступлении на TED привели к неправильному пониманию того, что Кеплер на самом деле нашел эти планеты. Это было разъяснено в письме директору Исследовательского центра НАСА Эймса для Научного совета Кеплера от 2 августа 2010 года, в котором говорится: «Анализ текущих данных Кеплера не поддерживает утверждение, что Кеплер обнаружил какие-либо планеты, подобные Земле. " [6] [122] [123]

В 2010 году Кеплер идентифицировал две системы, содержащие объекты, которые меньше и горячее, чем их родительские звезды: KOI 74 и KOI 81 . [124] Эти объекты, вероятно, являются маломассивными белыми карликами, образованными в результате предыдущих эпизодов массопереноса в их системах. [114]

2011 [ править ]

Сравнение размеров экзопланет Kepler-20e [125] и Kepler-20f [126] с Венерой и Землей.

2 февраля 2011 г. группа Кеплера объявила результаты анализа данных, полученных в период со 2 мая по 16 сентября 2009 г. [118] Они обнаружили 1235 кандидатов в планеты, вращающиеся вокруг 997 родительских звезд. (Приведенные ниже числа предполагают, что кандидаты действительно являются планетами, хотя официальные газеты называют их только кандидатами. Независимый анализ показал, что по крайней мере 90% из них являются настоящими планетами, а не ложными срабатываниями). [127] 68 планет были размером примерно с Землю, 288 - размером с суперземлю , 662 - размером с Нептун, 165 - с размером Юпитера и 19, что в два раза больше Юпитера. В отличие от предыдущей работы, примерно 74% планет меньше Нептуна, скорее всего, в результате предыдущей работы по обнаружению больших планет легче, чем меньших.

2 февраля 2011 г. было выпущено 1235 кандидатов на экзопланеты, в том числе 54, которые могут находиться в « обитаемой зоне », в том числе пять меньше, чем вдвое больше Земли. [128] [129] Ранее считалось, что в «обитаемой зоне» находились только две планеты, поэтому эти новые открытия представляют собой огромное расширение потенциального числа «планет Златовласки» (планет с правильной температурой для поддержания жидкой воды) . [130] Все кандидаты в обитаемые зоны, обнаруженные к настоящему времени на орбите звезд, значительно меньше и холоднее Солнца (для обитаемых кандидатов вокруг звезд, подобных Солнцу, потребуется несколько дополнительных лет, чтобы накопить три транзита, необходимые для обнаружения). [131] Из всех кандидатов на новую планету 68 составляют 125%Размер Земли или меньше, или меньше, чем все ранее открытые экзопланеты. [129] «Размер Земли» и «размер сверх Земли» определяется как «меньше или равно 2 земным радиусам (Re)» [(или Rp ≤ 2,0 Re) - Таблица 5]. [118] Шесть таких кандидатов на планеты [а именно: KOI 326.01 (Rp = 0,85), KOI 701,03 (Rp = 1,73), KOI 268,01 (Rp = 1,75), KOI 1026,01 (Rp = 1,77), KOI 854,01 (Rp = 1,91), KOI 70.03 (Rp = 1.96) - Таблица 6] [118] находятся в «жилой зоне». [128] Более недавнее исследование показало, что один из этих кандидатов (KOI 326.01) на самом деле намного больше и горячее, чем сообщалось вначале. [132]

Частота наблюдений за планетами была самой высокой для экзопланет, в два-три раза превышающих размер Земли, а затем снизилась обратно пропорционально площади планеты. Наилучшая оценка (по состоянию на март 2011 г.) после учета ошибок наблюдений была: 5,4% звезд являются хозяевами кандидатов размером с Землю, 6,8% являются хозяевами кандидатов размером с Землю, 19,3% являются хозяевами кандидатов размером с Нептун и 2,55% являются хозяевами. Кандидаты размером с Юпитер или больше. Многопланетные системы обычны; 17% звезд-хозяев имеют системы с несколькими кандидатами, а 33,9% всех планет находятся в системах с несколькими планетами. [133]

К 5 декабря 2011 года команда Кеплера объявила, что они открыли 2326 планетных кандидатов, из которых 207 имеют размер, подобный Земле, 680 - размера суперземли, 1181 - размера Нептуна, 203 - размера Юпитера и 55 - размера Земли. больше Юпитера. По сравнению с данными за февраль 2011 года количество планет размером с Землю и суперземлю увеличилось на 200% и 140% соответственно. Более того, 48 кандидатов в планеты были обнаружены в обитаемых зонах обследованных звезд, что меньше февральского показателя; это произошло из-за более строгих критериев, используемых в декабрьских данных. [134]

20 декабря 2011 года, команда Кеплер объявила об открытии первого земного размера экзопланет , Kepler-20e [125] и Kepler-20f , [126] , вращающуюся на звезды типа Солнца , Кеплер-20 . [135]

Основываясь на выводах Кеплера, астроном Сет Шостак в 2011 году подсчитал, что «в пределах тысячи световых лет от Земли» есть «не менее 30 000» пригодных для жизни планет. [136] Также на основании полученных данных команда Кеплера подсчитала, что в Млечном Пути находится «не менее 50 миллиардов планет», из которых «не менее 500 миллионов» находятся в зоне обитания . [137] В марте 2011 года астрономы из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) сообщили, что около «1,4–2,7 процента» всех звезд, подобных Солнцу, будут иметь планеты размером с Землю »в пределах обитаемых зон.их звезд ». Это означает, что только в Млечном Пути существует« два миллиарда »этих« аналогов Земли ». Астрономы JPL также отметили, что существует« 50 миллиардов других галактик », что потенциально дает более одного секстиллиона « аналога Земли ». планет, если все галактики имеют такое же количество планет, что и Млечный Путь. [138]

2012 [ править ]

В январе 2012 года международная группа астрономов сообщила, что каждая звезда в Млечном Пути может содержать « в среднем ... по крайней мере 1,6 планет », предполагая, что в Млечном Пути может существовать более 160 миллиардов связанных со звездами планет. [139] [140] Кеплер также зарегистрировал далекие звездные супервспышки , некоторые из которых в 10 000 раз мощнее, чем событие Кэррингтона 1859 года . [141] Супервспышки могут быть вызваны планетами размером с Юпитер . [141] Метод временного изменения транзита (TTV), который был использован для обнаружения Kepler-9d, завоевал популярность как подтверждение открытий экзопланет. [142] Планета в системе с четырьмя звездами также была подтверждена, впервые такая система была обнаружена. [143]

По состоянию на 2012 год было всего 2321 кандидат . [134] [144] [145] Из них 207 похожи по размеру с Землей, 680 - размером с суперземлю, 1181 - размером с Нептун, 203 - размером с Юпитер и 55 - больше Юпитера. Кроме того, 48 кандидатов в планеты были обнаружены в обитаемых зонах обследованных звезд. Команда Кеплера подсчитала, что 5,4% всех звезд являются кандидатами на планеты размером с Землю, а 17% всех звезд имеют несколько планет.

2013 [ править ]

Диаграмма, показывающая открытия Кеплера в контексте всех обнаруженных экзопланет (до 2013 года), с некоторыми вероятностями транзита, указанными для примера сценариев.

Согласно исследованию астрономов Калифорнийского технологического института, опубликованному в январе 2013 года, Млечный Путь содержит по крайней мере столько же планет, сколько и звезд, в результате чего образовалось 100–400 миллиардов экзопланет . [146] [147] Исследование, основанное на планетах, вращающихся вокруг звезды Кеплер-32 , предполагает, что планетные системы могут быть обычными вокруг звезд в Млечном Пути. Об открытии еще 461 кандидата было объявлено 7 января 2013 года. [148] Чем дольше Кеплер наблюдает, тем больше планет с длинными периодами он может обнаружить. [148]

С тех пор, как последний каталог Кеплера был выпущен в феврале 2012 года, количество кандидатов, обнаруженных в данных Кеплера, увеличилось на 20 процентов и теперь составляет 2740 потенциальных планет, вращающихся вокруг 2036 звезд.

Кандидатом, недавно объявленным 7 января 2013 года, был Kepler-69c (ранее KOI-172.02 ), экзопланета размером с Землю, вращающаяся вокруг звезды, похожей на Солнце, в обитаемой зоне и, возможно, обитаемой. [149]

В апреле 2013 года был обнаружен белый карлик, искривляющий свет своего компаньона, красного карлика в звездной системе KOI-256 . [150]

В апреле 2013 года НАСА объявило об открытии трех новых экзопланет размером с Землю - Kepler-62e , Kepler-62f и Kepler-69c - в обитаемых зонах их соответствующих звезд-хозяев, Kepler-62 и Kepler-69 . Новые экзопланеты считаются главными кандидатами на обладание жидкой водой и, следовательно, обитаемой средой. [151] [152] [153] Более поздний анализ показал, что Kepler-69c, вероятно, более похож на Венеру, и, следовательно, вряд ли будет обитаемым. [154]

15 мая 2013 года НАСА объявило, что космический телескоп был поврежден из-за отказа колеса реакции, которое удерживает его в правильном направлении. Второе колесо ранее выходило из строя, и телескопу требовалось три колеса (из четырех), чтобы инструмент работал правильно. Дальнейшие испытания в июле и августе показали, что, хотя Кеплер был способен использовать свои поврежденные реактивные колеса для предотвращения перехода в безопасный режим и передачи ранее собранных научных данных, он не был способен собирать дополнительные научные данные, как было ранее настроено. [155] Ученые, работающие над проектом Кеплера, заявили, что есть отставание.данных, которые еще предстоит изучить, и что в следующие пару лет будет сделано больше открытий, несмотря на неудачу. [156]

Хотя с момента возникновения проблемы не было собрано никаких новых научных данных с месторождения Кеплер, в июле 2013 года были объявлены еще шестьдесят три кандидата на основе ранее собранных наблюдений. [157]

В ноябре 2013 года прошла вторая научная конференция Кеплера. Открытия включали в себя средний размер планет-кандидатов, уменьшившихся по сравнению с началом 2013 года, предварительные результаты открытия нескольких планет, расположенных по круговой шкале, и планет в обитаемой зоне. [158]

2014 [ править ]

Гистограмма открытий экзопланет. Жёлтой заштрихованной полосой показаны недавно объявленные планеты, в том числе проверенные методом множественности (26 февраля 2014 г.).

13 февраля было объявлено о более 530 дополнительных планетах-кандидатах, проживающих вокруг одиночных планетных систем. Некоторые из них были размером почти с Землю и располагались в зоне обитания. В июне 2014 года это число было дополнительно увеличено примерно на 400 [159].

26 февраля ученые объявили, что данные Кеплера подтвердили существование 715 новых экзопланет. Был использован новый статистический метод подтверждения, названный «проверка по множественности», который основан на том, сколько планет вокруг нескольких звезд оказалось реальными. Это позволило намного быстрее подтвердить многочисленные кандидаты, входящие в состав многопланетных систем. 95% обнаруженных экзопланет были меньше Нептуна, а четыре, включая Kepler-296f, были меньше 2 1/2 размера Земли и находились в обитаемых зонах, где температура поверхности подходила для жидкой воды . [100] [160] [161] [162]

В марте исследование показало, что небольшие планеты с орбитальным периодом менее одного дня обычно сопровождаются по крайней мере одной дополнительной планетой с орбитальным периодом 1–50 дней. Это исследование также отметило, что планеты со сверхкоротким периодом почти всегда меньше двух радиусов Земли, если только это не смещенный горячий Юпитер. [163]

17 апреля команда Кеплера объявила об открытии Kepler-186f , первой планеты размером с Землю, находящейся в обитаемой зоне. Эта планета вращается вокруг красного карлика. [164]

В мае 2014 г. были анонсированы и подробно описаны поля наблюдений K2 от 0 до 13. [165] Наблюдения K2 начались в июне 2014 года.

В июле 2014 г. были зарегистрированы первые открытия по полевым данным K2 в виде затменных двойных звезд . Открытия были получены на основе набора инженерных данных Кеплера, который был собран до кампании 0 [166] при подготовке к основной миссии K2 . [167]

23 сентября 2014 года НАСА сообщило, что миссия K2 завершила кампанию 1 [168], первый официальный набор научных наблюдений, и что кампания 2 [169] продолжается. [170]

Кеплер наблюдал KSN 2011b, сверхновую типа Ia , в процессе взрыва: до, во время и после. [171]

Кампания 3 [172] длилась с 14 ноября 2014 г. по 6 февраля 2015 г. и включала «16 375 стандартных длинных и 55 стандартных коротких кадров». [165]

2015 [ править ]

  • В январе 2015 года количество подтвержденных планет Кеплера превысило 1000. По крайней мере, две из обнаруженных планет ( Кеплер-438b и Кеплер-442b ) объявили, что месяц, вероятно, был скалистым и находился в зоне обитания . [36] Также в январе 2015 года НАСА сообщило, что пять подтвержденных скалистых экзопланет размером с Землю , все меньше планеты Венера , были обнаружены на орбите звезды Кеплер-444 возрастом 11,2 миллиарда лет , что делает эту звездную систему на 80% возраст Вселенной , самый древний из обнаруженных. [173] [174] [175]
  • В апреле 2015 года сообщалось , что кампания 4 [176] продлится с 7 февраля 2015 года по 24 апреля 2015 года и будет включать наблюдения почти 16000 целевых звезд и двух заметных рассеянных звездных скоплений, Плеяд и Гиад. [177]
  • В мае 2015 года Кеплер наблюдал недавно открытую сверхновую KSN 2011b ( тип 1a ) до, во время и после взрыва. Подробная информация о предновых моментах может помочь ученым лучше понять темную энергию . [171]
  • 24 июля 2015 года НАСА объявило об открытии Kepler-452b , подтвержденной экзопланеты, близкой к Земле по размеру и обнаруженной на орбите обитаемой зоны звезды, похожей на Солнце. [178] [179] Был выпущен седьмой каталог кандидатов на планету Кеплер, содержащий 4696 кандидатов, что на 521 кандидат больше, чем в предыдущем выпуске каталога в январе 2015 года. [180] [181]
  • 14 сентября 2015 года астрономы сообщили о необычных флуктуациях света KIC 8462852 , звезды главной последовательности F-типа в созвездии Лебедя , обнаруженных Кеплером во время поиска экзопланет . Были представлены различные гипотезы, включая кометы , астероиды и инопланетную цивилизацию . [182] [183] [184]

2016 [ править ]

К 10 мая 2016 года миссия Кеплера проверила 1284 новые планеты. [37] Судя по размеру, около 550 планет могут быть каменистыми. Девять из этих орбит находятся в обитаемой зоне своих звезд : [37]

  • Кеплер-560б
  • Кеплер-705б
  • Кеплер-1229б
  • Кеплер-1410б
  • Кеплер-1455б
  • Кеплер-1544 б
  • Кеплер-1593б
  • Кеплер-1606б
  • Кеплер-1638б

Статус миссии [ править ]

Кеплер был запущен в 2009 году. Он был очень успешным в обнаружении экзопланет, но из-за отказа двух из четырех реактивных колес в 2013 году его расширенная миссия была нарушена. Без трех работающих колес телескоп нельзя было точно навести. 30 октября 2018 года НАСА объявило, что у космического корабля закончилось топливо, и его миссия официально завершена. [185]

Расширение [ править ]

Предсказанная структура Млечного Пути наложена на исходное пространство поиска Кеплера. [5]

В апреле 2012 года независимая группа высокопоставленных ученых НАСА рекомендовала продолжить миссию Кеплера до 2016 года. Согласно высокому обзору, наблюдения Кеплера должны были продолжаться по крайней мере до 2015 года для достижения всех заявленных научных целей. [186] 14 ноября 2012 года НАСА объявило о завершении основной миссии Кеплера и начале расширенной миссии, которая закончилась в 2018 году, когда у него закончилось топливо. [187]

Проблемы с колесом реакции [ править ]

В июле 2012 года вышло из строя одно из четырех реактивных колес Кеплера (колесо 2). [20] 11 мая 2013 года второе колесо (колесо 4) вышло из строя, что поставило под угрозу продолжение миссии, поскольку для охоты за планетой необходимы три колеса. [18] [19] Кеплер не собирал научных данных с мая, потому что не мог указать с достаточной точностью. [148] 18 и 22 июля были испытаны опорные колеса 4 и 2 соответственно; колесо 4 вращалось только против часовой стрелки, но колесо 2 вращалось в обоих направлениях, хотя и со значительно повышенным уровнем трения. [188] В ходе дальнейших испытаний колеса 4 25 июля удалось добиться двунаправленного вращения. [189]Однако оба колеса имели слишком большое трение, чтобы быть полезными. [22] 2 августа НАСА объявило конкурс предложений по использованию оставшихся возможностей Кеплера для других научных миссий. С 8 августа была проведена полная оценка системы. Было установлено, что колесо 2 не могло обеспечить достаточную точность для научных миссий, и космический корабль был возвращен в состояние "покоя" для экономии топлива. [20] Колесо 4 ранее было исключено, поскольку оно показало более высокий уровень трения, чем колесо 2 в предыдущих испытаниях. [189] Отправка астронавтов на место Кеплера - не вариант, потому что он вращается вокруг Солнца и находится в миллионах километров от Земли. [22]

15 августа 2013 года НАСА объявило, что Кеплер не будет продолжать поиск планет с помощью метода транзита после того, как попытки решить проблемы с двумя из четырех реактивных колес потерпели неудачу. [20] [21] [22] Был заказан технический отчет для оценки возможностей космического корабля, его двух хороших реактивных колес и двигателей. [20] Одновременно было проведено научное исследование, чтобы определить, можно ли получить достаточно знаний из ограниченных возможностей Кеплера, чтобы оправдать его затраты в 18 миллионов долларов в год.

Возможные идеи включали поиск астероидов и комет, поиск свидетельств существования сверхновых звезд и обнаружение огромных экзопланет с помощью гравитационного микролинзирования . [22] Другое предложение состояло в том, чтобы изменить программное обеспечение на Кеплере, чтобы компенсировать отключение реактивных колес. Вместо того, чтобы звезды были неподвижными и устойчивыми в поле зрения Кеплера, они будут дрейфовать. Однако предлагаемое программное обеспечение должно было отслеживать этот дрейф и более или менее полностью восстанавливать цели миссии, несмотря на невозможность удерживать звезды в фиксированном виде. [190]

Ранее собранные данные продолжают анализироваться. [191]

Второй свет (K2) [ править ]

В ноябре 2013 года на рассмотрение был представлен план новой миссии под названием K2 «Второй свет». [25] [26] [27] [192] K2 будет включать использование оставшейся способности Кеплера, фотометрической точности около 300 частей на миллион, по сравнению с примерно 20 частями на миллион ранее, для сбора данных для изучения " взрывов сверхновых звезд , звезд" образования и тел Солнечной системы, таких как астероиды и кометы , ... », а также для поиска и изучения большего количества экзопланет . [25] [26] [192] В этом предложенном плане миссии Кеплер должен был исследовать гораздо большую территорию в плоскостиОрбита Земли вокруг Солнца . [25] [26] [192] Небесные объекты, в том числе экзопланеты, звезды и другие, обнаруженные миссией K2, будут связаны с аббревиатурой EPIC , обозначающей входной каталог плоскости эклиптики .

График миссии K2 (8 августа 2014 г.). [193]

В начале 2014 года корабль прошел успешные испытания для полета К2. [194] С марта по май 2014 года в ходе тестирования были собраны данные из нового поля под названием «Поле 0». [195] 16 мая 2014 года НАСА объявило об одобрении расширения миссии Кеплера на миссию К2. [28] Фотометрическая точность Кеплера для миссии K2 была оценена в 50 ppm на звезде величиной 12 для 6,5-часового интегрирования. [196]В феврале 2014 года фотометрическая точность для миссии K2 с использованием двухколесных высокоточных операций была измерена как 44 ppm на звездной величине 12 для 6,5-часового интегрирования. Анализ этих измерений НАСА показывает, что фотометрическая точность K2 приближается к архиву Kepler трехколесных высокоточных данных. [197]

29 мая 2014 г. были опубликованы и подробно описаны поля кампании с 0 по 13. [165]

Объяснение предложения K2 (11 декабря 2013 г.). [26]

Поле 1 миссии K2 расположено по направлению к небесной области Льва - Дева , а Поле 2 - к области «головы» Скорпиона и включает два шаровых скопления, Мессье 4 и Мессье 80 , [198] и часть Скорпиона. -Centaurus ассоциация , которая составляет всего лишь около 11 миллионов лет [199] и 120-140 парсек (380-470  LY ) дальних [200] с возможно более 1000 членов. [201]

18 декабря 2014 года НАСА объявило, что миссия K2 обнаружила первую подтвержденную экзопланету - суперземлю под названием HIP 116454 b . Его подпись была обнаружена в наборе технических данных, предназначенных для подготовки космического корабля к полному полету К2 . Последующие наблюдения за лучевой скоростью были необходимы, поскольку был обнаружен только один проход планеты. [202]

Во время запланированного контакта 7 апреля 2016 года выяснилось, что Кеплер работает в аварийном режиме, самом низком рабочем и наиболее топливоемком режиме. Операции миссии объявили космический корабль аварийным, что предоставило им приоритетный доступ к сети дальнего космоса НАСА . [203] [204] К вечеру 8 апреля космический корабль был переведен в безопасный режим, а 10 апреля он был переведен в состояние покоя, [205] стабильный режим, который обеспечивает нормальную связь и наименьший расход топлива. [203] В то время, причиной чрезвычайной ситуации было неизвестно, но он не верил , что реакция колеса Кеплера или спланированная маневр , чтобы поддержать K2 «SКампания 9 была ответственна. Операторы загружали и анализировали инженерные данные с космического корабля, уделяя приоритетное внимание возвращению к нормальной научной работе. [203] [206] Кеплер был возвращен в научный режим 22 апреля. [207] Из-за чрезвычайной ситуации первая половина Кампании 9 была сокращена на две недели. [208]

В июне 2016 года НАСА объявило о продлении миссии К2 на три дополнительных года, сверх ожидаемого исчерпания топлива на борту в 2018 году. [209] В августе 2018 года НАСА вывело космический корабль из спящего режима и применило измененную конфигурацию для работы с двигателем. проблемы, которые ухудшили характеристики наведения, и начал сбор научных данных для 19-й кампании наблюдений, обнаружив, что бортовое топливо еще не полностью исчерпано. [210]

Выпуски данных [ править ]

Команда Кеплера первоначально обещала опубликовать данные в течение одного года наблюдений. [211] Однако этот план был изменен после запуска, и данные должны были быть опубликованы в течение трех лет после их сбора. [212] Это вызвало серьезную критику, [213] [214] [215] [216] [217], что побудило научную группу Kepler опубликовать свои данные за третий квартал через год и девять месяцев после сбора. [218] Данные по сентябрь 2010 г. (4, 5 и 6 кварталы) были обнародованы в январе 2012 г. [219]

Последующие действия других [ править ]

Периодически команда Кеплера публикует список кандидатов ( представляющие интерес объекты Кеплера или KOI). Используя эту информацию, группа астрономов собрала данные о лучевых скоростях с помощью спектрографа SOPHIE échelle, чтобы подтвердить существование кандидата KOI-428b в 2010 году, позже названного Kepler-40b . [220] В 2011 году та же команда подтвердила кандидата KOI-423b, позже названного Kepler-39b . [221]

Участие гражданских ученых [ править ]

С декабря 2010 года данные миссии Kepler использовались для проекта Planet Hunters , который позволяет добровольцам искать транзитные события на кривых блеска изображений Kepler, чтобы идентифицировать планеты, которые могут пропустить компьютерные алгоритмы . [222] К июню 2011 года пользователи нашли шестьдесят девять потенциальных кандидатов, которые ранее не были признаны командой миссии Кеплера. [223] Команда планирует публично отметить любителей, обнаруживающих такие планеты.

В январе 2012 года BBC программа Stargazing Живой эфир публичное обращение добровольцев с целью анализа данных Planethunters.org для потенциальных новых экзопланет. Это привело к тому, что два астронома-любителя - один из Питерборо , Англия, - обнаружили новую экзопланету размером с Нептун , которую назвали Треэплтон Холмс Б. [224]. К концу января к поискам были привлечены еще сто тысяч добровольцев, проанализировав более миллиона Изображения Кеплера к началу 2012 года. [225] Одна такая экзопланета, PH1b (или Kepler-64b по ее обозначению Kepler), была обнаружена в 2012 году. Вторая экзопланета, PH2b (Kepler-86b) была обнаружена в 2013 году.

В апреле 2017 года ABC Stargazing Live , разновидность BBC Stargazing Live , запустила проект Zooniverse «Exoplanet Explorers». В то время как Planethunters.org работал с заархивированными данными, Exoplanet Explorers использовали недавно полученные данные с миссии K2. В первый день проекта было выявлено 184 кандидата в транзит, которые прошли простые тесты. На второй день исследовательская группа определила звездную систему, позже названную K2-138 , с похожей на Солнце звездой и четырьмя суперземлями на узкой орбите. В итоге волонтеры помогли идентифицировать 90 кандидатов на экзопланеты. [226] [227] В ученых гражданкоторые помогли открыть новую звездную систему, будут добавлены в качестве соавторов в исследовательскую работу после публикации. [228]

Подтвержденные экзопланеты [ править ]

Подтверждены небольшие экзопланеты в обитаемых зонах ( Kepler-62e , Kepler-62f , Kepler-186f , Kepler-296e , Kepler-296f , Kepler-438b , Kepler-440b , Kepler-442b ). [36]

Экзопланет с помощью Kepler «с данными, но подтверждается внешними исследователями, включают в себя КОИ-423b , [221] КОИ-428B , [220] КОИ-196b , [229] КОИ-135b , [230] КОИ-204b , [231] Кеплер-45 (ранее КОИ-254b), [232] КОИ-730 , [233] и Кеплер-42 (ранее КОИ-961). [234] акроним «КОИ» указывает на то, что звезда является K Epler O ▪ Таблица из I проценты .

Каталог входов Кеплера [ править ]

Kepler Input Каталог является публичным поиском базы данных примерно 13200000 мишеней , используемых для классификации программы Kepler Спектральной и миссии Kepler. [235] [236] Только каталог не используется для поиска целей Кеплера, потому что только часть перечисленных звезд (около одной трети каталога) может наблюдаться космическим аппаратом. [235]

Наблюдения за Солнечной системой [ править ]

Кеплер был назначен обсерваторией кода ( C55 ) для того , чтобы сообщать о своих астрометрических наблюдениях малых тел Солнечной системы в Minor Planet Center . В 2013 году была предложена альтернативная миссия NEOKepler - поиск околоземных объектов , в частности потенциально опасных астероидов (PHA). Его уникальная орбита и большее поле зрения, чем у существующих обзорных телескопов, позволяют ему искать объекты на орбите Земли. Было предсказано, что 12-месячный обзор может внести значительный вклад в поиск PHA, а также в потенциальное определение местоположения целей для миссии NASA по перенаправлению астероидов . [237]Однако первым открытием Кеплера в Солнечной системе было (506121) 2016 BP 81 , 200-километровый холодный классический объект пояса Койпера, расположенный за орбитой Нептуна . [238]

Выход на пенсию [ править ]

Работа, заказанная НАСА в ознаменование выхода Кеплера на пенсию в октябре – ноябре 2018 г. [9] [10]

30 октября 2018 года НАСА объявило, что космический телескоп Кеплер, у которого закончилось топливо, после девяти лет службы и открытия более 2600 экзопланет , был официально выведен из эксплуатации и сохранит свою текущую безопасную орбиту вдали от Земной шар. [9] [10] Космический аппарат был отключен с помощью команды «Goodnight» отправляется из центра управления миссии в Лаборатории атмосферной и космической физики 15 ноября 2018. [239] Кеплера выбытию совпадает с 388 - летию со дня рождения Иоганна Кеплера " смерть в 1630 году. [240]

См. Также [ править ]

  • Kepler-22b , первая экзопланета, которая, по подтверждению Кеплера, имеет среднее орбитальное расстояние в пределах обитаемой зоны своей звезды
  • Список экзопланет, обнаруженных с помощью космического корабля Кеплер
  • Список экзопланет
  • Список многопланетных систем
  • Список звезд, которые странно тускнеют
  • Охота на экзолуны с Кеплером
  • Уильям Дж. Боруки , главный следователь Кеплера
  • NASA Exoplanet Archive , онлайн-каталог экзопланет

Другие космические проекты поиска экзопланет

  • ЧЕОПС (2019)
  • CoRoT (2006–2012)
  • Гайя (с 2013 г.)
  • PlanetQuest (с 2002 г.)
  • ПЛАТОН (2026 г.)
  • ТЕСС (с 2018 г.)

Другие наземные поисковые проекты экзопланет

  • НПФ (с 2013 г.)
  • HATNet (с 2001 г.)
  • HARPS (с 2003 г.)
  • НГТС (с 2015 г.)
  • PlanetQuest (с 2002 г.)
  • SuperWASP (с 2002 г.)

Примечания [ править ]

  1. ^ Апертура 0,95 м дает площадь сбора света Pi × (0,95 / 2) 2 = 0,708 м 2 ; 42 ПЗС-матрицы размером 0,050 × 0,025 м каждая дают общую площадь сенсора 0,0525 м 2 : [4]
  2. ^ Это не включает кандидатов Кеплера без обозначения KOI, таких как околумбинарные планеты, или кандидатов, найденных в проекте Planet Hunters.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e " Кеплер : первая миссия НАСА по обнаружению планет размером с Землю" (PDF) . НАСА. Февраль 2009 . Проверено 13 марта 2015 года .
  2. ^ a b "Научная Интернет-страница KASC" . Консорциум астросейсмических исследований Кеплера . Орхусский университет. 14 марта 2009 года в архив с оригинала на 5 мая 2012 года . Проверено 14 марта 2009 года .
  3. ^ a b c d e f "Кеплер (космический корабль)" . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . НАСА / Лаборатория реактивного движения. 6 января 2018 . Проверено 6 января 2018 года .
  4. ^ "Кеплер космических аппаратов и инструментов" . НАСА. 26 июня 2013 года. Архивировано 19 января 2014 года . Проверено 18 января 2014 года .
  5. ^ a b c "Кеплер: О миссии" . НАСА / Исследовательский центр Эймса. 2013 . Проверено 11 апреля 2016 года .
  6. ^ a b Данэм, Эдвард У .; Готье, Томас Н .; Боруки, Уильям Дж. (2 августа 2010 г.). «Заявление Научного совета Кеплера» . НАСА / Исследовательский центр Эймса . Проверено 14 апреля 2016 года .
  7. ^ ДеВор, Эдна (9 июня 2008). «Приближение к внесолнечным землям» . Space.com . Проверено 14 марта 2009 года .
  8. ^ а б «Запуск Кеплера» . НАСА . Проверено 18 сентября 2009 года .
  9. ^ a b c Чоу, Фелиция; Хоукс, Элисон; Кофилд, Калия (30 октября 2018 г.). «НАСА снимает с производства космический телескоп Кеплера» . НАСА . Проверено 30 октября 2018 года .
  10. ^ a b c Овербай, Деннис (30 октября 2018 г.). «Кеплер, маленький космический корабль НАСА, который больше не может» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 октября 2018 года .
  11. ^ Overbye, Dennis (12 мая 2013). «Искатель новых миров» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 мая 2014 года .
  12. ^ Overbye, Деннис (6 января 2015). «Поскольку ряды планет Златовласки растут, астрономы думают, что делать дальше» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 января 2015 года .
  13. ^ Borucki, Уильям Дж .; Кох, Дэвид; Басри, Гибор; и другие. (Февраль 2010 г.). «Миссия Кеплера по обнаружению планет: введение и первые результаты» (PDF) . Наука . 327 (5968): 977–980. Bibcode : 2010Sci ... 327..977B . DOI : 10.1126 / science.1185402 . PMID 20056856 . S2CID 22858074 .   
  14. ^ a b Овербай, Деннис (30 октября 2018 г.). «Кеплер, маленький космический корабль НАСА, который больше не может» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 октября 2018 года .
  15. ^ a b "НАСА запускает зонд" Охотник за Землей " . BBC News . 7 марта 2009 . Проверено 14 марта 2009 года .
  16. ^ a b c «НАСА продлевает миссию Кеплера по поиску планет до 2016 года» . Space.com. 4 апреля 2012 г. Проверено 2 мая 2012 г.
  17. Рианна Кларк, Стивен (16 октября 2012 г.). «Обследование экзопланеты Кеплера подверглось опасности из-за двух проблем» . Космический полет сейчас . Проверено 17 октября 2012 года .
  18. ^ a b НАСА - Обновление диспетчера миссии Кеплера (21 мая 2013 г.)
  19. ^ a b «Отказ оборудования может сократить миссию Кеплера» . Нью-Йорк Таймс . 15 мая 2013 года . Проверено 15 мая 2013 года .
  20. ^ a b c d e f g "НАСА прекращает попытки полностью восстановить космический корабль Кеплер, рассматриваются возможные новые миссии" . 15 августа 2013 . Проверено 15 августа 2013 года .
  21. ^ a b c Овербай, Деннис (15 августа 2013 г.). «Кеплер НАСА исправлен, но не может полностью восстановиться» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 августа 2013 года .
  22. ^ a b c d e f Уолл, Майк (15 августа 2013 г.). "Дни охоты за планетами космического корабля НАСА Кеплер, вероятно, закончились" . Space.com . Проверено 15 августа 2013 года .
  23. ^ "Кеплер: НАСА снимает с охоты за планетами большой телескоп" . BBC News . 16 августа 2013 г.
  24. ^ Overbye, Dennis (18 ноября 2013). «Новый план для инвалида Кеплера» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 18 ноября 2013 года .
  25. ^ a b c d Джонсон, Мишель (25 ноября 2013 г.). Джонсон, Мишель (ред.). "Солнечный прогноз для второго света Кеплера НАСА" . Официальный представитель НАСА: Брайан Данбар; Изображение предоставлено: НАСА Эймс; NASA Ames / W Stenzel. НАСА . Архивировано 18 апреля 2014 года . Проверено 12 декабря 2013 года .
  26. ^ а б в г д Джонсон, Мишель (11 декабря 2013 г.). Джонсон, Мишель (ред.). «Второй свет Кеплера: как будет работать K2» . Официальный представитель НАСА: Брайан Данбар; Изображение предоставлено: NASA Ames / W Stenzel. НАСА . Архивировано 18 апреля 2014 года . Проверено 12 декабря 2013 года .
  27. ^ a b Хантер, Роджер (11 декабря 2013 г.). Джонсон, Мишель (ред.). «Новости менеджера миссии Кеплера: приглашены на высшую оценку 2014 года» . Официальный представитель НАСА: Брайан Данбар. НАСА . Архивировано 18 апреля 2014 года . Проверено 12 декабря 2013 года .
  28. ^ a b Собек, Чарли (16 мая 2014 г.). Джонсон, Мишель (ред.). "Обновление менеджера миссии Кеплера: К2 одобрен!" . Официальный представитель НАСА: Брайан Данбар; Изображение предоставлено: NASA Ames / W. Stenzel. НАСА . Архивировано 17 мая 2014 года . Проверено 17 мая 2014 года .
  29. Перейти ↑ Wall, Mike (14 июня 2013 г.). «Больной телескоп НАСА обнаружил 503 новых кандидата на инопланетные планеты» . Space.com . TechMediaNetwork . Проверено 15 июня 2013 года .
  30. ^ "Таблица KOI архива экзопланет НАСА" . НАСА. Архивировано из оригинального 26 февраля 2014 года . Проверено 28 февраля 2014 года .
  31. ^ Кроссфилд, Ян JM; Петигура, Эрик; Шлидер, Джошуа; Ховард, Эндрю В .; Фултон, Б. Дж.; и другие. (Январь 2015 г.). «Соседняя М-звезда с тремя транзитными суперземлями, обнаруженная K2». Астрофизический журнал . 804 (1): 10. arXiv : 1501.03798 . Bibcode : 2015ApJ ... 804 ... 10С . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 804/1/10 . S2CID 14204860 . 
  32. ^ a b Овербай, Деннис (4 ноября 2013 г.). «Далекие планеты, подобные Земле, усеивают галактику» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 ноября 2013 года .
  33. ^ a b Petigura, Erik A .; Ховард, Эндрю В .; Марси, Джеффри В. (31 октября 2013 г.). «Преобладание планет размером с Землю, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 110 (48): 19273–19278. arXiv : 1311.6806 . Bibcode : 2013PNAS..11019273P . DOI : 10.1073 / pnas.1319909110 . PMC 3845182 . PMID 24191033 . Проверено 5 ноября 2013 года .  
  34. ^ "17 миллиардов чужеродных планет размером с Землю населяют Млечный Путь" . Space.com . 7 января 2013 г. Архивировано из оригинала на 6 октября 2014 года . Проверено 8 января 2013 года .
  35. Хан, Амина (4 ноября 2013 г.). «Млечный Путь может вместить миллиарды планет размером с Землю» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 5 ноября 2013 года .
  36. ^ a b c Клавин, Уитни; Чоу, Фелиция; Джонсон, Мишель (6 января 2015 г.). «Кеплер НАСА отмечает тысячное открытие экзопланеты, обнаруживает больше маленьких миров в обитаемых зонах» . НАСА . Проверено 6 января 2015 года .
  37. ^ a b c «Миссия НАСА« Кеплер »объявляет о крупнейшем из когда-либо обнаруженных планет» . НАСА . 10 мая 2016 года . Проверено 10 мая, 2016 .
  38. ^ «Информационные материалы: 1 284 новых подтвержденных планеты Кеплера» . НАСА . 10 мая 2016 года . Проверено 10 мая, 2016 .
  39. ^ Overbay, Dennis (10 мая 2016). «Кеплер находит 1284 новые планеты» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 мая 2016 года .
  40. Перейти ↑ Cowen, Ron (16 января 2014 г.). «Кеплер разгадывает загадку сверхновой» . Природа . Издательская группа "Природа" . 505 (7483): 274–275. Bibcode : 2014Natur.505..274C . DOI : 10.1038 / 505274a . ISSN 1476-4687 . OCLC 01586310 . PMID 24429610 .   
  41. ^ "НАСА прекращает использование космического телескопа Кеплера, пропускает факел для охоты за планетами" . НАСА . 30 октября 2018 г.
  42. ^ Wiessinger, Скотт; Лепш, Аарон Э .; Казмерчак, Жанетт; Редди, Фрэнсис; Бойд, Пади (17 сентября 2018 г.). «TESS НАСА выпускает первое научное изображение» . НАСА . Проверено 31 октября 2018 года .
  43. Аткинс, Уильям (28 декабря 2008 г.). «Поиск экзопланеты начинается с французского запуска спутника телескопа Коро» . iTWire. Архивировано из оригинала на 4 декабря 2008 года . Проверено 6 мая 2009 года .
  44. ^ a b Колдуэлл, Дуглас А .; ван Клив, Джеффри Э .; Дженкинс, Джон М .; Argabright, Vic S .; Kolodziejczak, Jeffery J .; и другие. (Июль 2010 г.). Oschmann, Jr, Jacobus M .; Clampin, Mark C .; MacEwen, Говард А. (ред.). «Характеристики прибора Kepler: обновление в полете» (PDF) . Труды SPIE . Космические телескопы и приборы 2010: оптические, инфракрасные и миллиметровые волны. Международное общество оптики и фотоники. 7731 . 773117. Bibcode : 2010SPIE.7731E..17C . DOI : 10.1117 / 12.856638 . S2CID 121398671 .  
  45. ^ Джонсон, Микеле, изд. (30 июля 2015 г.). «Кеплер: космические аппараты и приборы» . НАСА . Проверено 11 декабря 2016 года .
  46. ^ a b c d e f "Кеплер: первая миссия НАСА, способная найти планеты размером с Землю" (PDF) . НАСА . Февраль 2009 . Проверено 14 марта 2009 года . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  47. ^ Барентсен, Герт, изд. (16 августа 2017 г.). «Информационные продукты Кеплера и К2» . НАСА . Проверено 24 августа 2017 года .
  48. ^ «PyKE Primer - 2. Ресурсы данных» . НАСА . Проверено 12 марта 2014 года .
  49. ^ "Основное зеркало Кеплера" . НАСА . Проверено 5 апреля 2013 года .
  50. ^ «Corning, чтобы построить главное зеркало для фотометра Кеплера» . Проверено 5 апреля 2013 года .
  51. ^ Фултон Л., Майкл; Даммер, Ричард С. (2011). «Передовая технология осаждения на больших площадях для астрономических и космических приложений» . Вакуум и технология нанесения покрытий (декабрь 2011 г.): 43–47. Архивировано из оригинального 12 мая 2013 года . Проверено 6 апреля 2013 года .
  52. ^ «Ball Aerospace завершает этапы сборки первичного зеркала и детекторной матрицы для миссии Кеплера» . SpaceRef.com (пресс-релиз). Ball Aerospace and Technologies. 25 сентября 2007 . Проверено 6 апреля 2013 года .
  53. ^ Гиллиланд, Рональд Л .; и другие. (2011). "Кеплер Миссия Звезды и шумовые свойства приборов". Серия дополнений к астрофизическому журналу . 197 (1): 6. arXiv : 1107.5207 . Bibcode : 2011ApJS..197 .... 6G . DOI : 10.1088 / 0067-0049 / 197/1/6 . S2CID 118626534 . 
  54. Битти, Келли (сентябрь 2011 г.). «Дилемма Кеплера: мало времени» . Небо и телескоп.
  55. ^ «НАСА одобряет продление миссии Кеплера» . НАСА. 4 апреля 2012 г.
  56. ^ a b «Ракеты миссии Кеплера в космос в поисках другой Земли» (пресс-релиз). НАСА . 6 марта 2009 года в архив с оригинала на 15 марта 2009 года . Проверено 14 марта 2009 года .
  57. ^ Кох, Дэвид; Гулд, Алан (март 2009 г.). «Миссия Кеплера: ракета-носитель и орбита» . НАСА . Архивировано из оригинального 22 июня 2007 года . Проверено 14 марта 2009 года .
  58. ^ «Кеплер: космические аппараты и инструменты» . НАСА . Проверено 21 декабря 2011 года .
  59. ^ Кеплер пресс-кит
  60. ^ [1]
  61. ^ Кеплер пресс-кит
  62. Ng, Jansen (8 марта 2009 г.). «Миссия Кеплера направлена ​​на поиск планет с использованием камер CCD» . DailyTech . Архивировано из оригинала на 10 марта 2009 года . Проверено 14 марта 2009 года .
  63. Дженкинс, Джон М. (25 января 2017 г.). «Справочник по обработке данных Kepler (KSCI-19081-002)» (PDF) . НАСА.
  64. Хантер, Роджер (24 июля 2012 г.). «Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА.
  65. Макки, Мэгги (24 июля 2012 г.). «Кеплер-сбой может снизить шансы найти двойника Земли» . Новый ученый .
  66. ^ a b Borucki, WJ (22 мая 2010 г.). «Краткая история миссии Кеплера» . НАСА . Архивировано из оригинального 21 июля 2011 года . Проверено 23 апреля 2011 года .
  67. ^ ДеВор, Эдна (9 апреля 2009). "Телескоп Кеплера для охоты за планетами поднимает крышку" . Space.com . Проверено 14 апреля 2009 года .
  68. ^ «Кеплер НАСА захватывает первые виды территории охоты за планетами» . НАСА . 16 апреля 2009 . Проверено 16 апреля 2009 года .
  69. ^ «20.04.09 - Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА . 20 апреля 2009 . Проверено 20 апреля 2009 года .
  70. ^ «23.04.09 - Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА . 23 апреля 2009 . Проверено 27 апреля 2009 года .
  71. ^ «05.14.09 - Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА . 14 мая 2009 года . Проверено 16 мая 2009 года .
  72. ^ "Пусть начнется охота за планетой" . НАСА . 13 мая 2009 . Проверено 13 мая 2009 года .
  73. ^ «Обновление менеджера миссии от 7 июля 2009 г.» . НАСА . 7 июля 2009 . Проверено 23 апреля 2011 года .
  74. ^ «Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА . 14 октября 2009 . Проверено 18 октября 2009 года .
  75. ^ "Кеплер позитивный прогноз; Программа последующих наблюдений в полном разгаре" . 23 августа 2010 . Проверено 23 апреля 2011 года .
  76. ^ «Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА . 23 сентября 2009 . Проверено 25 сентября 2009 года .
  77. ^ a b «Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА . 5 ноября 2009 . Проверено 8 ноября 2009 года .
  78. ^ «Загрузка данных; выпуск данных; завершение наземных наблюдений 2010 г .; совещание AAS» . 6 декабря 2010 . Проверено 21 декабря 2010 года .
  79. ^ калькулятор сайта миссии
  80. ^ "Информация о миссии и программе Кеплера" . Ball Aerospace & Technologies . Проверено 18 сентября 2012 года .
  81. ^ Кох, Дэвид; Гулд, Алан (2004). «Обзор миссии Кеплера» (PDF) . ШПИОН . Проверено 9 декабря 2010 года .
  82. Перейти ↑ Muir, Hazel (25 апреля 2007 г.). « Планета « Златовласка »может быть подходящей для жизни» . Новый ученый . Проверено 2 апреля 2009 года .
  83. ^ a b c d e «Миссия Кеплера: Характеристики транзитов (раздел« Геометрическая вероятность »)» . Кураторы: Дэвид Кох, Алан Гулд. НАСА. Март 2009. Архивировано из оригинального 25 августа 2009 года . Проверено 21 сентября 2009 года .CS1 maint: другие ( ссылка )
  84. ^ Batalha, Нью-Мексико; Borucki, WJ; Koch, DG; Брайсон, СТ; Haas, MR; и другие. (3 января 2010 г.). «Выбор, приоритезация и характеристики звезд-мишеней Кеплера». Астрофизический журнал . 713 (2): L109 – L114. arXiv : 1001.0349 . Bibcode : 2010ApJ ... 713L.109B . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 713/2 / L109 . S2CID 39251116 . 
  85. ^ «Миссия Кеплера: Часто задаваемые вопросы» . НАСА . Март 2009. Архивировано из оригинального 20 -го августа 2007 года . Проверено 14 марта 2009 года .
  86. ^ Grigahcène, A .; и другие. (2010). «Гибридные пульсаторы γ Doradus - δ Scuti: новое понимание физики колебаний на основе наблюдений Кеплера ». Астрофизический журнал . 713 (2): L192 – L197. arXiv : 1001.0747 . Bibcode : 2010ApJ ... 713L.192G . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 713/2 / L192 . S2CID 56144432 . 
  87. ^ Чаплин, WJ; и другие. (2010). «Астеросейсмический потенциал Кеплера : первые результаты для звезд солнечного типа». Астрофизический журнал . 713 (2): L169 – L175. arXiv : 1001.0506 . Bibcode : 2010ApJ ... 713L.169C . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 713/2 / L169 . S2CID 67758571 . 
  88. ^ «Назначение таблиц активности объектов интереса Кеплера (KOI)» . Архив экзопланет НАСА . Институт науки об экзопланетах НАСА.
  89. Рианна Хаас, Майкл (31 мая 2013 г.). «Новые данные миссии NASA Kepler» (интервью). Официальный представитель НАСА: Брайан Данбар; Изображение предоставлено: НАСА Эймс / В. Stenzel. НАСА . Архивировано 20 апреля 2014 года . Проверено 20 апреля 2014 года .
  90. ^ Чен, Рик, изд. (19 июня 2017 г.). "Новые кандидаты на планету Кеплер" . НАСА . Проверено 4 августа 2017 года .
  91. ^ Batalha, Натали М .; и другие. (2010). «Преспектроскопическое ложноположительное исключение кандидатов на планету Кеплер». Астрофизический журнал . 713 (2): L103 – L108. arXiv : 1001.0392 . Bibcode : 2010ApJ ... 713L.103B . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 713/2 / L103 . S2CID 119236240 . 
  92. ^ Моне, Дэвид G .; и другие. (2010). «Предварительные астрометрические результаты Кеплера». arXiv : 1001.0305 [ astro-ph.IM ].
  93. ^ Транзитная Временная вариация (TTV) Планета-находка Техника зацветает
  94. ^ Nascimbeni, V .; Piotto, G .; Бедин, Л. Р.; Дамассо, М. (29 сентября 2010 г.). "ВКУС: Обзор Азиаго для временных вариаций транзита экзопланет". arXiv : 1009.5905 [ astro-ph.EP ].
  95. ^ Дойл, Laurance R .; Картер, Джошуа А .; Fabrycky, Daniel C .; Слоусон, Роберт В .; Хауэлл, Стив Б .; и другие. (Сентябрь 2011 г.). "Кеплер-16: транзитная круговая планета". Наука . 333 (6049): 1602–1606. arXiv : 1109.3432 . Bibcode : 2011Sci ... 333.1602D . DOI : 10.1126 / science.1210923 . PMID 21921192 . S2CID 206536332 .  
  96. ^ Дженкинс, JM; Дойл, Лоранс Р. (20 сентября 2003 г.). «Обнаружение отраженного света от близких планет-гигантов с помощью космических фотометров». Астрофизический журнал . 1 (595): 429–445. arXiv : astro-ph / 0305473 . Bibcode : 2003ApJ ... 595..429J . DOI : 10.1086 / 377165 . S2CID 17773111 . 
  97. ^ Роу, Джейсон Ф .; Брайсон, Стивен Т .; Марси, Джеффри В .; Лиссауэр, Джек Дж .; Йонтоф-Хаттер, Дэниел; и другие. (26 февраля 2014 г.). «Подтверждение кандидатов на множественные планеты Кеплера. III: Анализ кривой блеска и объявление сотен новых многопланетных систем». Астрофизический журнал . 784 (1): 45. arXiv : 1402.6534 . Bibcode : 2014ApJ ... 784 ... 45R . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 784/1/45 . S2CID 119118620 . 
  98. ^ Angerhausen, Даниил; ДеЛарм, Эмили; Морс, Джон А. (16 апреля 2014 г.). «Комплексное исследование фазовых кривых Кеплера и вторичных затмений - температуры и альбедо подтвержденных планет-гигантов Кеплера». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 127 (957): 1113–1130. arXiv : 1404.4348 . Bibcode : 2015PASP..127.1113A . DOI : 10.1086 / 683797 . S2CID 118462488 . 
  99. ^ "Кеплер 22-b: Планета земного типа подтверждена" . BBC Online . 5 декабря 2011 . Проверено 6 декабря 2011 года .
  100. ^ a b Джонсон, Мишель; Харрингтон, JD (26 февраля 2014 г.). «Миссия НАСА« Кеплер »объявляет о планете Bonanza, 715 новых мирах» . НАСА . Проверено 26 февраля 2014 года .
  101. ^ Лиссауэр, Джек Дж .; Марси, Джеффри В .; Брайсон, Стивен Т .; Роу, Джейсон Ф .; Йонтоф-Хаттер, Дэниел; и другие. (25 февраля 2014 г.). «Валидация кандидатов на множественные планеты Кеплера. II: уточненная статистическая структура и описания систем особого интереса». Астрофизический журнал . 784 (1): 44. arXiv : 1402.6352 . Bibcode : 2014ApJ ... 784 ... 44L . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 784/1/44 . S2CID 119108651 . 
  102. ^ Диас, Родриго Ф .; Almenara, José M .; Сантерн, Александр; Муту, Клэр; Lethuillier, Энтони; Делёй, Магали (26 марта 2014 г.). «PASTIS: Байесовская проверка внесолнечных планет. I. Общие принципы, модели и производительность». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 441 (2): 983–1004. arXiv : 1403,6725 . Bibcode : 2014MNRAS.441..983D . DOI : 10.1093 / MNRAS / stu601 . S2CID 118387716 . 
  103. ^ Santerne, A .; Hébrard, G .; Deleuil, M .; Гавел, М .; Коррейя, ACM; и другие. (24 июня 2014 г.). "SOPHIE Velocimetry of Kepler Transit Candidates: XII. KOI-1257 b: A Highly-Excentric 3-Month Trans Transiting Exoplanet". Астрономия и астрофизика . 571 : A37. arXiv : 1406.6172 . Бибкод : 2014A & A ... 571A..37S . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201424158 . S2CID 118582477 . 
  104. ^ "Сколько экзопланет открыл Кеплер?" . НАСА. 27 октября 2017 года . Проверено 28 октября 2017 года .
  105. ^ "НАСА объявляет брифинг о ранних научных результатах Кеплера" . НАСА . 3 августа 2009 . Проверено 23 апреля 2011 года .
  106. ^ "Кеплер шпионы НАСА, меняющие фазы в далеком мире" . НАСА . 6 августа 2009 . Проверено 6 августа 2009 года .
  107. ^ Ошибка цитирования: указанная ссылкаkepler_phasesбыла вызвана, но не была определена (см. Страницу справки ).
  108. ^ "Кеплер уронил звезды теперь публично" . НАСА . 4 ноября 2009 . Проверено 23 апреля 2011 года .
  109. ^ Chontos, Эшли; Хубер, Даниэль; Латам, Дэвид В .; Биерила, Эллисон; ван Эйлен, Винсент; Постельные принадлежности, Тимоти Р .; Бергер, Трэвис; Buchhave, Lars A .; Campante, Tiago L .; Чаплин, Уильям Дж; Colman, Isabel L .; Coughlin, Jeff L .; Дэвис, Гай; Хирано, Теруюки; Ховард, Эндрю В .; Исааксон, Ховард (март 2019). «Загадочный случай KOI 4: Подтверждение первого обнаружения экзопланеты Кеплером». Астрономический журнал . 157 (5): 192. arXiv : 1903.01591 . Bibcode : 2019AJ .... 157..192C . DOI : 10,3847 / 1538-3881 / ab0e8e . S2CID 119240124 . 
  110. Чен, Рик (5 марта 2019 г.). «Первый кандидат Кеплера на планету подтвержден 10 лет спустя» . НАСА . Проверено 6 марта 2019 года .
  111. ^ "Космический телескоп Кеплер обнаруживает свои первые внесолнечные планеты" . Sciencenews.org . 30 января 2010 . Проверено 5 февраля 2011 года .
  112. ^ МакРоберт, Роберт (4 января 2010). "Первые результаты экзопланеты Кеплера - новостной блог" . Небо и телескоп . Проверено 21 апреля 2011 года .
  113. ^ Gilster, Пол (2 февраля 2011). «Замечательный Кеплер-11» . Фонд Тау Ноль . Проверено 21 апреля 2011 года .
  114. ^ a b van Kerkwijk, Marten H .; Раппапорт, Саул А .; Бретон, Рене П .; Джастхэм, Стивен; Подсядловский, Филипп; Хан, Чжанвэнь (20 мая 2010 г.). «Наблюдения доплеровского усиления в кривых блеска Кеплера». Астрофизический журнал . 715 (1): 51–58. arXiv : 1001,4539 . Bibcode : 2010ApJ ... 715 ... 51V . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 715/1/51 . ISSN 0004-637X . S2CID 15893663 .  
  115. ^ Вильярд, Рэй. «Пылающий звездный компаньон не поддается объяснению» . Discovery.com . Проверено 20 апреля 2011 года .
  116. ^ a b c Borucki, Уильям Дж .; и другие. (2010). «Характеристики кандидатов в планеты Кеплера, основанные на первом наборе данных: обнаружено, что большинство имеют размер Нептуна и меньше». arXiv : 1006.2799 . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 728/2/117 . S2CID 93116 .  Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  117. ^ «Новости Кеплера: Первые 43 дня данных Кеплера» . НАСА . 15 мая 2010 . Проверено 24 апреля 2011 года .
  118. ^ a b c d Borucki, Уильям Дж .; и другие. (2011). «Характеристики кандидатов в планеты, наблюдаемые Кеплером, II: анализ данных за первые четыре месяца». Астрофизический журнал . 736 (1): 19. arXiv : 1102.0541 . Bibcode : 2011ApJ ... 736 ... 19В . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 736/1/19 . S2CID 15233153 . 
  119. ^ Woolfson, MM (1993). «Солнечная система: ее происхождение и эволюция». Журнал Королевского астрономического общества . 34 : 1–20. Bibcode : 1993QJRAS..34 .... 1W . На странице 18, в частности, говорится, что модели, которые требовали близкого столкновения звезд, предполагают, что около 1% будут иметь планеты.
  120. ^ Уорд, WR (1997). "Миграция протопланет приливами туманностей" (PDF) . Икар . Эльзевир . 126 (2): 261–281. Bibcode : 1997Icar..126..261W . DOI : 10.1006 / icar.1996.5647 . Проверено 23 апреля 2011 года .
  121. ^ Сасселов, Димитар (июль 2010). «Как мы нашли сотни планет земного типа» . Ted.com . Проверено 5 февраля 2011 года .
  122. ^ Стеффен, Джейсон Х .; и другие. (9 ноября 2010 г.). «Пять звезд-мишеней Кеплера, которые показывают множественные транзитные кандидаты в экзопланеты». Астрофизический журнал . 725 (1): 1226–1241. arXiv : 1006,2763 . Bibcode : 2010ApJ ... 725.1226S . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 725/1/1226 . ISSN 0004-637X . S2CID 14775394 .  
  123. ^ Prsa, Андрей; Баталья, Натали М .; Слоусон, Роберт В .; Doyle, Laurance R .; Валлийский, Уильям Ф .; и другие. (21 января 2011 г.). "Затменные двойные звезды Кеплера. I. Каталог и основные характеристики затменных двойных звезд 1879 года в первом выпуске данных". Астрономический журнал . 141 (3): 83. arXiv : 1006.2815 . Bibcode : 2011AJ .... 141 ... 83P . DOI : 10.1088 / 0004-6256 / 141/3/83 . S2CID 13440062 . 
  124. ^ Роу, Джейсон Ф .; Borucki, Уильям Дж .; Кох, Дэвид; Хауэлл, Стив Б .; Басри, Гибор; и другие. (2010). "Кеплеровские наблюдения пролетающих горячих компактных объектов". Письма в астрофизический журнал . 713 (2): L150 – L154. arXiv : 1001.3420 . Bibcode : 2010ApJ ... 713L.150R . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 713/2 / L150 . S2CID 118578253 . 
  125. ^ a b "Кеплер: поиск пригодных для жизни планет - Кеплер-20e" . НАСА . 20 декабря 2011 . Проверено 23 декабря 2011 года .
  126. ^ a b "Кеплер: поиск пригодных для жизни планет - Кеплер-20f" . НАСА . 20 декабря 2011 . Проверено 23 декабря 2011 года .
  127. ^ Мортон, Тимоти Д .; Джонсон, Джон Ашер (2011). «О низких вероятностях ложноположительных результатов кандидатов на планету Кеплер». Астрофизический журнал . 738 (2): 170. arXiv : 1101.5630 . Bibcode : 2011ApJ ... 738..170M . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 738/2/170 . S2CID 35223956 . 
  128. ^ a b «НАСА находит кандидатов на планеты размером с Землю в обитаемой зоне, система шести планет» . НАСА . 2 февраля 2011 . Проверено 24 апреля 2011 года .
  129. ^ a b Овербай, Деннис (2 февраля 2011 г.). «Охотник за планетами Кеплера открывает 1200 возможностей» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 апреля 2011 года .
  130. ^ Borenstein, Сет (2 февраля 2011). «НАСА обнаруживает множество потенциально пригодных для жизни миров» . Новости MSNBC . Проверено 24 апреля 2011 года .
  131. Александр, Амир (3 февраля 2011 г.). «Открытия Кеплера предполагают наличие галактики, богатой жизнью» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала на 5 февраля 2011 года . Проверено 4 февраля 2011 года .
  132. Грант, Эндрю (8 марта 2011 г.). "Эксклюзив:" Самая земная "экзопланета сильно понизилась - она ​​непригодна для жизни" . Откройте для себя журнал . Архивировано из оригинала 9 марта 2011 года . Проверено 24 апреля 2011 года .
  133. ^ Borucki, Уильям Дж .; и другие. (2011). «Характеристики кандидатов в планеты, наблюдаемые Кеплером, II: анализ данных за первые четыре месяца». Астрофизический журнал . IOP Publishing. 736 (1): 19. arXiv : 1102.0541 . Bibcode : 2011ApJ ... 736 ... 19В . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 736/1/19 . ISSN 0004-637X . S2CID 15233153 .  
  134. ^ a b «Кеплер-22b, Супер-Земля в обитаемой зоне Солнцеобразной звезды» . НАСА. 5 декабря 2011 г.
  135. Джонсон, Мишель (20 декабря 2011 г.). «НАСА обнаруживает первые планеты размером с Землю за пределами нашей Солнечной системы» . НАСА . Проверено 20 декабря 2011 года .
  136. Шостак, Сет (3 февраля 2011 г.). «Ведро миров» . Huffington Post . Проверено 24 апреля 2011 года .
  137. ^ Borenstein, Сет (19 февраля 2011). «Космическая перепись обнаружила скопление планет в нашей галактике» . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано из оригинального 27 сентября 2011 года . Проверено 24 апреля 2011 года .
  138. Choi, Charles Q. (21 марта 2011 г.). «Новая оценка инопланетных земель: 2 миллиарда в нашей Галактике» . Space.com . Проверено 24 апреля 2011 года .
  139. Перейти ↑ Wall, Mike (11 января 2012 г.). «160 миллиардов чужеродных планет могут существовать в нашей галактике Млечный Путь» . Space.com . Проверено 11 января 2012 года .
  140. ^ Cassan, A .; Кубас, Д .; Beaulieu, J.-P .; Доминик, М .; Хорн, К .; и другие. (11 января 2012 г.). «Одна или несколько связанных планет на одну звезду Млечного Пути по наблюдениям микролинзирования». Природа . 481 (7380): 167–169. arXiv : 1202.0903 . Bibcode : 2012Natur.481..167C . DOI : 10,1038 / природа10684 . PMID 22237108 . S2CID 2614136 .  
  141. ^ a b «Телескоп Кеплера изучает звездные супервспышки» . BBC News . 17 мая 2012 . Проверено 31 мая 2012 года .
  142. ^ Транзитная Временная вариация (TTV) Планета-находка Техника зацветает . NASA.gov.
  143. ^ Planet Hunters Найти в Планета с кратной орбитой 4-Star System - 10.16.2012 .
  144. Шиллинг, Говерт (12 сентября 2011 г.). « " Супер-Земля Найдены в обитаемой зоне» . AAAS. Архивировано из оригинального 25 сентября 2011 года.
  145. ^ "Выпущенные Кеплер Планетарные Кандидаты" . МАЧТА. 27 февраля 2012 . Проверено 26 ноября 2012 года .
  146. ^ Claven, Уитни (3 января 2013). «Миллиарды и миллиарды планет» . НАСА . Проверено 3 января 2013 года .
  147. ^ «100 миллиардов чужеродных планет заполняют нашу галактику Млечный Путь: исследование» . Space.com . 2 января 2013 г. Архивировано из оригинала на 3 января 2013 года . Проверено 3 января 2013 года .
  148. ^ a b c Миссия НАСА "Кеплер" обнаружила 461 новую планету-кандидата
  149. ^ Московиц, Клара (9 января 2013). «Возможно найдена самая похожая на Землю чужая планета» . Space.com . Проверено 9 января 2013 года .
  150. ^ «Изгибающая гравитацию находка приводит к встрече Кеплера с Эйнштейном» . НАСА. 4 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 5 июля 2015 года . Проверено 6 апреля 2013 года .
  151. ^ Джонсон, Мишель; Харрингтон, JD (18 апреля 2013 г.). "Кеплер НАСА обнаружил на сегодняшний день самую маленькую планету" обитаемой зоны "" . НАСА . Проверено 18 апреля 2013 года .
  152. ^ Overbye, Dennis (18 апреля 2013). «2 хороших места для жизни, на расстоянии 1200 световых лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 18 апреля 2013 года .
  153. ^ "НАСА Кеплер обнаружил свою самую маленькую" обитаемую зону "планеты на сегодняшний день" . YouTube. 18 апреля 2013 . Проверено 19 апреля 2013 года .
  154. ^ Кейн, Стивен Р .; Барклай, Томас; Гелино, Дон М. (2013). «Потенциальная Супервенера в системе Кеплер-69». Письма в астрофизический журнал . IOP Publishing. 770 (2): L20. arXiv : 1305.2933 . Bibcode : 2013ApJ ... 770L..20K . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 770/2 / L20 . ISSN 2041-8205 . S2CID 9808447 .  
  155. ^ «Обновление менеджера миссии Кеплера: результаты испытаний указателя» . НАСА . 19 августа 2013 . Проверено 9 сентября 2013 года .
  156. ^ «Кеплер сломан - миссия может быть окончена» . 3 Новости NZ . 20 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 5 июля 2014 года . Проверено 20 мая 2013 года .
  157. ^ НАСА - Обновление диспетчера миссии Кеплера: подготовка к восстановлению
  158. ^ Повестка дня . Вторая научная конференция Кеплера - Исследовательский центр Эймса НАСА, Маунтин-Вью, Калифорния. Ноябрь 4-8, 2013 .
  159. ^ «Добро пожаловать в Архив экзопланет НАСА» . Калифорнийский технологический институт. 27 февраля 2014 года. Архивировано 27 февраля 2014 года . Проверено 27 февраля 2014 года . 13 февраля 2014 г .: Проект Kepler обновил диспозиции для 534 KOI в таблице активности KOI за 1–16 квартал. Таким образом, общее количество кандидатов в Кеплер и подтвержденных планет достигло 3841. Для получения дополнительной информации см. Документ «Назначение таблицы KOI» и интерактивные таблицы.
  160. Перейти ↑ Wall, Mike (26 февраля 2014 г.). «Население известных чужеродных планет почти удваивается, поскольку НАСА обнаруживает 715 новых миров» . Space.com . Проверено 26 февраля 2014 года .
  161. Амос, Джонатан (26 февраля 2014 г.). «Телескоп Кеплера вмещает огромное количество планет» . BBC News . Проверено 27 февраля 2014 года .
  162. ^ Overbye, Денис (27 февраля 2014). «По данным Кеплера, астрономы находят галактику, заполненную большим количеством, но меньших миров» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 февраля 2014 года .
  163. ^ Санчис-Охеда, Роберто; Раппапорт, Саул; Winn, Joshua N .; Котсон, Майкл С .; Левин, Алан М .; Эль Меллах, Илейк (10 марта 2014 г.). «Исследование планет с кратчайшим периодом жизни, найденных с помощью Кеплера». Астрофизический журнал . 787 (1): 47. arXiv : 1403.2379 . Bibcode : 2014ApJ ... 787 ... 47S . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 787/1/47 . S2CID 14380222 . 
  164. ^ Culler, Джессика (17 апреля 2014). Джессика Каллер (ред.). «Кеплер НАСА обнаружил первую планету размером с Землю в« обитаемой зоне »другой звезды» . Официальный представитель НАСА: Брайан Данбар; Изображение предоставлено: 2xNASA Ames / Институт SETI / JPL-Caltech; НАСА Эймс. НАСА . Архивировано 26 апреля 2014 года . Проверено 26 апреля 2014 года .
  165. ^ a b c Барклай, Томас; Дотсон, Джесси (29 мая 2014 г.). «Поля кампании K2 - от 0 до 13» . НАСА . Проверено 4 апреля 2015 года .
  166. ^ Барклай, Томас; Дотсон, Джесси (29 мая 2014 г.). «Кампания K2 0 (8 марта 2014 г. - 30 мая 2014 г.)» . НАСА . Проверено 4 апреля 2015 года .
  167. ^ Конрой, Кайл Э .; Прша, Андрей; Стассун, Кейван Г .; Блумен, Стивен; Парвизи, Махмуд; и другие. (Октябрь 2014 г.). "Затменные двойные звезды Кеплера. V. Идентификация 31 кандидата в затменные двойные звезды в наборе инженерных данных K2". Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 126 (944): 914–922. arXiv : 1407.3780 . Bibcode : 2014PASP..126..914C . DOI : 10.1086 / 678953 . S2CID 8232628 . 
  168. ^ Барклай, Томас; Дотсон, Джесси (29 мая 2014 г.). «Кампания K2 1 (30 мая 2014 г. - 21 августа 2014 г.)» . НАСА . Проверено 4 апреля 2015 года .
  169. ^ Барклай, Томас; Дотсон, Джесси (29 мая 2014 г.). «Кампания K2 2 (22 августа 2014 г. - 11 ноября 2014 г.)» . НАСА . Проверено 4 апреля 2015 года .
  170. ^ Sobeck, Чарли (23 сентября 2014). «Обновление менеджера миссии: данные C1 на земле; C2 в процессе» . НАСА . Проверено 23 сентября 2014 года .
  171. ^ a b Джонсон, Мишель; Чендлер, Линн (20 мая 2015 г.). «Космический корабль НАСА фиксирует редкие, ранние моменты появления сверхновых» . НАСА . Проверено 21 мая 2015 года .
  172. ^ Барклай, Томас; Дотсон, Джесси (29 мая 2014 г.). «Кампания K2 3 (14 ноября 2014 г. - 6 февраля 2014 г.)» . НАСА . Проверено 4 апреля 2015 года .
  173. ^ Кампанте, TL; Barclay, T .; Свифт, JJ; Huber, D .; Адибекян, В. Ж .; и другие. (Февраль 2015 г.). «Древняя внесолнечная система с пятью планетами размером с Землю». Астрофизический журнал . 799 (2). статья 170. arXiv : 1501.06227 . Bibcode : 2015ApJ ... 799..170C . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 799/2/170 . S2CID 5404044 . 
  174. Рианна Данн, Марсия (27 января 2015 г.). «Астрономы считают, что Солнечная система более чем вдвое превышает нашу по возрасту» . Excite.com . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 27 января 2015 года .
  175. Аткинсон, Нэнси (27 января 2015 г.). «Обнаружена самая старая планетная система, повышающая шансы на разумную жизнь повсюду» . Вселенная сегодня . Проверено 27 января 2015 года .
  176. ^ Барклай, Томас; Дотсон, Джесси (29 мая 2014 г.). «Кампания K2 4 (7 февраля 2015 г. - 24 апреля 2015 г.)» . НАСА . Проверено 4 апреля 2015 года .
  177. ^ Собек, Чарли; Джонсон, Мишель; Данбар, Брайан (2 апреля 2015 г.). «Обновление менеджера миссии: K2 в кампании 4» . НАСА . Проверено 4 апреля 2015 года .
  178. ^ Чоу, Фелиция; Джонсон, Мишель (23 июля 2015 г.). «Миссия НАСА« Кеплер »обнаруживает более старшего кузена на Земле» (пресс-релиз). НАСА . Проверено 23 июля 2015 года .
  179. ^ Дженкинс, Джон М .; Твикен, Джозеф Д .; Баталья, Натали М .; Caldwell, Douglas A .; Кокран, Уильям Д .; и другие. (Июль 2015 г.). «Открытие и проверка Kepler-452b: экзопланета Super Earth 1.6 R⨁ в обитаемой зоне звезды G2». Астрономический журнал . 150 (2): 56. arXiv : 1507.06723 . Bibcode : 2015AJ .... 150 ... 56J . DOI : 10,1088 / 0004-6256 / 150/2/56 . S2CID 26447864 . 
  180. ^ Overbye, Dennis (23 июля 2015). «НАСА утверждает, что данные показывают планету, подобную Земле, Kepler 452b» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 июля 2015 года .
  181. Рианна Джонсон, Мишель (23 июля 2015 г.). «Кандидаты на планету Кеплер, июль 2015 года» . НАСА . Проверено 24 июля 2015 года .
  182. Каплан, Сара (15 октября 2015 г.). «Странная звезда, над которой серьезные ученые говорят об инопланетной мегаструктуре» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 15 октября 2015 года . 
  183. Андерсен, Росс (13 октября 2015 г.). «Самая загадочная звезда в нашей Галактике» . Атлантика . Проверено 13 октября 2015 года .
  184. ^ Бояджян, TS; LaCourse, DM; Раппапорт, SA; Fabrycky, D .; Фишер Д.А.; и другие. (Апрель 2016 г.). «Охотники за планетами IX. KIC 8462852 - Где флюс?». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 457 (4): 3988–4004. arXiv : 1509.03622 . Bibcode : 2016MNRAS.457.3988B . DOI : 10.1093 / MNRAS / stw218 . S2CID 54859232 . 
  185. ^ "Космический телескоп Кеплера мертв" . 30 октября 2018 г.
  186. ^ Кларк, Стивен (4 апреля 2012 г.). «Миссия Кеплера по охоте на планету продлена до 2016 года» . Космический полет сейчас . Проверено 4 апреля 2012 года .
  187. ^ «Release: 12-394 - Кеплер завершает премьер Миссия НАСА, Begins расширенной миссии» . НАСА . Проверено 17 ноября 2012 года .
  188. ^ «Обновление диспетчера миссии Кеплера: начальные тесты восстановления» . НАСА . 24 июля 2013 . Проверено 9 сентября 2013 года .
  189. ^ a b «Обновление диспетчера миссии Кеплера: тест на наведение» . НАСА . 2 августа 2013 . Проверено 3 августа 2013 года .
  190. ^ Офир, Aviv (9 августа 2013). «KeSeF - Самостоятельная разведывательная миссия Кеплера». arXiv : 1308.2252 [ astro-ph.EP ].
  191. ^ «Обновление менеджера миссии Кеплера» . НАСА. 7 июня 2013 . Проверено 14 июня 2013 года .
  192. ^ a b c Уолл, Майк (5 ноября 2013 г.). «Космический корабль НАСА, который пытается найти инопланетные планеты, может возобновить поиски чужих миров» . Space.com . Изображение предоставлено НАСА. TechMediaNetwork . Архивировано 18 апреля 2014 года . Проверено 17 апреля 2014 года .
  193. ^ «Обновление менеджера миссии Кеплера: K2 собирает данные» . НАСА . 8 августа 2014 . Проверено 9 августа 2014 года .
  194. Хантер, Роджер (14 февраля 2014 г.). Джонсон, Мишель (ред.). «Обновление« Кеплер »: эксплуатационные испытания космического корабля К2 продолжаются» . Официальный представитель НАСА: Брайан Данбар; Кредит изображения: НАСА Эймс / Т. Барклай. НАСА . Архивировано 18 апреля 2014 года . Проверено 17 апреля 2014 года .
  195. ^ Бакос, Г. Б .; Хартман, JD; Bhatti, W .; Берила, А .; де Валь-Борро, М .; и другие. (17 апреля 2014 г.). «HAT-P-54b: горячий юпитер, проходящий транзитом через звезду 0,64 Мс Солнца в поле 0 миссии K2». Астрономический журнал . 149 (4): 149. arXiv : 1404.4417 . Bibcode : 2015AJ .... 149..149B . DOI : 10,1088 / 0004-6256 / 149/4/149 . S2CID 119239193 . 
  196. ^ Тем не менее, Мартин, изд. (29 мая 2014 г.). "Программа Kepler Guest Observer" . Официальный представитель НАСА: Джесси Дотсон. НАСА. Архивировано 13 июня 2014 года . Проверено 12 июня 2014 года .
  197. ^ Тем не менее, Мартин, изд. (29 мая 2014 г.). «K2 Performance» . Официальный представитель НАСА: Джесси Дотсон. НАСА. Архивировано 13 июня 2014 года . Проверено 12 июня 2014 года .
  198. ^ Molnár, L .; Plachy, E .; Сабо, Р. (29 мая 2014 г.). «Цефеиды и звезды лиры RR в полях K2». Информационный бюллетень по переменным звездам . 6108 (1): 1. arXiv : 1405.7690 . Bibcode : 2014IBVS.6108 .... 1M .
  199. ^ Pecaut, Марк Дж .; Mamajek, Eric E .; Бубар, Эрик Дж. (Февраль 2012 г.). «Пересмотренный возраст Верхнего Скорпиона и история звездообразования среди членов F-типа Ассоциации Скорпион-Центавр OB». Астрофизический журнал . 746 (2): 154. arXiv : 1112.1695 . Bibcode : 2012ApJ ... 746..154P . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 746/2/154 . S2CID 118461108 . 
  200. ^ de Zeeuw, PT; Hoogerwerf, R .; де Брюйне, JHJ; Браун, AGA; Блаау, А. (1999). «Перепись Hipparcos близлежащих ассоциаций OB». Астрономический журнал . 117 (1): 354–399. arXiv : astro-ph / 9809227 . Bibcode : 1999AJ .... 117..354D . DOI : 10.1086 / 300682 . S2CID 16098861 . 
  201. ^ Mamajek, EE; Мейер, MR; Либерт, Дж. (2002). "Звезды Пост-Тельца в ближайшем акушерском сообществе". Астрономический журнал . 124 (3): 1670–1694. arXiv : astro-ph / 0205417 . Bibcode : 2002AJ .... 124.1670M . DOI : 10.1086 / 341952 . S2CID 16855894 . 
  202. ^ Чоу, Фелиция; Джонсон, Мишель (18 декабря 2014 г.). "Возрожденный Кеплер НАСА делает первую находку новой экзопланеты" . НАСА . Выпуск 14-335 . Проверено 19 декабря 2014 года .
  203. ^ a b c Собек, Чарли (11 апреля 2016 г.). «Обновление менеджера миссии: Кеплер восстановлен из аварийного и стабильного состояния» . НАСА . Проверено 14 апреля 2016 года .
  204. ^ Witze, Александра (10 апреля 2016). «Космический корабль Кеплер в аварийном режиме» . Природа . Проверено 14 апреля 2016 года .
  205. Хан, Амина (11 апреля 2016 г.). «Космический корабль НАСА Кеплер выходит из аварийного режима, но что его вызвало?» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 14 апреля 2016 года .
  206. Рианна Кларк, Стивен (11 апреля 2016 г.). «Телескоп Кеплера восстановлен после аварии космического корабля» . Космический полет сейчас . Проверено 14 апреля 2016 года .
  207. ^ Джонсон, Мишель; Собек, Чарли (3 мая 2016 г.). «Вопросы и ответы менеджера миссии: Восстановление космического корабля Кеплер для повторной охоты за экзопланетами» . НАСА . Проверено 25 августа 2016 года .
  208. ^ Джонсон, Мишель; Собек, Чарли (9 июня 2016 г.). «Обновление менеджера миссии: K2 идет вперед» . НАСА . Проверено 25 августа 2016 года .
  209. ^ Colon, Knicole (9 июня 2016). «Миссия K2 официально продлена до конца миссии» . НАСА . Проверено 25 августа 2016 года .
  210. ^ "Кеплер и К2" . Обновления космического корабля Кеплер . 5 сентября 2018 . Проверено 7 сентября 2018 года .
  211. ^ «Часто задаваемые вопросы от общественности» . Проверено 6 сентября 2011 года . Данные за каждый трехмесячный период наблюдения будут публиковаться в течение одного года после окончания периода наблюдения.
  212. ^ "График публикации данных миссии Кеплера НАСА" . НАСА . Проверено 18 октября 2011 года . Согласно этому графику, данные за квартал, закончившийся в июне 2010 года, должны были быть опубликованы в июне 2013 года.
  213. ^ Overbye, Dennis (14 июня 2010). «Кто владеет данными в поисках планет?» . Нью-Йорк Таймс .
  214. Рука, Эрик (14 апреля 2010 г.). «Команде телескопа может быть разрешено сесть на данные экзопланеты» . Природа . DOI : 10.1038 / news.2010.182 .
  215. ^ МакРоберт, Алан (август 2011). "Экзопланеты Кеплера: отчет о проделанной работе" . Небо и телескоп.
  216. Браун, Алекс (28–29 марта 2011 г.). «Протоколы панели пользователей Kepler» (PDF) .
  217. ^ Gugliucci, Nicole (15 июня 2010). "Возникновение спора об экзопланете Кеплера" . Новости открытия.
  218. ^ "Миссия Кеплера НАСА объявляет о следующем выпуске данных в открытый архив" . 31 марта 2015 года.
  219. ^ «Хронология сбора и архивирования данных Кеплера» . Проверено 1 января 2012 года .
  220. ^ a b Santerne, A .; Диаз, РФ; Bouchy, F .; Deleuil, M .; Moutou, C .; и другие. (Апрель 2011 г.). "SOPHIE Велосиметрия кандидатов в транзит Кеплера . II. KOI-428b: горячий Юпитер проходит транзитом субгигантскую F-звезду". Астрономия и астрофизика . 528 . A63. arXiv : 1101.0196 . Bibcode : 2011A & A ... 528A..63S . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201015764 . S2CID 119275985 . 
  221. ^ a b Bouchy, F .; Bonomo, AS; Santerne, A .; Moutou, C .; Deleuil, M .; и другие. (Сентябрь 2011 г.). «СОФИ велосиметрия кандидатов транзита Kepler III KOI-423b:.. 18 M Юп транзитного спутника вокруг звезды F7IV». Астрономия и астрофизика . 533 . A83. arXiv : 1106,3225 . Bibcode : 2011A & A ... 533A..83B . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201117095 . S2CID 62836749 . 
  222. Эндрюс, Билл (20 декабря 2010 г.). "Стань охотником за планетами!" . Астрономия . Проверено 24 апреля 2011 года .
  223. ^ "Планетометр" . Zooniverse . Архивировано из оригинального 21 июля 2011 года . Проверено 15 июня 2011 года .
  224. ^ "Звездочеты-любители открывают новую планету" . Дейли телеграф . Телеграф Медиа Группа . 20 января 2012 . Проверено 20 января 2012 года .
  225. ^ "Наблюдающий за звездами зритель во время переворота планеты" . BBC News . 18 января 2012 . Проверено 19 января 2012 года .
  226. ^ "У нас есть один !!!" . Zooniverse.org . Исследователи экзопланет . Проверено 18 апреля 2017 года .
  227. ^ «Stargazing Live 2017: Спасибо всем!» . Zooniverse.org . 7 апреля 2017 года . Проверено 18 апреля 2017 года .
  228. Миллер, Дэниел (6 апреля 2017 г.). «С помощью краудсорсингового проекта зрители Stargazing Live находят солнечную систему из четырех планет» . ABC News . Проверено 18 апреля 2017 года .
  229. ^ Дедье, Кирилл. «Звезда: КОИ-196» . Энциклопедия внесолнечных планет. Архивировано из оригинального 11 - го января 2012 года . Проверено 21 декабря 2011 года .
  230. ^ "Звезда: КОИ-135" . Энциклопедия внесолнечных планет. Архивировано из оригинала на 1 января 2012 года . Проверено 21 декабря 2011 года .
  231. ^ "Звезда: КОИ-204" . Энциклопедия внесолнечных планет. Архивировано из оригинала на 1 января 2012 года . Проверено 21 декабря 2011 года .
  232. ^ "Звезда: КОИ-254" . Энциклопедия внесолнечных планет. Архивировано из оригинального 19 - го января 2012 года . Проверено 21 декабря 2011 года .
  233. ^ "Звезда: КОИ-730" . Энциклопедия внесолнечных планет. Архивировано из оригинального 16 -го июня 2012 года . Проверено 21 декабря 2011 года .
  234. ^ "Звезда: КОИ-961" . Энциклопедия внесолнечных планет . Проверено 1 января 2012 года .
  235. ^ a b «Помощь по поиску MAST KIC» . Научный институт космического телескопа . Проверено 23 апреля 2011 года .
  236. ^ "Поиск KIC10" . Проверено 23 апреля 2011 года .
  237. ^ Стивенсон, Кевин Б.; Фабрики, Даниэль; Джедике, Роберт; Боттке, Уильям; Денно, Ларри (сентябрь 2013 г.). "NEOKepler: обнаружение объектов, сближающихся с Землей, с помощью космического корабля" Кеплер ". arXiv : 1309.1096 [ astro-ph.EP ].
  238. ^ "506121 (2016 BP81)" . Центр малых планет . Проверено 28 марта 2018 года .
  239. Уолл, Майк (16 ноября 2018 г.). "Прощай, Кеплер: НАСА закрывает космический телескоп для поиска плодородных планет" . Space.com . Архивировано 16 ноября 2018 года . Проверено 16 ноября 2018 года . НАСА сняло с эксплуатации космический телескоп Кеплер прошлой ночью (15 ноября), посылая команды "спокойной ночи" орбитальной обсерватории. [...] Окончательные команды были отправлены из операционного центра Кеплера в Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо в Боулдере ...
  240. ^ Чоу, Фелиция; Хоукс, Элисон; Кофилд, Калла (16 ноября 2018 г.). «Телескоп Кеплера предлагает« спокойной ночи »с последними командами» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано 16 ноября 2018 года . Проверено 16 ноября 2018 года . По совпадению, «спокойной ночи» Кеплера приходится на тот же день, что и 388-летняя годовщина смерти его тезки, немецкого астронома Иоганна Кеплера ...

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный сайт Исследовательского центра Эймса НАСА
  • Сайт Кеплера от НАСА
  • Научный центр Кеплера Исследовательского центра Эймса НАСА
  • Kepler общедоступные данные в архив по Научный институт космического телескопа
  • Kepler - Tally of Exoplanets ( NYT ; 30 октября 2018 г.)
  • Обзор Стрёмгрена по астросейсмологии и галактической археологии
  • Видео (1:00): Kepler Orrey V (30 октября 2018 г.) на YouTube

Каталоги и базы данных экзопланет

  • Архив экзопланет НАСА
  • Экзопланет Encyclopaedia на Парижской обсерватории
  • Каталог обитаемых экзопланет от UPR Arecibo
  • Атлас новых миров от НАСА / Лаборатории реактивного движения PlanetQuest