Impresionante SOSS: espectroscopia de transmisión de WASP-96b con NIRISS/SOSS

Impresionante SOSS: espectroscopia de transmisión de WASP-96b con NIRISS/SOSS

Visualización de contaminantes de estrellas de campo en el marco WASP-96b SOSS. Arriba: pila central de la exposición CLEAR. Los centroides de las trazas objetivo para el primer, segundo y tercer orden se indican mediante líneas continuas rojas, azules y verdes, respectivamente. Los cuadros de extracción de 25 píxeles están delimitados por las líneas punteadas de cada color (tenga en cuenta que el orden 3 no se extrae, pero se incluye en este gráfico para completar). El orden contaminante 1 de una estrella de campo se muestra en rosa y se puede ver claramente que corta el cuadro de extracción del orden objetivo 1 entre ~1250–1600 píxeles. Abajo: pila central de la exhibición F277W. Los baricentros y las cajas de extracción de los órdenes 1 y 2 se indican de nuevo de forma idéntica arriba. En este cuadro se ven varios ceros de orden de estrella de campo. Uno, centrado en el píxel espectral ∼790, intersecta claramente el cuadro de extracción de primer orden (ver recuadro). — astro-ph.EP

El futuro es ahora: después de su tan esperado lanzamiento en diciembre de 2021, JWST comenzó sus operaciones científicas en julio de 2022 y ya está revolucionando la astronomía de exoplanetas.

El programa Early Release Observations (ERO) fue diseñado para proporcionar las primeras imágenes y espectros de JWST, cubriendo una multitud de casos científicos y utilizando múltiples modos de cada instrumento a bordo. Aquí presentamos observaciones de espectroscopía de transmisión del WASP-96b de Saturno caliente con el modo de espectroscopía sin ranura de objeto único (SOSS) del generador de imágenes de infrarrojo cercano y el espectrógrafo sin ranura, observado bajo el programa ERO.

Dado que el modo SOSS presenta desafíos únicos de reducción de datos, proporcionamos una descripción detallada de los pasos principales necesarios para la reducción de datos SOSS: incluida la sustracción de fondo, la corrección de ruido 1/f y el procesamiento de órdenes de seguimiento superpuestas. Además, proponemos vías potenciales para corregir la contaminación de estrellas de campo, que puede ocurrir debido a la naturaleza sin ranuras del modo SOSS. Al comparar nuestro espectro de transmisión extraído con cuadrículas de modelos atmosféricos, encontramos una metalicidad de la atmósfera entre 1x y 5x solar, y una relación solar de carbono/oxígeno.

Además, nuestros modelos indican que no se necesita un puente de nubes grises para adaptarse al espectro de transmisión de WASP-96b, pero encuentran evidencia de una pendiente de menos de 0,9 μm, que podría ser causada por una dispersión de Rayleigh mejorada o por el ala roja de una presión. -Na expandido. característica. Nuestro trabajo demuestra las capacidades únicas del modo SOSS para la espectroscopia de transmisión de exoplanetas y presenta una guía de reducción paso a paso para este nuevo e interesante instrumento.

Michael Radica, Luis Welbanks, Néstor Espinoza, Jake Taylor, Louis-Philippe Coulombe, Adina D. Feinstein, Jayesh Goyal, Nicholas Scarsdale, Loic Albert, Priyanka Baghel, Jacob L. Bean, Jasmina Blecic, David Lafrenière, Ryan J. MacDonald, Maria Zamyatina, Romain Allart, Étienne Artigau, Natasha E. Batalha, Neil James Cook, Nicolas B. Cowan, Lisa Dang, René Doyon, Marylou Fournier-Tondreau, Doug Johnstone, Michael R. Line, Sarah E. Moran, Sagnick Mukherjee, Stefan Pelletier, Pierre-Alexis Roy, Geert Jan Talens, Joseph Filippazzo, Klaus Pontoppidan, Kevin Volk

Comentarios: Complemento de Taylor et al. Reenviado a MNRAS con ediciones menores. 20 páginas, 12 figuras
Materias: Astrofísica terrestre y planetaria (astro-ph.EP)
Citar como: arXiv:2305.17001 [astro-ph.EP] (o arXiv:2305.17001v1 [astro-ph.EP] para este lanzamiento)
https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.17001
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Historial de envíos
Por: Michael Radica
[v1] viernes, 26 de mayo de 2023 14:59:31 UTC (1890 KB)
https://arxiv.org/abs/2305.17001
Astrobiología

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