トランジットタイミング変動は、トランジットのタイミングの変動を観測することで太陽系外惑星を検出する方法です。この方法は非常に感度が高く、地球と同じくらいの質量を持つ可能性のある系内の追加の惑星を検出できます。密集した惑星系では、惑星同士の重力により、1つの惑星は加速し、別の惑星は減速します。加速により、各惑星の公転周期が変わります。この変化を測定してこの効果を検出することをトランジットタイミング変動と呼びます。[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]「タイミング変動」では、トランジットが厳密な周期で発生するのか、それとも変動が存在するのかを問うています。
トランジットタイミングの変動を用いた非トランジット惑星の最初の重要な検出は、NASAのケプラー望遠鏡によって行われた。トランジット惑星ケプラー19bは、振幅5分、周期約300日のトランジットタイミングの変動を示しており、トランジット惑星の周期のほぼ有理数倍の周期を持つ2番目の惑星ケプラー19cの存在を示している。 [8] [9]
2010年に研究者らは、通過タイミングの変動に基づいてWASP-3を周回する2つ目の惑星の存在を提案したが[10] [11]、この提案は2012年に否定された[12]。
通過タイミングの変動は、ケプラー9bとケプラー9cで初めて確実に検出され [13]、2012年までに太陽系外惑星の発見を確認するために人気を博しました[14] 。
TTV は、コンパクトな複数惑星系や、惑星が共鳴鎖になっている系内の太陽系外惑星の質量を間接的に測定するためにも使用できます。重力的に相互作用する共平面上の 6 つの惑星系に対して、一連の解析的 (TTVFaster [15] ) および数値的 (TTVFast [16]および Mercury [17] ) n 体積分を実行することで、TRAPPIST-1の 6 つの内惑星の初期質量推定値と軌道離心率が決定されました。[18]
参考文献
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外部リンク
- TTV紙
