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Retour d’expérience
Les transits d’exoplanètes
Vue
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lic
Pourquoi les exoplanètes ?
• Fort engouement depuis 1995
Au 31 octobre 2011, sur le site Exoplanet
Transit Database
(ETD)
• 149 exoplanètes
observables par transit répertoriées
• 2861 observations
d’amateurs publiées
Programmes automatiques : WASP ; HAT ; CoRoT
; Kepler…
La plupart des exoplanètes observables par transit sont accessibles aux amateurs.
• Fort engouement depuis 1995
• Génération Star Trek, Alien, Stargate, Star Wars, Avatar, etc.
Pourquoi les exoplanètes ?
• Fort engouement depuis 1995
• Génération Star Trek, Alien, Stargate, Star Wars, Avatar, etc.
• Nouvelle corde à
l’arc du CALA
Pourquoi les exoplanètes ?
• Spectroscopie
• Etoiles variables
• Comètes
• Supernovae
• Planétaire
Spectre de la comète C/2009 P1 (Garradd) avec un Lihres
III par JP Masviel
• Fort engouement depuis 1995
• Génération Star Trek, Alien, Stargate, Star Wars, Avatar, etc.
• Nouvelle corde à
l’arc du CALA
Pourquoi les exoplanètes ?
• Spectroscopie
• Occultations d’étoiles
Occultation d’une étoile par l’astéroïde Melitta
en 2007 par P. Farissier
• Fort engouement depuis 1995
• Génération Star Trek, Alien, Stargate, Star Wars, Avatar, etc.
• Nouvelle corde à
l’arc du CALA
Pourquoi les exoplanètes ?
• Spectroscopie
• Occultations d’étoiles
• Photométrie
• Courbes de rotation d’astéroïdes
• Etoiles variables
• Transits d’exoplanètes
• Fort engouement depuis 1995
• Génération Star Trek, Alien, Stargate, Star Wars, Avatar, etc.
• Nouvelle corde à
l’arc du CALA
• Le côté
«
extrême
»
des mesures (~10 mmag)
Pourquoi les exoplanètes ?
Etoiles variables ~ 0,5
à
1,2
mag
Astéroïdes ~ 0,1
à
0,5
mag
Exoplanètes ~ 0,01
à
0,03
mag
Quelques ordres de grandeur
:
Les outils d’observation
Le livre de Bruce L. GARY
A lire en ligne sur :http://www.scribd.com/doc/52983578/Book-EOA3-v0A22
1ère
édition à
télécharger sur :http://brucegary.net/book_EOA/EOA.pdf
2nd
édition à
télécharger sur :http://brucegary.net/book_EOA/ExoplanetObservingAmateur
s2ndEdition.zip
Les outils d’observation
Les caméras CCD
ST10XME
QSI 583wsg
Le T620 d’Astroqueyras Un C8 f/6,3 persoLe C14 f/6,3 du CALA
Les outils d’observation
Acquisition & Prétraitement sous MaximDL
Analyse photométrique avec Calaphot
sous Audela
…Et depuis peu Muniwin
Déroulement d’une observation
• Etape 1 : le repérage
Exoplanet
Transit Database
Cartes du Ciel
Repérage du champ
Recherche des étoiles de références (indice B-V)
Déroulement d’une observation
• Etape 1 : le repérage
• Etape 2 : Installation / Observation
Les points importants
Orientation caméraLe nord en haut, c’est plus pratique !
Mise au pointFocused
or not focused, that’s
the question…
Réglage du temps de poseNe pas saturer la cible, ni les étoiles de ref.
Recherche étoile guideNe pas la chercher trop loin !
Faire une siesteLa nuit va être longue…
Déroulement d’une observation
• Etape 1 : le repérage
• Etape 2 : Installation / Observation
• Etape 3 :
Le dépouillement 1.
Réduction des images avec MaximDL
3.
Mesure photométrique avec CalaPhot2.
Analyse de la qualité
des étoiles de référence avec Muniwin
Déroulement d’une observation
• Etape 1 : le repérage
• Etape 2 : Installation / Observation
• Etape 3 : Le dépouillement
• Etape 4 : Envoi des données
ETD –
Model-fit your
data
Des résultats : WASP-10 b
T620Caméra ST10XME + filtre rouge + bin
1x1
Poses 90s
En théorie…
Durée : 127,8 min
Prof. : 0,0394 mag
HAT-P-16 bDepth
= 0,0203 ±
0,0024 mag
Duration
= 187,7 ±
5,8 minDepth
= 0,0101 mag
; Duration
= 184 min
Des résultats : SC 200mm -
f/6,3
WASP-28 bDepth
= 0,0200 ±
0,0013 mag
Depth
= 0,0194 mag
; Duration
= 182,5 min
WASP-32 bDepth
= 0,0135 ±
0,0022 mag
Duration
= 131,1 ±
6,5 minDepth
= 0,0135 mag
; Duration
= 145 min
WASP-33 bDepth
= 0,0149 ±
0,0019 mag
Duration
= 172,8 ±
4,3 minDepth
= 0,0151 mag
; Duration
= 163 min
Caméra QSI 583wsg
Des résultats : par le CALA
TrES-3 bDepth
= 0,0287 ±
0,0010 mag
Duration
= 75,6 ±
2,2 minDepth
= 0,0291 mag
; Duration
= 77,4 min
SC 355mm -
f/6,3 -
Caméra ST10XME
WASP-10 bDepth
= 0,0423 ±
0,0040 mag
Duration
= 136,9 ±
8,5 minDepth
= 0,0394 mag
; Duration
= 127,8 min
L120 –
Canon 40D «
baader
»
Qatar-1 bDepth
= 0,0250 ±
0,0011 mag
Duration
= 98,3 ±
2,9 minDepth
= 0,0204 mag
; Duration
= 96,7 min
SC HD 280mm -
f/10 –
Caméra Audine
Analyse globale de la méthode
• Matériel
Privilégier les caméras non anti-blooming
Meilleure maîtrise des hauts niveaux et de la saturation
Les petits télescopes, c’est bien. Mais les gros, c’est mieux !
Une bonne maîtrise de son instrument et un protocole sans faille permettent aux petits instruments de jouer dans la cours des grands
• Matériel
• Technique
Avant et Pendant
Bien repérer le champ et orienter la caméra = gain de temps !
Bien choisir le temps de pose : pas de saturation !
Focaliser sans focaliser : 5 à
15 px de FWHM
Attention à
tous les câbles…
je sais c’est bête.
Le prétraitement
Ne pas être avare sur le nombre de Bias, Dark
et flat
Être très rigoureux sur les flat (flexions, rotations, uniformité…)
Analyse globale de la méthode
Analyse globale de la méthode
• Matériel
• Technique
Choix des étoiles de référence
Eviter de prendre des variables (merci Muniwin)
Même indice de couleur b-v si possible
Pas trop loin de la cible et pas trop près des bords
Le dépouillement
Petit avantage pour Calaphot
sur MaximDL et Muniwin
Créé
par des membres du CALA et algorithme puissant
Pas le plus rapide
Paramètres d’ouverture sont en FWHM et non en pixels
Bilan
• Une quinzaine d’exoplanètes observées par le CALA
• Moyens d’observation variés• Optiques de 85 mm à
620 mm
• APN, caméra CCD «
maison
»
ou «
high-tech
»
• Une dizaine de publications sur la base de données ETD
• Une grosse envie de faire mieux
Conclusion
L’observation des transits d’exoplanètes n’est pas réservée à
une élite.
De l’envie et un peu de rigueur suffisent
Toujours remettre en cause ses résultats et les confronter à
ceux obtenus par d’autres.
Ne pas chercher à
copier ou à
faire coller vos résultats avec la théorie.
Et qui sait, un jour peut-être, ce seront les exolunes
que l’on observera…