Awesome SOSS: espectroscopia de transmisión de WASP-96b usando NIRISS/SOSS

Visualización de contaminantes del campo estelar dentro del marco WASP-96b SOSS. Arriba: promedio de acumulación para 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 líneas discontinuas en cada color (tenga en cuenta que el Orden 3 no se extrae, pero se incluye en este gráfico para completarlo). El orden de contaminación 1 de la estrella de campo se indica en rosa y se puede ver claramente intersectando el cuadro de extracción del orden objetivo 1 entre los píxeles 1250–1600. Abajo: pila promedio de exposición F277W. Los centroides y los cuadrados de extracción para los órdenes 1 y 2 se indican nuevamente de manera similar a lo anterior. En esta ventana se muestra una disposición en estrella de varios dominios 0s. Uno de ellos, centrado en ~790 píxeles espectrales, intersecta claramente el cuadrado de extracción de orden 1 (ver recuadro). -Astro chica EP

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

El programa Early Launch Observations (ERO) está diseñado para proporcionar las primeras imágenes y espectros de JWST, que cubre varios casos científicos y utiliza múltiples modos para cada instrumento a bordo. Aquí, presentamos observaciones de espectroscopia de transmisión de Hot-Saturn WASP-96b con modo de espectroscopia sin hendidura de objeto único (SOSS) de imágenes de infrarrojo cercano y espectroscopia sin hendidura, observadas como parte del programa ERO.

Debido a que el modo SOSS presenta algunos desafíos únicos de reducción de datos, proporcionamos un recorrido detallado de los pasos clave necesarios para reducir los datos SOSS: incluida la sustracción de fondo, la corrección de ruido 1/f y el procesamiento de interferencia de orden de seguimiento. Además, presentamos métodos potenciales para corregir la contaminación del dominio estelar, que puede ser causada por la naturaleza del modo SOSS no escindido. Al comparar el espectro de transmisión extraído con las cuadrículas del modelo atmosférico, encontramos que la atmósfera mineral es entre 1x y 5x la de la energía solar, y la proporción de carbono a oxígeno es energía solar.

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Además, nuestros modelos indican que no se requiere una superficie de nube gris para ajustarse al espectro de transmisión WASP-96b, pero encuentran evidencia de una pequeña pendiente de 0,9 μm, que podría deberse a una mayor dispersión de Rayleigh o al ala roja de Na expandido por la presión. característica. Nuestro trabajo demuestra las capacidades únicas del modo SOSS para la espectroscopia de transmisión de exoplanetas y proporciona una guía de reducción paso a paso para este nuevo e interesante instrumento.

Michael Radhika, Louis Wilbanks, Nestor Espinosa, Jake Taylor, Louis Philippe Colomb, Adena De Feinstein, Jaish Goyal, Nicholas Scarsdale, Loic Albert, Priyanka Pagel, Jacob L Bean, Jasmina Belichick, David Lafreniere, Ryan J. McDonald, Maria Zamyatina, Roman Allart, Etienne Artigao, Natasha E. Batalha, Neil James Cook, Nicholas B. Kwan, Lisa Dang, Rene Doyon, Marilou Fournier Tondroux, Doug Johnston, Michael R Line, Sarah E. Moran, Sanik Mukherjee, Stephane Pelletier, Pierre Alexis Roy, Gert-Jean Talnes, Josef Filipazzo, Klaus Pontopidan, Kevin Volk

Comentarios: Un compañero de Taylor et al. Reenviado a MNRAS con modificaciones menores. 20 páginas, 12 caracteres
Asignaturas: Astrofísica de la Tierra y los Planetas (astro-ph.EP)
Citado como: arXiv:2305.17001 [astro-ph.EP] (o arXiv: 2305.17001v1 [astro-ph.EP] para esta versión)
https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.17001
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Día de entrega
QUIÉN: Michael Radhika
[v1] viernes, 26 de mayo de 2023 14:59:31 UTC (1890 KB)
https://arxiv.org/abs/2305.17001
Astrobiología

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