Intensidad luminosa · Exoplanetas
Fotometría diferencial de tránsitos de exoplanetas
Es como se descubren y se confirman la mayoría de los exoplanetas conocidos, y se puede hacer desde un telescopio de patio: la caída de brillo de una estrella cuando su planeta pasa por delante es de milésimas de magnitud, pero es medible.
- Fundamento
- Se toma una serie larga de imágenes de la estrella y de varias estrellas de comparación en el mismo campo, durante toda la noche del tránsito y con márgenes antes y después. Midiendo el brillo del objetivo relativo al de las comparaciones se cancelan las variaciones de transparencia atmosférica. La curva resultante muestra la caída, y de su profundidad sale el radio del planeta relativo al de la estrella, y de su duración, la geometría de la órbita.
- Matriz (en qué muestra)
- Estrellas con planetas en tránsito
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Telescopio con seguimiento de precisión; cámara CCD o CMOS científica refrigerada; filtro fotométrico; sincronización horaria; software de fotometría de apertura.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ninguno.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Enfocador motorizado; deshumidificador o resistencia antiempañante.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Ninguno.
- Unidad
- Magnitudes · Profundidad relativa en partes por mil · minutos de duración · radio planetario en radios de Júpiter
- Rango de referencia
- Un Júpiter caliente produce una caída del 1 al 2%; un planeta del tamaño de la Tierra, menos del 0,01% y queda fuera del alcance de un equipo pequeño
- Norma que lo exige
- No corresponde: no hay norma argentina que obligue a hacer esta medición. Los datos se aportan a bases internacionales que fijan sus propios protocolos
- Norma que describe la técnica
- Protocolos de la AAVSO Exoplanet Section; guías del proyecto ExoClock y del TESS Follow-up Observing Program; Protocolos de la Unión Astronómica Internacional (IAU) para el aporte de datos
- Edición y vigencia de la norma
- Protocolos AAVSO y ExoClock, revisión vigente
- Volumen de muestra
- No corresponde: no se toma muestra
- Conservación y transporte
- La serie tiene que empezar al menos una hora antes del tránsito previsto y terminar una hora después: sin esas líneas de base no se puede saber dónde estaba el brillo normal, y la caída deja de ser medible. No se enfoca ni se cambia nada en el medio de la serie. Conviene desenfocar un poco a propósito, para repartir la luz en más píxeles y no saturar, que es lo que da la precisión necesaria.
- Límite de detección típico
- Del orden de 2 a 5 milimagnitudes con un telescopio de 30 cm y buena noche
- Incertidumbre típica
- ±0,5 a 2 milimagnitudes por punto; la dispersión de la línea de base es lo que se informa como precisión alcanzada
- Área
- Astronomía; Óptica y luminotecnia; Metrología y calibración
Fecha de última actualización: 8/9/2026
¿Quién lo hace?
136 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 106 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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