Sofia确认附近的Epsilon Eridani系统非常类似于我们的太阳系

艺术家epsilon eridani系统的例证显示epsilon eridani b。在右侧前景中,示出了木星质量行星在小行星带外边缘处的父颗恒星。在背景中,可以看出另一个狭窄的小行星或彗星带,以及与我们的太阳系的kuiper皮带相似的最外层带。epsilon eridani系统对我们太阳系的相似性显着,尽管Epsilon Eridani比我们的太阳更年轻。索非亚观察证实了与何威行星轨道相邻的小行星带的存在。

使用来自美国宇航局的划分天文台的数据用于红外天文学(索非亚),天文学家确认附近的epsilon eridani系统具有与我们的太阳系相似的架构。

SemsiLon Eridani,EPS Esi For Shore,位于Constellation Eridanus的南半球,位于北半球的10.5光年。它是一个与早期阳光相似的星系上最近的行星系统。这是研究行星如何在像我们的太阳这样恒星周围形成的巅峰的主要位置,也是巴比伦5个空间站在同名电视系列中的杂音位置。

以前的研究表明,EPS ERI有一个碎片盘,这是天文学家的名称,在行星施工完成后仍然绕过恒星仍然轨道。碎片可以采用气体和灰尘的形式,以及小型岩石和冰冷的身体。碎片盘可以是广泛的,连续的圆盘或浓缩成碎片的皮带,类似于我们的太阳系的小行星带和Kuiper皮带 - 该区域在海王星之外的地区,其中数十万冰冷的岩石物体居住。此外,仔细测量EPS ERI的运动表明,作为木星几乎相同的质量的行星在与木星与太阳距离相当的距离上圆圈。

亚利桑那大学的凯特苏和她的研究团队利用新的索非亚图像,能够区分热泥土的定位的两个理论模型,例如灰尘和气体,在EPS ERI系统中。这些模型基于使用NASA的Spitzer Space望远镜获得的先前数据。

一种模型表示温暖的材料是两个狭窄的碎片环,它们将分别对应于天籁形皮带和天王星在太阳系中的轨道的位置。使用该模型,理论名指示行星系统中的最大行星通常可能与相邻的碎屑带相关联。

其他模型将温暖的材料归因于源于外部Kuiper-带状区域的灰尘,并填充在碎片的圆盘上朝向中心星。在该模型中,温热材料在宽圆盘中,并且不集中成小行星带状环,也不是与内部区域中的任何行星相关的。

基于Spitzer Esilani System的内部和外部部件的Spitzer观测的插图与我们太阳系的相应组成部分相比。

使用索非亚,SU和她的团队确定了EPS ERI周围的温暖材料实际上是如第一个模特所安排的建议;它至少在一个窄带中而不是在宽的连续盘中。

由于索非亚的望远镜直径比Spitzer的33.5英寸(0.85米)相比,索非亚的直径较大的望远镜直径较大的望远镜直径,这使得索霍亚的团队们可以辨别比可能的三倍用spitzer看到。此外,Sofia强大的中红外线摄像头,索菲亚望远镜的微弱物体红外摄像头,允许团队在EPS ERI周围的温暖材料中研究最强大的红外发射,在25-40微米之间,这是不可检测的基于地面的观察者。

“Sofia的高空间分辨率结合了平台摄像机的独特波长覆盖率和令人印象深刻的动态范围,使我们能够解决EPS ERI周围的热量,确认位于Jovian Planet的轨道附近的温暖材料的模型,”SU说。“此外,需要一种行星块物体来阻止来自外部区域的灰尘,类似于海王星在太阳系中的角色。它真的很令人印象深刻的是EPS Eri,我们的太阳系更年轻的太阳系,都像我们一样。“

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