외계 행성에서 식물을 탐지하는 방법은 다음과 같습니다.

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지난해는 외계 행성과 잠재적으로 거주 가능한 세계를 사냥하는 사람들에게 흥미로운 시간이었습니다. 2016 년 8 월, 유럽 남부 관측소 (ESO)의 연구원들은 지구와 가장 가까운 외계 행성이 존재 함을 확인했습니다 (Proxima b). 이것은 몇 달 뒤 (2017 년 2 월) TRAPPIST-1을 중심으로 7 행성 시스템을 발표하면서 이어졌습니다.

이 행성들과 다른 태양계 행성의 발견 (그리고 그들의 생명을 호스트 할 수있는 잠재력)은 올해의 획기적인 토론 회의에서 가장 중요한 주제였습니다. 4 월 20 일과 21 일 사이에 개최 된이 회의는 스탠포드 대학 물리학과에서 주최하고 하버드-스미소니언 천체 물리학 및 혁신 이니셔티브 센터가 후원했습니다.

2015 년 유리 밀너 (Yuri Milner)와 그의 아내 줄리아 (Julia)가 설립 한 Breakthrough Initiatives는 다른 스타 시스템의 탐색과 외계 지능 (SETI)의 탐색을 장려하기 위해 만들어졌습니다. 그들은 또 다른 별 시스템 (Breakthrough Starshot)에 대한 첫 번째 미션이 될 수있는 것을 준비하는 것 외에도, 외계 문명 (Breakthrough Listen)에 대한 세계에서 가장 진보 된 검색을 개발하고 있습니다.

회의 첫 날에는 M 형 별 (일명 적색 왜성)에 대한 최근의 외계 행성 발견과이를 연구하기 위해 어떤 전략이 사용 될지에 관한 발표가있었습니다. 최근 몇 년 동안 이러한 유형의 별에서 발견 된 수많은 지구 행성을 다루는 것 외에도, 프레젠테이션은이 행성에서 생명이 언제 어떻게 확인 될 수 있는지에 초점을 맞추 었습니다.

이러한 프레젠테이션 중 하나는“Svetlana Berdyugina 박사가 주최 한“SETI Observations of Proxima b and Nearby Stars”입니다. Freiburg 대학과 천체 물리학 교수이자 Kiepenheuer 태양 물리 연구소의 연구원이자 Berdyugina 박사는 또한 국제 교수, 천체 물리학 자, 엔지니어, 기업가 팀인 Planets Foundation의 창립 멤버 중 한 명입니다. 과학자들은 고급 망원경 개발에 전념했습니다.

그녀가 프레젠테이션 과정에서 지적했듯이, 먼 별을 연구하고 특성화하는 데 사용되는 것과 동일한 도구와 방법을 사용하여 먼 외계 행성의 표면에 대륙과 초목의 존재를 확인할 수 있습니다. 수십 년에 걸친 지구 관측에 의해 입증 된 것처럼 여기서 핵심은 표면에서 나오는 반사광 (또는 "광 곡선")을 관찰하는 것입니다.

별의 빛 곡선을 측정하여 별의 종류와 작업중인 프로세스를 결정합니다. 가벼운 곡선은 또한 별 주위의 행성의 존재를 식별하기 위해 일상적으로 사용됩니다. 행성이 행성의 크기와 궤도주기를 결정하는 것뿐만 아니라 별 앞에서 이동하는 행성의 밝기를 측정 할 수있는 이동 방법.

행성 천문학을 위해 사용될 때, Proxima b와 같은 세계의 빛 곡선을 측정하면 천문학자는 육지 질량과 바다의 차이를 말할 수있을뿐만 아니라 기상 현상의 존재를 식별 할 수 있습니다. 여기에는 구름, 알베도의주기적인 변화 (예 : 계절 변화), 심지어 광합성 생명체 (일명 식물)의 존재가 포함됩니다.

예를 들어, 위의 다이어그램으로 설명 된 녹색 초목은 스펙트럼의 거의 모든 빨강, 녹색 및 파랑 (RGB) 부분을 흡수하지만 적외선은 반사합니다. 이러한 종류의 과정은 기상 관측 위성에 의해 수십 년 동안 기상 현상을 추적하고, 산림과 식물의 범위를 측정하고, 인구 센터의 확장을 추적하고, 사막의 성장을 모니터링하기 위해 사용되었습니다.

또한, 엽록소에 의해 야기 된 생체 안료의 존재는 반사 된 RGB 광이 고도로 편광되고 UR 광이 약하게 편광됨을 의미한다. 이것은 천문학 자들이 식물과 단순히 녹색 인 것의 차이를 말해 줄 수있게 해줄 것입니다. 그녀는이 정보를 수집하기 위해 대 대칭과 고 대비의 축외 망원경을 사용해야한다고 말했다.

여기에는 Planets Foundation이 주도하고 있으며 Berdyugina 박사가 프로젝트 리더 인 거대 망원경을위한 프로젝트 인 Colossus Telescope가 포함될 것으로 예상됩니다. Colossus가 완성되면 외계 생명체와 외계 문명을 감지하기 위해 최적화 된 가장 큰 망원경은 말할 것도없고 세계에서 가장 큰 광학 및 적외선 망원경이 될 것입니다.

58 개의 독립된 축외 8 미터 망원경으로 구성되어 있으며, 망원경 간섭계를 효과적으로 병합하여 74 미터의 효과적인 해상도를 제공합니다. Colossus 외에도 Planets Foundation은 ELF (ExoLife Finder)를 책임지고 있습니다. 이 40m 망원경은 Colossus에 들어갈 수있는 동일한 기술을 많이 사용하며 근처의 외계 행성 표면지도를 만든 최초의 망원경이 될 것으로 예상됩니다.

그리고 현재 하와이 할레아 칼라 (Haleakala)에 건설중인 인근 외계 행성 (Planets Extra-Terrestrial Planets) 망원경의 대기에서 나온 편광이 있습니다 (2018 년 1 월까지 완료 될 것으로 예상 됨). 여기에서도이 망원경은 Colossus를 현실화하기위한 기술 데모입니다.

행성 재단 외에도 다른 차세대 망원경도 먼 외계 행성에 대한 고품질 분광 연구를 수행 할 것으로 예상됩니다. 이 중 가장 유명한 것은 아마도 내년에 출시 될 NASA의 제임스 웹 망원경 (James Webb Telescope)입니다.

아래 Berdyugina 박사의 전체 프레젠테이션 비디오를 확인하십시오.

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