Budker Institue of Nuclear Physics, SB RAS
УДК 520/524 Астрономия
УДК 520.82 Фотометрия
УДК 52 Астрономия. Геодезия
УДК 53 Физика
УДК 520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа
УДК 521 Теоретическая астрономия. Небесная механика. Фундаментальная астрономия. Теория динамической и позиционной астрономии
УДК 523 Солнечная система
УДК 524 Звезды и звездные системы. Вселенная Солнце и Солнечная система
УДК 52-1 Метод изучения
УДК 52-6 Излучение и связанные с ним процессы
ГРНТИ 41.00 АСТРОНОМИЯ
ГРНТИ 29.35 Радиофизика. Физические основы электроники
ГРНТИ 29.31 Оптика
ГРНТИ 29.33 Лазерная физика
ГРНТИ 29.27 Физика плазмы
ГРНТИ 29.05 Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
ОКСО 03.06.01 Физика и астрономия
ОКСО 03.05.01 Астрономия
ОКСО 03.04.03 Радиофизика
ББК 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ББК 223 Физика
ТБК 614 Астрономия
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI004000 Astronomy
BISAC SCI005000 Physics / Astrophysics
Atmospheres of about 1000 exoplanets are going to be spectroscopically observed with ESA's future ARIEL mission. For the mission to be as efficient as possible, good preliminary knowledge of planet ephemerides is required before its launch, scheduled for 2029. To achieve this goal, the ExoClock project dedicated to continuous monitoring and updating the ephemerides of ARIEL candidates has been created. The project has been developed in a manner to make the best use of all available resources: observations reported in the literature, observations from space instruments, and, mainly, observations from ground-based telescopes, including both professional and amateur observatories. In this report we present our observations of exoplanet transits performed within the ExoClock project in 2022–2024.
techniques: photometric; stars: planetary systems; astronomical databases: miscellaneous
1. Almenara J.M., Bonfils X., Forveille T., et al., 2023, Astronomy and Astrophysics, 667, id. L11
2. Claret A., 2000, Astronomy and Astrophysics, 363, p. 1081
3. Collins K.A., Kielkopf J.F., Stassun K.G., et al., 2017, Astronomical Journal, 153, p. 77
4. Bell T.J., Welbanks L., Schlawin E., et al., 2023, Nature, 623, p. 709
5. Kokori A., Tsiaras A., Edwards B., et al., 2022, Experimental Astronomy, 53, p. 547
6. Kokori A., Tsiaras A., Edwards B., et al., 2023, Astrophysical Journal Supplement Series, 265, p. 4
7. Libby-Roberts J.E., Schutte M., Hebb L., et al., 2023, Astronomical Journal, 165, p. 249
8. Madhusudhan N., Sarkar S., Constantinou S., et al., 2023, Astrophysical Journal Letters, 956, id. L13
9. Tinetti G., Drossart P., Eccleston P., et al., 2018, Experimental Astronomy, 46, p. 135
10. Tinetti G., Eccleston P., Haswell C., et al., 2021, arXiv:2104.04824
11. Wong I., Shporer A., Vissapragada S., et al., 2022, Astronomical Journal, 163, p. 175
12. Zellem R.T., Pearson K.A., Blaser E., et al., 2020, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 132, id. 054401