Messung der Transitlichtkurve des Exoplaneten TOI-4137b am 7./8. April 2025


Beitrag von Dr. Gerold Holtkamp, Juni 2025


Die Messungen erfolgten vom 7.4.2025, 19:26 Uhr UTC bis zum 8.4.2025, 0:51 Uhr UTC in Osnabrück, Sonnenhügel. Der Mond war zu 78% beleuchtet und 66° entfernt. Er ging am 8.4.2025 um 3:24 Uhr UTC unter, war also die gesamte Messperiode am Himmel. Er konnte also ins Teleskop scheinen und u. U. die Messgenauigkeit beeinflussen.


Die verwendete Messtechnik:
Teleskop: Skywatcher Newton 250/1200 mm
Montierung: Skywatcher AZ-EQ6
Filter: Luminanz (Antlia)
Kamera: QHY268M mit Gain 60, Offset 20, Chiptemperatur -10° C
Guiding: Skywatcher Guidescope Evoguide 50 ED  mit der Kamera ZWO ASI120mm

Für die Kamera- und Montierungssteuerung wurde NINA verwendet.


Die gemessene Transitlichtkurve in der Exoclock-Darstellung

Aus der vorliegenden Messung und der anschließenden Auswertung mit der hops-Software des Exoclock-Projekts ergab sich:

Rp/Rs = 0,086 +/- 0,0047 (erwartet wurde 0,0865 +/- 0,0008) *
à Rp = 0,086 x 1.001.337 = 86.115 +/- 4.707 km. [1]

Der Exoplanet TOI-4137b ist damit etwas größer als Jupiter (Radius = 69.911 km). Die geringe Absenkung in der Transitlichtkurve liegt an dem großen Mutterstern. Das System ist 1.093 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es gibt eine weitere Messung vom Autor vom 19.3.2025. Die Messkurve ist ähnlich verrauscht, das Ergebnis stimmt aber innerhalb der Fehlergrenzen überein.


Die eigene Messung der Transitmitte zusammen mit den anderen bei Exoclock vorliegenden Werten

Der für das Exoclock-Projekt wichtige Wert der zeitlichen Mitte des Transits, ausgedrückt als Differenz zwischen dem beobachteten und dem erwarteten Wert, liegt mit O-C = -0,02 +/- 0,89  Minuten** ziemlich genau auf dem erwarteten Wert.


Die Messung der Transitlichtkurve des Exoplaneten Qatar-1b wurde auf der Homepage des Exoclock-Projekts veröffentlicht. [2]

Es gibt eine weitere Messung vom Autor auf dieser Homepage. [3]


__________________________________________________________________

* [Rp = Rplanet, Rs = Rstar]
Der Planetenradius ergibt sich bei bekanntem Sternradius direkt aus der Absenkung der Lichtkurve. (s.a. https://kosmos-os.de/messung-der-transitlichtkurven-der-exoplaneten-wasp-84b-und-kps-1b-am-7-und-8-maerz-2024)

** [O = Observed, C = Calculated]

[1]
Daten zum Sternsystem und zum Exoplaneten unter
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/overview/TOI-4137
Es wurde für den Radius des Muttersterns 1,438 +0,039/-0,038 (Yee et al. 2022) x Radius der Sonne genommen. Als Radius der Sonne wurde 696.340 km angenommen. Der Mutterstern hat somit den Radius 1.001.337 km.

[2]
https://www.exoclock.space/database/observations/TOI-4137b_2427_2025-04-07_Gerold_1561_Lum/

[3]
https://kosmos-os.de/messung-der-transitlichtkurve-des-exoplaneten-toi-4137b-am-19-20-maerz-2025

en_US