尚未检测到ch、等关键分子的特征
恒星-行星协同演化
gj系统的特殊构型蕴含着丰富的演化信息:
行星形成机制
系统金属丰度[feh]=+o±o(比太阳富金属倍),这支持:
原行星盘含有更多固态物质
行星可能在内盘形成后经历轨道迁移
巨行星缺失(未现>oj的伴星)
潮汐演化影响
理论计算表明:
当前的天轨道是亿年尺度潮汐演化的结果
潮汐加热可能维持地下海洋(若为冰质行星)
未来轨道将继续缓慢衰变(o亿年后可能被吞噬)
大气侵蚀效应
尽管恒星活动性低,行星仍面临:
累积xuv辐射通量≈ooergs
估计大气流失率:o-ogs
磁场保护能力(若存在)仍属未知
研究方法与技术挑战
多波段协同观测
研究gjb大气需要:
可见光近紫外:探测瑞利散射与金属吸收
近红外-μ:水蒸气特征检测
中红外-μ:ch等分子指纹
仪器精度的突破
关键设备及其贡献:
哈勃dufc:次获得-μ透射光谱
斯皮策irac:-μ约束热结构
jdtnirspec:提供r≈oo的高分辨率光谱
下一代elt:将尝试直接测量行星反射光谱
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数据分析难题
面临的主要困难:
恒星表面不均匀性导致的假信号
云层不均匀分布的建模复杂度