O Processo de Investigação de Trânsitos Planetários em Curvas de Luz Fotométricas do TESS

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.47456/Cad.Astro.v7nEspecial.53384

Palabras clave:

astrofísica, exoplanetas, trânsito planetário

Resumen

Na astronomia exoplanetária, o método de trânsito, baseado na análise de variações no brilho estelar devido a passagem do planeta em frente à estrela hospedeira e registradas em curvas de luz, constitui uma das principais técnicas de detecção de planetas fora do Sistema Solar, responsável pela maioria das descobertas atuais. Neste trabalho, usamos dados obtidos pelo Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) e estudamos o uso de uma metodologia para o processamento, detecção e validação de sinais de trânsito em dados fotométricos do TESS, envolvendo a adaptação de códigos, a implementação de pipelines de análise e a verificação de candidatos com base em critérios astrofísicos, tendo em vista a identificação de novos exoplanetas.

Biografía del autor/a

  • Mariana Bittencourt, Universidade Federal Fluminense, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

    Mariana S. Bittencourt (msbittencourt@id.uff.br) graduou-se bacharel em Física na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2025 e, atualmente, cursa o Mestrado em Física no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). Na data do evento, atuava como Bolsista de Iniciação Científica pela FAPERJ no CBPF no projeto aqui apresentado, vinculada ao Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada (LAB-IA - CBPF).

  • Clécio Bom, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

    Dr. Clécio R. Bom é Professor e Tecnologista no CBPF, onde lidera e é coordenador científico do LAB-IA - CBPF.  

  • Stela Silva, Centro de Vuelo Espacial Goddard, Instituto de Tecnología de California

    Dra. Stela Ishitani Silva é Staff Scientist no IPAC, no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). Até o início de 2026, foi contemplada com a NASA Postdoctoral Fellowship, atuando no NASA Goddard Space Flight Center. Atualmente, integra a equipe responsável pelo Microlensing Science Operations System no Roman Science Support Center e o time de infraestrutura do Roman Galactic Exoplanet Survey, ambos em suporte ao Telescópio Espacial Roman.

Referencias

[1] D. Charbonneau, T. M. Brown, D. W. Latham e M. Mayor, Detection of planetary transits across a sun-like star, The Astrophysical Journal 529 (1), L45 (1999).

[2] G. W. Henry, G. W. Marcy, R. P. Butler e S. S. Vogt, A transiting “51 Peg-like” planet, The Astrophysical Journal 529 (1), L41 (1999).

[3] NASA Exoplanet Science Institute, NASA Exoplanet Archive: Exoplanet and Candidate Statistics, https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/docs/counts_detail.html (2025), acesso em: 05-08-2025.

[4] British Astronomical Association, Exoplanet Transit Imaging and analysis Process, https://britastro.org/section_information_/exoplanets-section-overview/exoplanet-transit-imaging-and-analysis acesso em: 27-02-2025.

[5] J. N. Winn, Transits and Occultations (2014).

[6] G. Ricker, R. Vanderspek, J. Winn, S. Seager, Z. Berta-Thompson, A. Levine, J. Villasenor, D. Latham, D. Charbonneau, M. Holman, J. Johnson, D. Sasselov, A. Szentgyorgyi, G. Torres, G. Bakos, T. Brown, J. Christensen-Dalsgaard, H. Kjeldsen, M. Clampin, S. Rinehart, D. Deming, J. Doty, E. Dunham, S. Ida, N. Kawai, B. Sato, J. Jenkins, J. Lissauer, G. Jernigan, L. Kaltenegger, G. Laughlin, D. Lin, P. McCullough, N. Narita, J. Pepper, K. Stassun e S. Udry, The transiting exoplanet survey satellite, in Space Telescopes and Instrumentation 2016, edited by H. MacEwen, G. Fazio e M. Lystrup (SPIE, United States, 2016), Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, publisher Copyright: © 2016 SPIE.; Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optiprocess, cal, Infrared, and Millimeter Wave; Conference date: 26-06-2016 Through 01-07-2016.

[7] J. M. Jenkins, J. D. Twicken, S. McCauliff, J. Campbell, D. Sanderfer, D. Lung, M. Mansouri-Samani, F. Girouard, P. Tenenbaum, T. Klaus et al., The TESS science processing operations center, in Software and Cyberinfrastructure for Astronomy IV (SPIE, 2016), vol. 9913, 1232–1251.

[8] G. Olmschenk, S. I. Silva, G. Rau, R. K. Barry, E. Kruse, L. Cacciapuoti, V. Kostov, B. P. Powell, E. Wyrwas, J. D. Schnittman et al., Identifying Planetary Transit Candidates in TESS Full-frame Image Light Curves via Convolutional Neural Networks, The Astronomical Journal 161 (6), 273 (2021).

[9] V. B. Kostov, S. E. Mullally, E. V. Quintana, J. L. Coughlin, F. Mullally, T. Barclay, K. D. Colón, J. E. Schlieder, G. Barentsen e C. J. Burke, Discovery and Vetting of Exoplanets. I. Benchmarking K2 Vetting Tools, The Astronomical Journal 157 (3), 124 (2019).

[10] N. L. Eisner, C. J. Lintott e S. Aigrain, LATTE: Lightcurve Analysis Tool for Transiting Exoplanets, Journal of Open Source Software 5 (49), 2101 (2020).

[11] M. S. Bittencourt, S. Ishitani Silva, C. R. Bom, G. Olmschenk, V. Kostov, D. P. L. Carvalho, H. Salinas, G. Teixeira e R. K. Barry, TIC 318249571.01: A New HotJupiter Transiting Planet Candidate from TESS Data, Research Notes of the AAS 9 (12), 345 (2025).

Publicado

2026-07-30

Cómo citar

[1]
M. Bittencourt, C. Bom, y S. Silva, «O Processo de Investigação de Trânsitos Planetários em Curvas de Luz Fotométricas do TESS», Cad. Astro., vol. 7, n.º Especial, pp. 96–99, jul. 2026, doi: 10.47456/Cad.Astro.v7nEspecial.53384.