تطلق الشعاع النجمي للتقاء القمر الفضائي نانسي غرايس رومان يوفر الفرصة الأولى للصورة مباشرة لمناطق الإقامة القريبة من نجوم مشابهة للشمس في العقد القادم. تم تقديم تقرير حول العلوم وإمكانية مثل هذه المهمة حديثًا إلى ناسا كمفهوم للدراسة التحقيقية. هدف المفهوم هو تحديد ما إذا كانت هناك أرض شبيهة للأرض من بين النجوم الشبه الشمسية القريبة وهل لديها غازات إشارات الحياة في أفضلياتها. باستخدام الحساسية المقدمة من هذا القمر الفضائي، من الممكن تقييم سطح الضوء لأقمار الغبار الزودياكي حول النجوم الشبه الشمسية القريبة وتحديد كيف يتناسب مجموعها مع مجموعتنا الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التوجه إلى النجوم الشبه الشمسية المعروفة لقياس ثروة الغازات في الأفضليات الجوية لها ومن ثم تحديد ما إذا كانت الارتباطات بين الثروة الجوية والجزيئات الثقيلة والكتلة الكوكبية تتبع الاتجاه الملاحظ في النظام الشمسي والذي يشير إليه بيانات من طيف الانفجارات الشمسية. في هذا البحث نوفر تفاصيل الحسابات المستخدمة لتقدير حساسية رومان مع الشعاع النجمي ونصحح الشفرة المصدر المتاحة للجمهور باستخدام لإجراء هذه الحسابات. بما أن القدرات الثابتة لرومان والنوافذ المشاهدة المقيدة الضرورية للشعاع النجمي، نحسب حساسية المراقب المشترك للكشف عن هذه الثلاثة أنواع من الأهداف ونقدم إستراتيجية مشاهدة عامة تمكننا من تحقيق هذه الأهداف.
Launching a starshade to rendezvous with the Nancy Grace Roman Space Telescope would provide the first opportunity to directly image the habitable zones of nearby sunlike stars in the coming decade. A report on the science and feasibility of such a mission was recently submitted to NASA as a probe study concept. The driving objective of the concept is to determine whether Earth-like exoplanets exist in the habitable zones of the nearest sunlike stars and have biosignature gases in their atmospheres. With the sensitivity provided by this telescope, it is possible to measure the brightness of zodiacal dust disks around the nearest sunlike stars and establish how their population compares to our own. In addition, known gas-giant exoplanets can be targeted to measure their atmospheric metallicity and thereby determine if the correlation with planet mass follows the trend observed in the Solar System and hinted at by exoplanet transit spectroscopy data. In this paper we provide the details of the calculations used to estimate the sensitivity of Roman with a starshade and describe the publicly available Python-based source code used to make these calculations. Given the fixed capability of Roman and the constrained observing windows inherent for the starshade, we calculate the sensitivity of the combined observatory to detect these three types of targets and we present an overall observing strategy that enables us to achieve these objectives.
The addition of an external starshade to the {it Nancy Grace Roman Space Telescope} will enable the direct imaging of Earth-radius planets orbiting at $sim$1 AU. Classification of any detected planets as Earth-like requires both spectroscopy to chara
Operating in an unprecedented contrast regime ($10^{-7}$ to $10^{-9}$), the Roman Coronagraph Instrument (CGI) will serve as a pathfinder for key technologies needed for future Earth-finding missions. The Roman Exoplanet Imaging Data Challenge (Roman
High-contrast imaging enabled by a starshade in formation flight with a space telescope can provide a near-term pathway to search for and characterize temperate and small planets of nearby stars. NASAs Starshade Technology Development Activity to TRL
A starshade suppresses starlight by a factor of 1E11 in the image plane of a telescope, which is crucial for directly imaging Earth-like exoplanets. The state of the art in high contrast post-processing and signal detection methods were developed spe
Starshade in formation flight with a space telescope is a rapidly maturing technology that would enable imaging and spectral characterization of small planets orbiting nearby stars in the not-too-distant future. While performance models of the starsh