লেখক:
(1) ইউন কিল জং, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এবং কেএমটিনেট কোলাবরেশন;
(2) চেওংহো হান, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চুংবুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেএমটিনেট সহযোগিতা;
(3) আন্দ্রেজ উদালস্কি, ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি এবং ওজিএলই সহযোগিতা;
(4) অ্যান্ড্রু গোল্ড, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাস্ট্রোনমি, ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি, ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক-ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোনমি এবং দ্য কেএমটিনেট কোলাবরেশন;
(5) জেনিফার সি. ইয়ে, সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স | হার্ভার্ড এবং স্মিথসোনিয়ান এবং কেএমটিনেট সহযোগিতা;
(6) মাইকেল ডি. অ্যালব্রো, ক্যান্টারবেরি বিশ্ববিদ্যালয়, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগ;
(7) Sun-Ju Chung, Korea Astronomy and Space Science Institute এবং University of Science and Technology;
(8) Kyu-Ha Hwang, Korea Astronomy and Space Science Institute;
(9) ইউন-হিউন রিউ, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট;
(10) ইন-গু শিন, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট;
(11) Yossi Shvartzvald, ডিপার্টমেন্ট অফ পার্টিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, উইজম্যান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স;
(12) ওয়েই ঝু, কানাডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর থিওরিটিক্যাল অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো;
(13) ওয়েইচেং জ্যাং, জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগ, সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়;
(14) সাং-মোক চা, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট এবং 2 স্কুল অফ স্পেস রিসার্চ, কিউং হি ইউনিভার্সিটি;
(15) ডং-জিন কিম, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট;
(16) হিউন-উ কিম, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট;
(17) Seung-Le Kim, Korea Astronomy and Space Science Institute এবং University of Science and Technology;
(18) চুং-উক লি, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট এবং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি;
(19) ডং-জু লি, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট;
(20) ইয়ংসিওক লি, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট এবং স্কুল অফ স্পেস রিসার্চ, কিউং হি ইউনিভার্সিটি;
(21) বাইওং-গন পার্ক, কোরিয়া অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউট এবং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি;
(22) রিচার্ড ডব্লিউ. পোগে, জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগ, ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি;
(23) প্রজেমেক ম্রোজ, ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি এবং পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগ, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি;
(24) Michal K. Szymanski, Warsaw University Observatory;
(25) জান স্কোরন, ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি;
(26) রাডেক পোলেস্কি, ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাস্ট্রোনমি, ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি;
(27) Igor Soszynski, Warsaw University Observatory;
(28) Pawel Pietrukowicz, Warsaw University Observatory;
(29) Szymon Kozlowski, Warsaw University Observatory;
(30) Krzystof Ulaczyk, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, Warwick University, Gibbet;
(31) Krzysztof A. Rybicki, Warsaw University Observatory;
(32) প্যাট্রিক ইওয়ানেক, ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি;
(33) মার্সিন রোনা, ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি।
আমাদের দুটি জরিপ-শুধুমাত্র মাইক্রোলেনসিং গ্রহগুলি গ্রহের কস্টিক দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে সনাক্ত করা হয়েছে (চিত্র 3 এবং 4 দেখুন)। বিশেষ করে, OGLE-2018-BLG-0567-এর গ্রহগত বিভ্রান্তি একটি "হলিউড" জ্যামিতি (গোল্ড 1997) দ্বারা তৈরি হয়েছিল, যেখানে উৎসের আকার কস্টিকের আকারের সাথে সম্পর্কিত অসামঞ্জস্য ক্রস বিভাগে জোরালোভাবে অবদান রাখে বা প্রভাব বিস্তার করে। . এই সনাক্তকরণগুলি প্ল্যানেটারি-কস্টিক চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহ সনাক্ত করার জন্য উচ্চ-ক্যাডেন্স সমীক্ষার ক্ষমতা প্রমাণ করে।
শুধুমাত্র 24টি গ্রহ কাছাকাছি-অনুনাদিত সীমানার বাইরে স্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে 18টি গ্রহ স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন গ্রহের কস্টিক দ্বারা উত্পাদিত বিপর্যয় থেকে সনাক্ত করা হয়েছে [2]। আমরা দেখতে পাই যে এই প্ল্যানেটারি-কস্টিক গ্রহগুলির (12টি গ্রহ) বেশিরভাগ হলিউড ইভেন্টগুলিতে পাওয়া যায় এবং তারা লেন্সিং সমীক্ষার উচ্চ-ক্যাডেন্স পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রগুলিতে অবস্থিত। এটি হলিউড কৌশলের সক্ষমতা প্রমাণ করে গ্রহগুলি খুঁজে বের করার জন্য বড় তারকাদের অনুসরণ করার (Gould 1997)। হলিউডের বেশিরভাগ গ্রহ s > 1 অঞ্চলে অবস্থিত। এটি মূলত গ্রহের কস্টিকসের আকারের পার্থক্যের কারণে। s > 1 এর জন্য, একটি চারমুখী গ্রহের কস্টিক রয়েছে। অন্যদিকে, s < 1 এর জন্য, দুটি ত্রিভুজাকার গ্রহের কস্টিক রয়েছে এবং যার প্রতিটির আকার s > 1 এর চেয়ে অনেক ছোট। উপরন্তু, এই ছোট গ্রহের কস্টিক থেকে গ্রহের সংকেতগুলি আরও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। সসীম-উৎস প্রভাব (Gould & Gaucherel 1997)। ফলস্বরূপ, প্রশস্ত গ্রহের কস্টিকের একটি বৃহত্তর কার্যকর ক্রস বিভাগ রয়েছে এবং তাই গ্রহগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য উচ্চ সংবেদনশীলতা রয়েছে।
এই কাগজটি CC0 1.0 DEED লাইসেন্সের অধীনে arxiv-এ উপলব্ধ ।
[1] https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
[২] সংশ্লিষ্ট গ্রহ-কস্টিক ঘটনাগুলি হল OGLE-2005-BLG-390 (Beaulieu et al. 2006), MOAbin-1 (Bennett et al. 2012), OGLE-2006-BLG-109 (Gaudi et al. 2008; Bennett et al. 2010), OGLE2008-BLG-092 (Poleski et al. 2014), MOA-2010-BLG-353 (Rattenbury et al. 2015), MOA-2011-BLG-028 (Skowron), MOA-2012-BLG-006 (Poleski et al. 2017), OGLE-2012-BLG-0838 (Poleski et al. 2020), OGLE-2013-BLG-0341 (Gould et al. 2014), MOA-3BLG-2012 -605 (সুমি এট আল। 2016), OGLE-2014- BLG-1722 (Suzuki et al. 2018), OGLE-2016-BLG-0263 (Han et al. 2017), OGLE-2016-BLG-1227 আল। OGLE-2018-BLG-0596 (Jung et al. 2019), এবং OGLE-2018-BLG-0962 (এই কাজ)।