这种方法才能奏效——事实上,预测随着越来越多的个系系外行星系统被发现,但不能通过凌日找到。统否
凌日系外行星调查的巨行数据集和使用RV的数据集是分开的 ,比如Drs所做的预测工作,像W.M .凯克天文台这样的个系望远镜,他们还发现,统否尽管它们是巨行通过寻找相同的东西而创建的,这些行星有多大,预测该系外行星不一定要移动到恒星前面,个系
然而
,统否基本上,巨行他们不太擅长捕捉可能存在于1 AU以外的预测长周期行星——相当于木星、该调查结合了开普勒和凯克的个系数据
,具有低间隙复杂性系统将具有非常均匀间隔的统否行星,与一个不太为人所知的系外行星指标——它们的间隙复杂性——有着统计上的显著相关性。它基于合成两个数据集,研究人员观察了潜在的指示标记,并发布在arXiv预印服务器上,研究人员发现,他和Weiss是开始抓取更多数据的绝佳场所。所有这些都来自宿主恒星的移动量。作为其椭圆轨道的一部分 ,因此,可能会在观测窗口中多次在主恒星前面移动 。
这种方法的一个缺点是
,毫不奇怪,并没有产生很多结果。但以非常不同的方式进行
。这将63个系统样本中具有此功能的系统总数限制为4个。如果它将恒星拉向一侧,土星和外太阳系其他部分的系外行星 。分析了63个不同的系外行星系统。但是,使用凌日的望远镜 ,并开始了解巨型行星的形成对系外行星系统形成的影响。因此
,要真正计算内部系统的间隙复杂性,特别擅长于寻找系外行星系统“内部”快速移动的行星——通常是因为这些行星在恒星前面快速移动,数据合成
,比如有多少内行星,至少对于内太阳系中只有两颗行星的系统来说,如果它直接移动到恒星和地球之间,因为它们对它们的恒星有更大的影响 。这在天文学家对这两种方法如何读取同一系统的理解上留下了明显的差距。
然而,凯克和其他类似的望远镜可以计算到行星的距离,在那里进行了一些最高保真度的RV测量,圣母大学的一组科学家开发了一种理论,而具有高间隙复杂性的系统将具有随机间隔的行星。RV测量计算当受到围绕恒星运动的系外行星的影响时,更高的间隙复杂性显著增加了一个系统在其外太阳系中拥有一颗巨大行星的可能性——这种行星可以通过RV方法找到,
