Procesado de imágenes para detección de exoplanetas
Image processing for exoplanets detection
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Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/10902/22752Registro completo
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Iglesias Rumazo, CarlosFecha
2021-06-21Director/es
Derechos
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Palabras clave
Procesado de imágenes astronómicas
Lucky imaging
Speckle
Exoplanetas
Astronomical images processing
Lucky imaging
Speckle
Exoplanets
Resumen/Abstract
RESUMEN: La luz captada por telescopios terrestres proveniente de estrellas y planetas se ve normalmente afectada por fluctuaciones en el Índice de refracción de ciertas capas de la atmósfera. Esta situación introduce aberraciones en el frente de onda lo cual reduce la calidad de las imágenes astronómicas y dificulta su análisis. El presente trabajo intenta mejorar los resultados de la técnica de lucky imaging de corrección de imágenes. Con este objetivo se han desarrollado varios algoritmos novedosos basados en dicho método para aumentar la capacidad de procesado del mismo, permitiendo de este modo detectar planetas poco brillantes, incluyendo aquellos situados en la zona de habitabilidad de su estrella. Los algoritmos desarrollados permiten obtener buenos resultados; ampliando la capacidad de procesado y corrección del método lucky imaging y, consecuentemente, incrementando la capacidad de detección de objetos muy poco brillantes.
ABSTRACT: The light captured by ground-based telescopes from stars and planets is generally affected by fluctuations in the refractive index of particular atmosphere’s layers. This situation introduces aberrations in the wavefront reducing the quality of astronomical images making them more difficult to analyse. The present work tries to improve the results obtained with the lucky imaging technique for image correction. With this objective in mind, several novel algorithms have been developed based on this method to increase its processing capacity, thus allowing it to detect dimmer planets, including those located in their star’s habitable zone. The algorithms developed allow to obtain good results: expanding the processing and correction capacity of the lucky imaging method and, consequently, increasing the detection capacity of very dim objects.