Vivimos en una época que aparece como hongos , muchos exoplanetas a años luz de la Tierra , es como una ciencia nueva , que de a poco tendremos las características de análisis de exoplanetas , con el tiempo se tendrá mas datos para conocer mejor las características de los exoplanetas , ya sea su geología , clima o composición , si es tipo terrestre o tipo Júpiter .
Hay que entender que es difícil obtener una compresión completa de los sistemas de exoplanetas y estrellas distantes , y mas que nada porque se desconocen las posiciones y velocidades iniciales de los exoplanetas , por ejemplo , saber si la dinámica del sistema planetario es cuasi periódica o caótica , es complicado , costoso y a nivel computacional muy difícil .
De ahí que un grupo de astrónomos crearon un método alternativo para poder hacer el análisis de estabilidad de cuerpos exoplanetarios pero utilizando solo los datos de series de tiempo observados para poder deducir mediciones dinámicas y poder cuantificar la imprevisibilidad de los sistemas estelares con exoplanetas .
Actualmente con tecnología avanzada se puede enfocar a los exoplanetas distantes pero es difícil obtener una compresión completa de esos sistemas estelares foráneos , Tamás Kovacs ha expresado al respecto : " si no conocemos las ecuaciones que rigen el movimiento de un sistema , y solo tenemos las series de tiempo , lo que medimos con el telescopio , entonces queremos transformar esa serie de tiempo en una red compleja , en este caso , se llama una red de recurrencia , esta red contiene todas las características dinámicas del sistema subyacente que queremos analizar " .
Desde que se descubrió el primer exoplaneta fuera de la Tierra y de nuestro sistema solar en órbita alrededor de otra estrella , se ha podido observar que los sistemas estelares con uno o mas exoplanetas es totalmente diferente a nuestro sistema solar , de que es importante entender sus características propias para entender no solo su origen sino su evolución como exoplaneta .
En parte este trabajo o método se basa en un trabajo anterior , el del físico Floris Takens , quien había propuesto en el año 1981 que la dinámica de un sistema podría reconstruirse utilizando una serie de observaciones sobre el estado del sistema , utilizando el trabajo de Takens , Kovács utilizó la integración de retardo de tiempo para reconstruir una trayectoria de alta dimensión y luego identificar los puntos de recurrencia , donde los cuerpos en el espacio de fase están cerca uno del otro .
Al tener distintas órbitas con sus diferentes estrellas madre , es que no es fácil entender bien a fondo sus características propias , porque son muy diferentes a nuestro sistema solar , cada sistema estelar es único , que implica las características de sus exoplanetas con sus órbitas , tamaño y composicion , y sí es habitable o no .
Tamás Kovács ha probado la confiabilidad de este método usando un sistema estelar conocido como modelo , el sistema de tres cuerpos , de Saturno , el Sol y Júpiter , y luego lo aplicó , al sistema estelar Kepler 36 b y 36 c , y los resultados de ese sistema concuerda con lo que se conoce , al analizarse el sistema estelar de Kepler 36b y 36 c , se ha demostrado a traves de simulación directa que ese sistema estelar está al borde del caos , por momentos , muestra una dinámica regular , por momentos muestra ser caótica . En la ciencia planetaria es importante los elementos orbitales para una época dada , está la ventaja que hoy en día , las observaciones terrestres y espaciales proporcionan una gran cantidad de datos de tiempo de tránsito y velocidad radial extremadamente precisos , la mayoría de los sistemas estelares albergan mas de un exoplaneta , lo que resulta en una dinámica compleja no kepleriana , la posible inestabilidad de un sistema estelar es un atributo interno de la dinámica de ese sistema estelar , cuando dos o tres mas objetos o cuerpos - exoplanetas - participan en el movimiento .
http://dx.doi.org/10.1063/1.5109564
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