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viernes, 22 de julio de 2016

El sistema posiblemente habitable K2-72 y los nuevos planetas del K2


Esta semana Ian Crossfield nos ha vuelto a sorprender a todos con el anuncio de 64 nuevos planetas detectados con el método del tránsito, entre ellos, esas joyas que orbitan en torno a K2-72. Pues bien, por si esto fuese poco, Vanderburg ha publicado independientemente el hallazgo de HD 3167 b, el tránsito del K2 más brillante hasta la fecha. La verdad es que han sido anuncios espectaculares, no exentos de cierta controversia…

Los cuatro planetas que parece que orbitan en torno a K2-72. Queda mucho trabajo por hacer. (Fuente: NASA/JPL) 

Los resultados del estudio de Crossfield han sido obtenidos analizando un año de datos del K2 perteneciente a las campañas 0-4. Para ello han desarrollado (supongo que es una tarea que Petigura ha liderado) pipelines y otros sofisticados programas informáticos que, partiendo de los datos “crudos”, corrigen las distorsiones en los datos del K2, y permiten construir unas curvas fotométricas muy precisas. Luego, han ejecutado procesos que identifican tránsitos (planetas candidatos) en estas curvas de luz. El trabajo ha sido realmente fino: ¡197 candidatos!.

Una vez finalizados los procesos de Big Data se ha realizado el agotador trabajo en el que los candidatos son validados (o rechazados) utilizando diversas técnicas astronómicas. Los resultados son importantes: de una muestra de 197 candidatos, 30 han resultado ser falsos candidatos, 63 indeterminados y, el resto, 104 planetas validados. De estos 104 planetas reales, 64 son nuevos. Esta interesante muestra de 64 planetas incluye casos más o menos cercanos y de pequeño tamaño, terrestre e incluso menor. La habitabilidad de algunos de ellos está actualmente siendo objeto de análisis.

Por supuesto, no faltan sistemas planetarios que hayan llamado la atención:

K2-72
El sistema planetario de K2-72 según la Wikipedia. Hay que interpretar los datos con cautela, pues únicamente los periodos parecen ser datos precisos.


Esta estrella tenía un candidato a planeta en una órbita con un periodo de 5,57 días (Vanderburg, 2016). Crossfield y su equipo han descubierto 3 candidatos más y, además, ha validado los cuatro planetas: periodos 5,58 días (K2-72 b), 15,19 (K2-72 c), 7,76 (K2-72 d) y 24,17 (K2-72 e).

Tenemos, por tanto, un sistema planetario múltiple, con cuatro planetas, todos de tamaño terrestre, y alguno parece estar cómodamente en la Zona Habitable de la estrella… Quizá incluso más de uno de ellos.

Esto es realmente interesante.

Sin embargo, los radios y la ubicación exacta de los planetas no están claros, pues parece que el tamaño de la estrella no está medido con una precisión razonable. Por ahora parecen todos inferiores en tamaño a la Tierra: 0,75 R⊕ (b), 0.86 R⊕ (c), 0.73 R⊕ (d) y 0.82 R⊕ (e)... 

Hum, demasiado bonito para ser verdad. Estos datos parecen no estar muy finos.

Están trabajando en ello, en breve llegarán medidas más precisas de este magnífico sistema, de hecho, ante esta situación el PHL no los ha censado en su catálogo de planetas potencialmente habitables. Tengamos un poquito de paciencia.

Además, la estrella parece demasiado débil (Kp=14.4 mag, K=11.0 mag) para ser objeto de estudios de velocidad radial (y calcular sus masas planetarias y la densidad). No desesperemos, hay alternativas. Parece claro que hay interacción gravitatoria entre los planetas (resonancias) que permitirán por medio de técnicas TTV (Transit Timing Variations, retardos o adelantos en el momento previsto de un tránsito) deducir la masa de los planetas.

Una representación artística de K2-3 (Fuente: NASA/JPL)


K2-3

Este maravilloso sistema es un viejo conocido en nuestro blog. Ya hemos comentado alguna vez que fue validado en 2015 por el propio Ian Crossfield. El sistema planetario está compuesto por tres planetas: K2-3 b de más de 2 R⊕, demasiado cálido y demasiado grande; K2-3 c, con 1,6 R⊕; y el más interesante, K2-3 d, con un 1,5 R⊕. Sobre este último se especula que pueda estar cerca de la Zona de Habitabilidad. Además, cuando llegue, JWST puede darnos una sorpresa estudiando sus atmósfera, aunque no es nada (pero nada) fácil.

Nuevamente Ian Crossfield ha vuelto a detectar el planeta pero esta vez publica unos parámetros algo distintos: K2-3 b con 1,44 R⊕, K2-3 c con 1,18 R⊕; y ¡K2-3 d, con un 0,96 R⊕!. Además, parece que si K2-3 d antes estaba en el límite, ahora está cómodamente instalado en la Zona Habitable. Con estos parámetros sería, de hecho, el planeta con más posibilidades de habitabilidad conocido...

¡Hum! Nuevamente demasiado bonito para ser verdad. 

Lo cierto, es que Crossfield ha sido muy sincero explicando que los datos proporcionados por este proceso masivo de detección de 104 planetas, pueden ser menos precisos que los estudios específicos que se han centrado en este planeta.

HD3167

Por si esto pareciera poco, Vanderburg, de forma independiente ha publicado el descubrimiento con datos del K2 de dos supertierras transitando en la estrella HD 3167. Esta estrella está cerca (unos 150 años luz), pero es, sobre todo, muy luminosa. De hecho es la más luminosa (K=7,07) detectada hasta el momento en la muestra del K2. Sin duda, será un magnífico para estudios de velocidad radial y para el futuro JWST.

El sistema se compone de dos planetas: HD 3167 b (1,6 R ⊕; 0,96 días) y HD 3167 c (2,9 R ⊕; 29,85 días). 

Al K2 le quedan muchos planetas por descubrir. (Fuente:NASA/JPL)



Finalizamos apuntando un detalle: Al K2 le queda combustible para rato, ¿qué se descubrirá cuando se analicen la totalidad de los datos que todavía Kepler está recogiendo?. El telescopio Kepler está lejos de estar muerto, lo cierto es que nos va a tener muy entretenidos hasta que se lance TESS:

“Salvo problemas técnicos inesperados, K2 es actualmente capaz de operar al menos hasta la campaña 18. (...) Si K2 continúa observando, basado en sus actuales descubrimientos podemos esperar obtener 4-5 veces el número de planetas actualmente detectados. Teniendo en cuenta la relativa falta de completitud  de las muestras grandes que se manifiesta al comparar nuestros resultados y de otras muestras del K2 (Vanderberg, 2016), esperamos encontrar entre 500-1000 planetas para todo el periodo de vida de misión."   (Crossfield, 2016)




2014. Vanderburg muestra cómo extraer curvas fotométricas de calidad del K2.

2014. Vanderburg detecta HIP 116454 b el primer planeta del K2, la nueva vida de Kepler.

2015. Crossfield anuncia el descubrimiento de K2-3.

2015. Foreman-McKey anuncia 36 candidatos en la muestra de la campaña 1 del K2.

2015. Ben Montet anuncia la validación de 17 planetas de la muestra de candidatos de Foreman-McKey.

2015. Vanderburg anuncia el descubrimiento de 238 candidatos en la muestra del K2 para las campañas 0-3. 

2016. Elisabeth Adams detecta 19 candidatos de periodo ultracorto en la muestra del K2 de las campañas 0-5.

2016. Vanderburg anuncia el descubrimiento de 5 exoplanetas en HIP 41378.

2016. Vanderburg anuncia el descubrimiento 2 exoplanetas en HD 3167.

2016. El anuncio de Crossfield de 104 planetas del K2 de las campañas 0-4.

viernes, 8 de julio de 2016

HD 219134 b, el tránsito más cercano a la Tierra.

Los planetas terrestres más cercanos a la Tierra son Venus, Marte, Mercurio, … ¿y?

La respuesta es HD 219134 b, un planeta muy cercano a unos 21 años luz, que es el tránsito más cercano a la Tierra. Es verdad que hay planetas más cercanos que se sospecha que son rocosos, pero para HD 219134 b se sabe con certeza, porque se ha podido medir su radio, su masa y, por tanto, su densidad, que es notablemente terrestre: 5,76 g/cm3.

HD 219134 b es el tránsito más cercano a la Tierra, a casi 20 años luz. En el futuro, será objeto de muchos estudios orientados a caracterizarlo (Fuente; NASA/JPL)


El planeta orbita junto a otros planetas en torno a HD 219134, una estrella tan brillante (V = 5,57)  que es visible a simple vista y podríamos decir que es del tipo solar, por ser una K3V, algo más pequeña y más fría que el Sol. El sistema planetario está todavía por descubrir, y estoy convencido de que aún puede dar muchas (pero muchas) sorpresas.

Desde 2010 los datos del telescopio Keck hacían sospechar que había planetas en esta estrella. En noviembre de 2014 Howard del telescopio Keck en Mauna Kea muestra en un estudio la posibilidad de que hubiera un gigante gaseoso a 3 UA junto a otros más pequeños, pero necesitaba más datos antes de anunciar nada.

HD 219134 es una estrella de la constelación de Casiopea vivible a simple vista. Ver círculo (Fuente: NASA/JPL)


En julio de 2015 se produce el primer anuncio oficial. Motalebi et al. liderando el equipo del  Observatorio de Ginebra detectan 4 exoplanetas: 3 de ellos son supertierras por dentro de la Zona Habitable más otro externo, un gigante gaseoso de masa similar a la de Saturno. El sistema planetario muestra cierta similitud en su arquitectura con el Sistema Solar.

Los resultados son el fruto de 3 años de trabajo recogiendo datos de velocidades radiales con el espectrógrafo HARPS-N. Para el análisis de los datos se utiliza una técnica frecuentista, simple y robusta, quizá demasiado conservadora, seleccionandolos iterativamente del diagrama Lomb-Scargle. Finalmente, se lanza una MCMC para verificar los resultados.

En mi opinión, el tercer planeta (HD 219134 d) es el más dudoso, con una excentricidad de 0,32 que parece innecesaria, y puede tener su origen en un mal ajuste del planeta más externo. Además, es sospechoso el periodo del planeta de 46,7 días, peligrosamente cercano al periodo de rotación de la estrella de 42,3 días, pudiendo el supuesto planeta ser realmente un efecto de la actividad de la estrella. Por su parte, el gigante gaseoso, el más externo, con un periodo de 1842 días no podía estar bien determinado con tan solo tres años de datos.

La sorpresa llega cuando Gillon detecta un tránsito producido cuando la luz de la estrella disminuye en 359 ppm al pasar HD 219134 b entre la estrella y la Tierra. Supone una confirmación espectacular del planeta. Para la detección se utiliza el telescopio espacial Spitzer.

HD 219134 b produce tránsitos cada vez que pasa (de refilón) por delante de la estrella (Fuente: NASA/JPL)




Solo dos meses después el equipo del Observatorio Lick, con Vogt al frente, publica sus resultados. Para ello, combina mediciones del telescopio Keck con las del APF. En total, suponen 276 observaciones frente a las 98 del equipo de Motalebi, obtenidas durante ¡19 años! frente a los 3 años del Observatorio de Ginebra. Además el tratamiento de datos es más sofisticado, con el algoritmo bayesiano MCMC como protagonista del cálculo de los parámetros de los planetas.

El resultado de Vogt son 6 planetas: se confirman los 4 planetas de Motalebi, con algún cambio en las masas, y se añaden 2 nuevos. El gigante gaseoso ve modificada su ubicación y ahora está algo más alejado. El planeta con el periodo de 46,7 días es confirmado, pero ahora tiene nula excentricidad. Además, la nueva estimación del periodo de rotación está cercana a los 20 días. Ahora el problema puede ser uno de los nuevos planetas de un periodo de 22,8 días.

En febrero de 2016 Marshall C. Johnson, del Observatorio McDonald, presentan ¡27 años! de medidas de velocidad radial de la estrella. Es verdad que son de una precisión media que poco puede aportar con las supertierras, pero son valiosas para determinar mejor la órbita del gigante gaseoso, con un periodo de unos 2100 días. A pesar de la calidad de los datos son capaces de detectar también el planeta más cercano HD 219134 b, con un periodo de 3,08 días. El problema viene con la rotación de la estrella, medida en 22,8 días y que vierte serias dudas sobre la existencia del planeta del mismo periodo.

La situación actual es la reflejada en el cuadro:

Los planetas de 3,09 y 6,77 días de periodo son planetas con tránsitos de densidad claramente terrestre, probables planetas infernales, abrasados por su estrella. Los tres siguientes de 22,8 46,7 y 98,2 días de periodo no son tan descubrimientos tan sólidos. El más exterior es un gigante del tamaño de Saturno. La Zona Habitable (en verde) está vacía por el momento. (Fuente: Elaboración propia)




Desde entonces, no dejan de llegar noticias. (Ojo, esta información que adelanto aquí todavía no ha sido publicada). La más importante es la clamorosa confirmación de HD 219134 c, el planeta con el periodo de 6,76 días, en el que ¡Gillon también ha detectado tránsitos! con el Spitzer, resultando una masa un poco más alta de lo esperado. La densidad nuevamente es claramente terrestre. La rotación de la estrella según el equipo de Ginebra (Lovis) ahora ronda los 39 días, permitiendo confirmar (según estos investigadores) el planeta del periodo de 22.8 días.

En resumen, a un poco más de 20 años luz de la Tierra hay un sistema planetario con las siguientes características:

Es un Sistema Múltiple. Como mínimo, los dos tránsitos y el gigante gaseoso exterior parecen sólidamente confirmados. Y pueden confirmarse muchos más según se vaya obteniendo más datos.

La arquitectura del sistema recuerda a la del Sistema Solar, con un sistema planetario interno con planetas terrestres, densos y rocosos, y un sistema planetario externo dominado por un gigante gaseoso del tamaño de Saturno.

Hay dos tránsitos (¡dos!) que podrán ser estudiados con gran precisión y nos permitirán una mejor comprensión de la anatomía de los planetas infernales.

En la Zona Habitable no se detectado nada y es una buena noticia saber que no hay ningún minineptuno, pero en un sistema tan rico es posible que haya algo, lo que pasa en que no tenemos precisión (todavía) para detectar en esa ubicación un gemelo de la Tierra, si lo hubiera. Paciencia.




Esta entrada forma parte de la serie “Exoplanetas Cercanos a la Tierra” junto a las siguientes entradas:


Noviembre 2014. En este estudio se puede ver que Howard ya sospecha algo en este planeta (página 25)

Julio 2015. El anuncio de Motalebi de los 4 planetas:
(Para  los que queráis conocer más, tened cuidado con la versión del Arxiv.org porque está desactualizada)
http://arxiv.org/abs/1507.08532

Septiembre 2015. Vogt confirma parcialmente el hallazgo y añade 2 planetas más.

Febrero 2015. Johnson es capaz de confirmar el gigante gaseoso y la supertierra más cercana.

domingo, 12 de junio de 2016

55 Cancri e y otros planetas infernales.

Hoy escribimos sobre el Infierno. 

Cuando en 1979 la sonda Voyager llegó a IO, esa luna de Júpiter llena de azufre, todos pensamos que era imposible que pudiéramos llegar a conocer un planeta más infernal… Sin embargo, la ciencia de Exoplanetas evoluciona a un ritmo trepidante y ya lo conocemos.

El estudio de los exoplanetas terrestres no es fácil. Os aseguro que exageran los que  comentan que se ha descubierto una atmósfera habitable en algún exoplaneta. Los exoplanetas terrestres mejor conocidos son los que producen tránsitos muy muy cerca de sus estrellas y están abrasados por su calor. Sólo ahora empezamos con TRAPPIST-1 a estudiar los planetas terrestres que están en una zona más o menos templada.

Así podría ser Kepler-10 b. (Fuente: Ron Miller. NASA)


La historia empezó con los primeros resultados de los telescopios espaciales Corot y Kepler. En 2009 Léger anunció el descubrimiento de Corot-7b por el método del tránsito, una supertierra cuyo radio es 1.58 R⊕ tan cercana a su estrella que su temperatura debía ser de miles de grados. La medición de la masa por el método de la velocidad radial fue difícil de obtener pero, aunque imprecisa, implicaba una densidad claramente rocosa. Era la primera vez que se obtenía la densidad de un exoplaneta terrestre.

Recreación artísitica de Corot-7 b (Fuente Wikipedia)










Algo después, en 2011, el propio Léger teorizó sobre un nuevo tipo de planeta, los "planetas de océanos de lava": supertierras rocosas, con una atmósfera tenue, muy cercanas a sus estrellas y a varios miles de grados en el lado diurno, la cara que siempre muestran a su estrella. Al parecer, en estos planetas la corteza terrestre podría llegar a fundirse en un mar de lava…

También en el año 2011 Natalie Batalha detectó Kepler-10b, un planeta algo más pequeño (1,4 R⊕) y con una densidad claramente terrestre (1,05 la densidad de la Tierra). Enseguida Rouan mostró que también podía ser un "planeta de océanos de lava".

Sin duda la supertierra infernal mejor estudiada es 55 Cancri e. Había sido descubierta por velocidades radiales ya en 2004, pero por su masa de más de 8 M⊕ se pensaba que era un minineptuno. Sólo en 2011 cuando se anunciaron sus tránsitos (Winn et al.) detectados por MOST, un sencillo telescopio en órbita de reducidísimo presupuesto, se comprendió que tenía una naturaleza rocosa por su radio de 2 R⊕.
55 Cancri e esta a solo 40 años luz orbitando en torno a una estrella visible a simple vista (Fuente: Wikipedia)
En 2012 el elevado contenido en carbono de la estrella 55 Cancri llevó a Madhusudhan a especular sobre la posibilidad de que 55 Cancri e fuera un “Planeta de Carbono” en el que gran parte de su interior pudiera estar compuesto por carbono. En el planeta deberían abundar diamantes gigantescos.

En 2012 Demory y Gillon usando el telescopio Spitzer realizaron la detección de la emisión térmica de 55 Cancri e. En 2015 se detectaron además enormes variaciones en la temperatura de la superficie que se atribuyen a violentísimas erupciones volcánicas.
El brillo de 55 Cancri e varía con el tiempo. Puede ser debido a erupciones volcánicas (Fuente: NASA/JPL. R. Hurt)


55 Cancri e orbita en 0,75 días en torno a su estrella. La temperatura, aunque variable, suele superar los 2.000°K. Pues bien, parece ser que a pesar de todo ¡ha conseguido retener algo de su atmósfera!. Utilizando el HST Tsiaras mostró en 2015 líneas de absorción propias del hidrógeno y el helio, con vestigios de lo que parecía ser HCN. Es la primera vez que se detecta la atmósfera de un planeta terrestre fuera del Sistema Solar.

Hay más planetas infernales. El español Roberto Sanchís Ojeda ha estudiado detenidamente el planeta Kepler-78 b, llamado el “Planeta Infierno”, con un período orbital extremadamente corto, de apenas 8,5 horas. Con un diámetro solo un 20% mayor que la Tierra y una temperatura superficial estimada entre 2.300°K y 3100°K, es también un “planeta de océanos de lava”.

Cuando el JWST entre en órbita seremos capaces de conocer mucho mejor estos planetas infernales. ¡Estemos atentos!



2009 Léger anuncia la detección del planeta Corot-7 b.

2011 Batalha anuncia el descubrimiento de  Kepler-10 b.

2011 Léger y sus “planetas con océanos de lava”.

2011. Winn anuncia los tránsitos de 55 Cancri e, una estrella que puede verse a simple vista.

2011. Rouan muestra que Kepler-10 b también es un planeta con océanos de lava.

2012. Madhusudhan y su propuesta sobre los planetas de carbono.

2012. Demory detecta la emisión térmica con Spitzer. ¡Era la primera vez que se detectaba luz de un planeta rocoso en otra estrella!

2013. Sanchís Ojeda anuncia su planeta infernal: Kepler-78 b.

2015. Demory detecta la viabilidad en la emisión térmica del planeta.

2015. ¡Tsiaras detecta por primera vez una atmósfera en un planeta terrestre de otra estrella!

2016. Se muestran las enormes diferencias de temperatura entre la noche y el día.
http://arxiv.org/abs/1604.05725

sábado, 14 de mayo de 2016

Kepler-1229 b y 1.284 nuevos planetas

Vivimos tiempos históricos, tiempos que serán recogidos en los libros de historia del futuro. Si en el siglo XVII empezó a conocerse la fisonomía del Sistema Solar, durante el siglo XXI se comienza a descubrir la geografía de la Vía Láctea, el “mapa de carreteras” de los planetas cercanos. Si de entonces recordamos a Johannes Kepler, Galileo Galilei, Giovanni Domenico Cassini o Christiaan Huygens y les ponemos sus nombres a las sondas que enviamos por el Sistema Solar, quizá algún día se les preste atención a los astrónomos pioneros del presente: Michel Mayor, Didier Queloz, Geoffrey Marcy, Paul Butler, David Charbonneau y, por supuesto, William Borucki, el hombre del telescopio Kepler.

La idea de un telescopio espacial para detectar planetas con el método del tránsito nació en 1984, en una publicación de William Borucki, pero no fue hasta 2009 (25 años después), después de mucho tesón y paciencia por parte de este señor (al que llegaron a ningunear por no ser doctor en Física), que consigue que el dispositivo entre en órbita. Lo bueno del caso es que el telescopio llega al espacio admirablemente depurado, y es que había habido tiempo (sin duda) para diseñar una máquina excelente. Actualmente, la comunidad científica que antes despreciaba a Borucki ahora le admira. Ironías del Destino.

Muchos de los nuevos planetas son de tamaño terrestre. (Fuente, NASA) 

Esta semana se ha comunicado la confirmación de 1.284 nuevos planetas gracias a este satélite Kepler y al señor Borucki. El método estadístico de validación utilizado (vespa) se suma a otros ya conocidos como el BLENDER o el PASTIS. Nos recuerda aquella otra validación masiva del equipo Kepler de 851 planetas en 2014 validados por el Método de Multiplicidad...


Los nuevos planetas son una revolución. (Fuente, NASA) 

En resumen, hay actualmente más de 3.200 planetas confirmados, con ¡más de 2.000 descubiertos utilizando tránsitos del Kepler!. Ahora sabemos que los planetas son objetos comunes en nuestra galaxia, sabemos además que la mayoría de las estrellas no están solas, sino que normalmente van acompañadas de al menos un planeta.

En lo relativo a la habitabilidad, se añade un nuevo planeta a la lista conservadora de planetas “Potencialmente Habitables”. Su nombre es Kepler-1229 b, con un radio de 1.4 R⊕, orbitando a una enana roja con un periodo de 86,4 días y una insolación comparable a la de Marte. En esta lista hay otros planetas que ya conocemos: Kapteyn b, Wolf 1061 c, Kepler-62 f, Kepler-186 f, Kepler-442 b y GJ 669 C c, e y f.


Los mejores candidatos a planeta habitable que tenemos. (Fuente, PHL. Universidad de Puerto Rico)

La estrella Kepler-1229 se halla a 769 años luz. Como la mayoría de los planetas descubiertos por la primera fase de Kepler está demasiado lejos y será por muchos años un misterio. Del planeta conocemos su radio, el periodo de periodo de su órbita y poco más. Durante un largo periodo será un desconocido planeta “Potencialmente Habitable” del que no sabremos mucho más.


Kepler-1229 b. (Fuente, PHL. Universidad de Puerto Rico)

El estudio de las atmósferas de los exoplanetas por espectroscopía de transmisión, que analiza la luz de la estrella cuando atraviesa la atmósfera del planeta durante el tránsito, depende del tamaño del planeta comparado con el de su estrella y de la magnitud aparente de la estrella. Solo algunas estrellas especiales tendrán las condiciones adecuadas, estrellas como TRAPPIST-1 o GJ-1132 porque están cerca y su estrella es especialmente pequeña. Quizá no tienen tan buenas posibilidades de habitabilidad (o quizá sí porque éste es un tema que no conocemos bien). Solo unos pocos planetas terrestres en zonas más o menos habitables estarán al alcance del HST y del JWST.



2016. La nota de prensa con el descubrimiento.

2016. El paper con los nuevos 1.284 planetas confirmados con el método estadístico masivo vespa. http://arxiv.org/abs/1605.02825

2015. 12 planetas confirmados con el método Blender. Menos masivo, sin duda.

2014. Los 851 planetas confirmados por el método de validación de candidatos “por multiplicidad”. http://arxiv.org/abs/1402.6534

1984. El legendario artículo de Borucki, explicando las posibilidades de los tránsitos para la búsqueda de otros planetas. Por aquel entonces aquello sonaba algo arriesgado.
The photometric method of detecting other planetary systems.
William J. Borucki, Audrey L. Summers. ICARUS. 1984.

La historia de Borucki y otras muchas más las escribí hace un año en el foro de Astroseti.

Sobre las posibilidades del JWST.