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这些数据描述了数千颗恒星的通量(光强度)变化。每颗星都有一个二元标签2或1。2表明该恒星被确认至少有一颗系外行星在轨道上运行;一些观测实际上是多行星系统。 正如你可以想象的那样,行星本身不发光,但它们绕轨道运行的恒星却发光。如果观察这颗恒星几个月或几年,通量(光强度)可能会定期“变暗”。这证明恒星周围可能存在一个绕轨道运行的天体;这样的恒星可以被认为是“候选”系统。对我们的候选系统的进一步研究,例如通过捕获不同波长的光的卫星,可以巩固候选系统实际上可以被“确认”的信念。 在上图中,一颗蓝色行星绕着一颗恒星运行。在 t = 1 时,星光强度下降,因为考虑到我们的位置,星光部分被行星遮挡。星光在 t = 2 时恢复到其原始值。每个框中的图表显示每个时间间隔测量的通量(光强度)。

这些数据描述了数千颗恒星的通量(光强度)变化。每颗星都有一个二元标签2或1。2表明该恒星被确认至少有一颗系外行星在轨道上运行;一些观测实际上是多行星系统。
正如你可以想象的那样,行星本身不发光,但它们绕轨道运行的恒星却发光。如果观察这颗恒星几个月或几年,通量(光强度)可能会定期“变暗”。这证明恒星周围可能存在一个绕轨道运行的天体;这样的恒星可以被认为是“候选”系统。对我们的候选系统的进一步研究,例如通过捕获不同波长的光的卫星,可以巩固候选系统实际上可以被“确认”的信念。
在上图中,一颗蓝色行星绕着一颗恒星运行。在 t = 1 时,星光强度下降,因为考虑到我们的位置,星光部分被行星遮挡。星光在 t = 2 时恢复到其原始值。每个框中的图表显示每个时间间隔测量的通量(光强度)。