Björn Benneke
Exoplanètes et modèles d'atmosphère, spectroscopie dans le domaine infrarouge
- Professeur agrégé
-
Faculté des arts et des sciences - Département de physique
Complexe des sciences, local B-3007
Portrait
Expertise de recherche
Les 5 prochaines années représentent une opportunité unique dans l’histoire de l’astrophysique planétaire. Pour la première fois, les techniques observationnelles, les modèles théoriques et un nombre suffisant d’exoplanètes sont connues pour caractériser spectroscopiquement une large diversité de planètes: des planètes géantes incroyablement chaudes à des planètes tempérées de la taille de la Terre qui sont dans la zone habitable de leur étoile hôte.
Plusieurs questions demeurent: comment et où se forment les planètes? Quels matériaux les composent? Quels gaz se trouvent dans leur atmosphères? Quel rôle jouent les nuages et la brume? Quelle est la taille maximale d’une planète terrestre? Quelle est la taille minimale d’une planète gazeuse? Et finalement, quelles planètes peuvent abriter la vie?
L’équipe du professeur Benneke est dans une position exceptionnelle pour répondre à plusieurs des questions énumérées ci-dessus parce qu’elle conduit présentement plusieurs programmes observationnels inédits qui utilisent les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer, ainsi les télescopes de 10 mètres du Keck. Professeur Benneke et ses collaborateurs ont développé des outils d’analyse et de modélisation puissants pour interpréter ces ensembles de données uniques. Les questions sur lesquelles le groupe du Professeur Benneke travaille sont:
- Explorer la diversité des atmosphères planétaires des super Terres et des exo-Neptunes grâce à la technique de spectroscopie de transit avec le télescope spatial Hubble. Professor Benneke est le chercheur principal du plus gros programme de Hubble pour caractériser les petites exoplanètes.
- Sonder la formation des planètes géantes en utilisant la spectroscopie infrarouge haute résolution sur les télescopes de 10 mètres du Keck
- Caractérisation de l’atmosphère et cartographie des exoplanètes grâce au futur télescope spatial James Webb (JWST)
- Comprendre les types de nuages exotiques sur les exoplanètes
- Découvrir et faire la caractérisation initiale des cibles idéales pour le télescope spatial James Webb en utilisant la missions K2, le télescope spatial TESS et un suivi grâce à des observatoires au sol
Biographie
Le professeur Björn Benneke a obtenu son doctorat au MIT sous la supervision de la professeure Sara Seager, une sommité mondiale de la modélisation des atmosphères d’exoplanètes. Il a par la suite complété un stage postdoctoral de quatre ans à Caltech où il a poursuivi ses observations et ses travaux de modélisations des planètes extrasolaires. À l’UdeM, le professeur Benneke poursuivra ses recherches afin de caractériser une large diversité de planètes, allant des géantes gazeuses chaudes proches de leur étoile, jusqu’aux planètes tempérées de la taille de la Terre, situées dans la zone habitable de leur étoile hôte. L’expertise de Björn sera particulièrement mise à profit lorsque les premières observations d’exoplanètes seront obtenues grâce au télescope spatial James Webb (JWST), dont le lancement est prévu pour octobre 2018.
Affiliations et responsabilités
Affiliations de recherche
Enseignement et encadrement
Enseignement
Cours siglés (session en cours uniquement)
- PHY-2701 – Astronomie et astrophysique
- PHY-3051 – Analyse moderne des données physiques
- PHY6051X – Analyse moderne des données physiques
Programmes
- 119210 – Baccalauréat en mathématiques et physique
- 119210 – Baccalauréat en mathématiques et physique
- 120010 – Baccalauréat en physique
- 120020 – Majeure en physique
- 120040 – Mineure en physique
- 120510 – Baccalauréat en physique et informatique
- 120510 – Baccalauréat en physique et informatique
- 196710 – Programme d'accueil en sciences
- 220010 – Biophysique et physiologie moléculaire
- 320010 – Doctorat en physique
Encadrement
Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)
Cartographie moléculaire d'exoplanètes avec le télescope spatial James Webb
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Towards understanding the nature and diversity of small planets in the universe : discovery and initial characterization of Wolf 503 b and LP 791-18 d
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Reflected Light of Exoplanets : a case study of WASP-43b using the Hubble Space Telescope
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Transmission spectroscopy of TRAPPIST-1d with the new Palomar/WIRC+Spec instrument : a Karhunen-Loève transform based approach to extracting spectrophotometry
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Projets
Projets de recherche
JWST GO 4098 Explorer l'existence et la diversité des planètes océans riches en substances volatiles
Planète de type sous-Neptune riche en hydrogène ou manteau de Neptune exposé: Confirmation de la nature de sous-Neptune le plus favorable pour la spectroscopie d'émission avec JWST - 23JWGO2A04
Centre de recherche en astrophysique du Québec - CRAQ
Replacement and upgrade of the Optical and Infrared Cameras for Observatoire du MontMégantic
Atmospheric reconnaissance of the TRAPPIST-1 planets
VROOMM: A High-Resolution Optical Echelle Spectrograph for the Observatoire du MontMégantic
NIRISS Guaranteed Time Observations (GTO) program on exoplanets characterization
Revealing the Nature, Diversity and Formation of Super-Earth Exoplanets
Diamonds are Forever: Probing the Carbon Budget and Formation History of the Ultra-Puffy hot Jupiter WASP-127b
The Transiting Exoplanet Community Early Release Science Program
Technologies foe Exo-Planetary Science (TEPS)
Caractérisation d'atmosphères d'exoplanètes par spectroscopie de transit avec le télescope spatial James Webb
Supplément COVID-19 CRSNG_Revealing the Nature, Diversity and Formation of Super-Earth Exoplanets
Exploration de la diversité compositionnelle et la formation de Super-Terres
Rayonnement
Publications et communications
Disciplines
- Physique
- Astronomie et astrophysique
- Mathématiques fondamentales
- Sciences de la terre (géologie, géographie physique, etc.)
Champ d’expertise
- Astrophysique, aspects fondamentaux
- Astronomie fondamentale
- Spectroscopie et spectrophotométrie
- Atmosphères d'exoplanètes à surface solide
- Systèmes planétaires extrasolaires (exoplanètes)
- Observations astronomiques dans l'infrarouge
- Origine et évolution de planètes à surface solide
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