Показаны сообщения с ярлыком Статьи. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Статьи. Показать все сообщения

суббота, 26 января 2019 г.

М-карлики и судьба их систем


Credit: NASA, ESA, J. Wisniewski (University of Oklahoma), C. Grady (Eureka Scientific), and G. Schneider (Steward Observatory)

В прошлом году многие, кто связан с наукой о Вселенной да и простые энтузиасты, несколько месяцев находились в сладостной эйфории  - в системе TRAPPIST-1 открыто сразу 7 планет, три из которых - практически, земли в зоне обитаемости!

Воображение, как водится, рисовало самые смелые картины о наличии жизни хотя бы на одной из них.

Красные карлики вообще кажутся очень перспективными для поиска экзопланет - живут по 10 млрд лет, планеты у них, как правило, только земного типа или суперземли...

Сюда ещё можно добавить колоссальную распространенность М-карликов в Галактике, которых, по разным оценкам, может быть от 5 до 20 раз больше, чем всех остальных звёзд вместе взятых! Представляете, какие это шансы на то, что хоть где-то жизнь обязательно будет?!

Но скептики упирали на то, что М-карлики, вообще говоря, не самые лучшие хозяева - они недостаточно стабильны, у них сильнейшие магнитные поля, на их поверхности часто происходят мощные ультрафиолетовые вспышки, и планетам в таких условиях крайне трудно будет накопить хоть какую-то атмосферу, пригодную для защиты будущего живого на них.

Теперь вот сообщают, что у М-карликов обнаружилась ещё одна скверная черта.

Изучая молодой М-карлик AU Микроскопа на снимках космического телескопа Хаббл,  учёные из обсерватории Стюард обнаружили, что звезда эта выдувает из конверта газа вокруг себя пузыри один за одним (всего их насчитали шесть), и этот материал уносит прочь весь мусор, оставшийся от строительства планетной системы. А это плохо потому, что, как сейчас считается, именно этот замёрзший мусор - кометы и астероиды - возможно, и стали начальным условием зарождения жизни на Земле, принеся на нее воду...

Credit: NASA, ESA, J. Wisniewski (University of Oklahoma), C. Grady (Eureka Scientific), and G. Schneider (Steward Observatory)
По расчетам, если звезда продолжит выдувать пузыри такими темпами, она может полностью избавиться от своего пылевого диска за полтора млн лет.

Конечно, это не значит, что все поголовно системы М-карликов не годятся для жизни.

Но, с другой стороны, снова заставляет задуматься о том, насколько редким чудом природы может быть жизнь...

 AU Микроскопа расположена в 32 световых годах от нас, ей 24 млн лет, и там находится одна известная нам планета с периодом обращения 1 земной месяц.

вторник, 23 августа 2016 г.

Звезда Тэбби: в тихом омуте кто ж там водится?

Концепт сферы Дайсона, нарисованный художником. 
Image is public domain art by CapnHack, via energyphysics.wikispaces.com.


на основе статей
Деборы Берд, EarthSky


УУУУУХ, как я сейчас распалю ваше воображение!

Преамбула


KIC 8462852 сотворила сенсацию в октябре 2015 года, когда астрономы Университета Пенсильвании выпустили препринт статьи, утверждавшей, что около этой звезды вполне могут быть ... мегастроения инопланетян похожие на  сферу Дайсона!

Как это часто бывает, ученые тут же разделились на скептиков и оптимистов. И понеслась...

История KIC 8462852


Астроном Йельского университета Табета (Тэбби) Бояжан (Tabetha (Tabby) Boyajian)  среди других скептиков и оптимистов занялась данными Кеплера. И вот она обратила внимание на крайне необычные свойства KIC 8462852, впервые употребив броское, красивое название "самая загадочная звезда Вселенной". Ах, как красиво!

Табета обнаружила, что видимый блеск звезды меняется совершенно непредсказуемым, странным образом. Эти изменения нельзя объяснить обычными транзитами обычных планет в разных сочетаниях!

Астроном Университета Луизианы Бредли Шефер (Brad Schaefer) поднял архивные данные - ни много ни мало за целый век! - и обнаружил, что яркость звезды Тэбби последовательно снижалась в течение 100 лет, и общее снижение яркости составило 20%! Подобное довольно сложно объяснить естественными причинами, но вот строительство сферы Дайсона вокруг звезды подходит как объяснение сюда просто идеально!

Аспирант Майкл Лунд (Michael Lund ) из университета Вандербильда проверил исследование Шефера, и обнаружил, что, скорее всего, это снижение яркости в результатах Шефера говорит о разнице характеристик фотоприемников и телескопов, которые использовались на протяжении века и чьи пластинки находятся в архиве DASCH Гарварда, покрывающем период времени с 1885 по 1993 годы.

В то же время Лунд отмечает, что результаты Кеплера совершенно бесспорны.

Тут Шефер зацепился с Лундом насчет правильности интерпретации данных, и, судя по всему, спорят о том, кто прав, а кто нет, и сейчас... Масла в огонь подкинули Монте и Симон, которые уже в данных Кеплера обнаружили, что звезда Тэбби снижала свою яркость с 2009 года на протяжении 1000 дней со скоростью 0.34% в год. Это в два раза быстрее, чем получается из исследований Шефера! Еще интереснее то, что в следующие 200 дней яркость звезды уменьшилась еще на 2.5%, а затем... стабилизировалась и совсем перестала меняться!

Что же творится там, в Лебеде?

В общем, предоставим почтенным астрономам с азартом возиться в звездной пыли, а сами обратимся к самой сути происходящего.

Так что же нашли в данных Кеплера? Отчего такой ажиотаж?


Тот самый график блеска звезды Тэбби. Очевидны падения блеска D800 и D1500.
Из статьи Бояжан

Космический телескоп Кеплер занимается поисками экзопланет методом транзитов, когда яркость звезды падает на сотые или даже тысячные доли процента во время прохода планеты по ее диску. Оказалось, что у KIC 8462852 время от времени блокируется целых 20% обшего количества приходящего от нее света! Невероятно! Астрономы полностью исключают наличие такой огромной планеты - это физически нереально. Звезда уже достаточно стабильна, чтобы менять спонтанно свою яркость как ей захочется. Инструментальная ошибка тоже исключается.

А тут еще это дивное, постепенное снижение яркости на протяжении всего 7-8 лет (это если не считать результаты Шефера - но, я уверен, он за них еще поборется).


Почему же тогда именно инопланетяне?

Астрономы стараются избегать объяснений природных явлений "зелеными человечками" - везде, где это только возможно. Мы еще слишком мало знаем о нашей Вселенной, к тому же бритву Оккама еще никто не отменял. И, конечно же, в своей статье Бояжан и ее коллеги рассмотрели альтернативные, естественные объяснения наблюдаемого поведения KIC 8462852 - например, гипотетическое мегастолкновение больших тел в этой системе на луче нашего зрения, которое, в принципе, могло бы создать такое же падение видимого блеска. Кроме того, в статье, естественно, нет ни одного упоминания слов "инопланетные мегаструктуры" (это пока чревато с репутационной точки зрения).

Но идея первой обнаруженной человечеством в Галактике инопланетной сферы Дайсона настолько притягательна, что, например, астроном Джейсон Райт (Jason Wright) из Университета Пенн даже пообещал опубликовать статью, где всерьез займется моделированием "роя мегаструктур, приемников излучения" вокруг звезды Тэбби.

Пожелаем ему удачи!


А на телескопах Кек у KIC 8462852 обнаружили еще и более тусклый (тусклее на 3.8m) компаньон, отделенный от нее мизерным углом всего в 2"! Что бы это могло быть?


Image via Keck telescopes, via T. S. Boyajian et al. (2015),
from http://arxiv.org/pdf/1509.03622.pdf, via Forbes.



Пожалуй, лучше всего весь этот горький катаклизм описал многоуважаемый Итан Зигель:

Конечно, это могут быть инопланетяне. Но кроме них есть еще много объяснений естественными причинами:

- это может быть молодая звезда с протопланетным диском из пыли и мусора, который настолько плотен, что может менять ее яркость в таких пределах,

- это может быть серия гигантских планет с кольцами, которые также ослабляют идущий к нам свет (прим. перев. - довольно невероятно, исходя из того, что мы прочитали выше, не находите?)

- это может быть звезда, сбросившая большое количество массы, которая, в виде непрозрачного газа, пересекает луч нашего зрения,

- это может быть старая, но, тем не менее, очень энергичная звездная система, где проходят массовые столкновения планет, оставляющих за собой кучи мусора,

- может быть также множество кометных тел, роящихся близко к звезде и периодически заслоняющих ее свет.




Концепт каскада комет, падающих на звезду. Это - одно из возможных объяснений загадки KIC 8462852.
Image via NASA/JPL/Caltech/Vanderbilt University.

Что дальше?


Астрономы продолжат заниматься этой системой. Ажиотаж уже нагнали, теперь с ней работают уже десятки конкурирующих научных организаций - а вдруг?

Систему будут смотреть в ИК-диапазоне, чтобы попробовать понять, нет ли там все-таки конверта из материала или облака мусора или роя комет или всего вместе. 

Систему будут слушать на тех радиотелескопах, которые окажутся в наличии (напомню, что все хорошие научные приборы разобраны по заявкам на годы вперед, и их заполучить для срочных наблюдений можно только случайно (ну, или за очень большие деньги :) )


И только время покажет, кто был прав.

Положение KIC 8462852 на небе. Как гласит Симбад, в визуальном диапазоне это ничем не примечательная звездочка 12й величины. 
А в пространстве нас разделяют 1500 световых лет.

Полезные ссылочки

На Кикстартере есть проект, куда можно вложить свои деньги и помочь исследованиям звезды Тэбби

Есть также проект Planet Hunters, где можно самому поучаствовать в открытии новых миров Кеплера!

Отличная инфографика (на английском) о сферах Дайсона и их значении.

Оригинальная статья Бояжан на архиве.орг (на английском, конечно)

А можно просто помечтать, как было бы красиво, если бы...


Табета Бояжан, которая обратила внимание на удивительные свойства звезды KIC 8462852
Image via exoplanets.astro.yale.edu

понедельник, 22 февраля 2016 г.

Ярче тысячи солнц*



Out of the darkness - brighter than a thousand suns**

Не вижу препятствий не попереводить какой-нибудь эксклюзивчик про LIGO и гравитационные волны...

Завтра у нас выйдет статья теорфизика Сабины Хоссенфельдер про LIGO и поиск квантовой гравитации, где просто и со вкусом рассказывается о том, какое значение для современной физики имеет открытие гравитационных волн, о теориях, с которыми сейчас конкурирует ОТО, и об удивительных новых областях "гравитационного спектра" (не путать с электромагнитным), которые ждут нас - неисследованные, одинокие, заброшенные :'-(

А пока предлагаем вашему вниманию модельку слияния черных дыр, созданную проектом SXS (Simulating eXtreme Spacetimes) Project (http://www.black-holes.org).

На экране имеются две черные дыры - в начале ролика, и одна - в его конце. Цветом обозначены области, где (внимание!) время течет по-разному - в зеленых, скажем, нормальное течение времени, в желтых - на 20-30% медленнее, чем в зеленых, в красных один час - 7 лет на Земле (шутка, время там, как пишут, "очень существенно" медленнее, чем в зеленых областях). Синие и фиолетовые полосы - собственно, сами гравитационные волны, которые создаются вращением черных дыр и излучаются в пространство.

В левом верхнем углу показано течение времени для наблюдателя далеко от горизонта событий черных дыр.

Нижняя часть показывает вид гравитационной волны.

Во момент слияния пространство-время сильно искажаются, а после происходит сильный всплеск волн -  с короткими, но очень большими колебаниями, которые затем успокаиваются.

Столкновение черных дыр создает одно из самых мощных искажений ткани пространства-времени во Вселенной. Другими словами, столкновение черных дыр размером с город на Земле, создаст один из самых мощных взрывов Вселенной, который когда-либо наблюдали астрономы - это как в оптическом диапазоне увидеть свет всех солнц Вселенной!!

----
* - была такая книга об испытаниях первой атомной бомбы в Аламогордо, США в 1940х. Если интересно - поищите, где-то в сети, думаю, можно найти на русском.

** - Английская цитата приведена из песни Iron Maiden 'Brighter than a thousand suns'

понедельник, 14 декабря 2015 г.

Неожиданные открытия во внешних пределах Солнечной Системы - часть 2

Новый субмиллиметровый источник в окрестностях нескольких угловых секунд от α Центавра

R. Liseau, W. Vlemmings, E. O’Gorman, E. Bertone, M. Chavez, and V. De la Luz

10 декабря 2015 года

Абстракт

Контекст. Понимание формирования звездных и планетных систем требует понимания структуры и динамики их внешних областей, где, как считается, не должны формироваться большие тела.
Цели. Периодические поиски объектов размером с Седну позволяет наблюдение областей, которые обычно не исследуются.
Методы. Атакамский Большой Миллиметровый/Субмиллиметровый Массив особенно чувствителен к точечным источникам, представляя собой единственный на текущий момент инструмент, который позволяет обнаруживать объекты наподобие Седны значительно дальше от перигелия.
Результаты. Наблюдения АЛМА, разделенные 10 месяцами времени, открыли новый точечный источник с излучением черного тела, который, очевидно, движется вместе с α Cen AB
Заключения. Мы исключаем, что это может быть звездный объект системы α Cen AB, однако, приводим аргументы в пользу того, что это или очень удаленный ТНО, сверхземля или же очень холодный коричневый карлик во внешних пределах Солнечной Системы.

Ключевые слова:Звезды: отдельные αCenAB– Звезды:коричневые карлики–Субмиллиметровый диапазон:звезды–Планетные системы :Пояс Куйпера,общее– Планетные системы: Облако Оорта

1. Введение

Одна из самых интересных развивающихся областей науки - поиск планет у других звезд. С целью открытия планет напрямую, имеет смысл обратиться к близким к нам звездам. αCen - ближайшая к нам звезда на расстоянии 1.34 пк, которую давно считают тройной. αCen С, Проксима Центавра, отстоит на два градуса от двойной αCenАВ, и ее участие в этой системе было установлено на основе их взаимного движения еще в начале XX века (Innes 1917). Интенсивный поиск компаньонов как Проксимы, так и пары αCenАВ продолжался довольно долго, и увенчался открытием планеты земного типа у αCenВ (Dumusque et al. 2012). Однако существование αCenВb или любого другого возможного компаньона все еще требует проверки (Hatzes 2013; Demory et al. 2015; Rajpaul et al. 2016).

Глубокие наблюдения с Земли (VLT-NACO) в 2004 и 2005 годах, в сочетании с коронаграфией из космоса (HST-ACS) не выявили в пределах 5~7"(7-9 а.е.) от αCenВ никаких связанных с ней источников ярче Ks~18 (Kervella et al. 2006). Неправильная и неполная карта покрывает участок ~45"x35". Вследствие интенсивной яркости двойной на этих длинах волн, невозможно было подойти к звездам ближе, чем на 5", поэтому любой потенциальный объект мог бы укрыться в этой области. Самый яркий объект в этой выборке был Ks=12, а предельная звездная величина: 22 вплоть до радиуса 20" В дополнение к этому, более ранние снимки покрыли области в пределах 8" и там не было обнаружено никаких связанных с двойной источников со скоростью V<5 .5="" 2007="" br="" ervella="" the="" venin="">

10 лет спустя инфракрасное исследование области αCen переместилось на половину угловой минуты к западу, поэтому оно не перекрывается с нашими наблюдениями на АЛМА, выполненными в 2014 и 2015 году, которое выявило источник с правильной и высокой скоростью, что может быть участником системы αCen (рис.1). Проекция расстояния дает диапазон примерно между орбитами Юпитера и Сатурна. В этой статье мы обсуждаем природу этого объекта

 2. Обработка данных
(прим. перев. выпустим этот небольшой абзац с информацией, интересной только специалистам)

3. Результаты
Координаты αCen А и В для эпохи 2000 представлены в таблице 2 вместе с координатами неопознанного объекта, который уверенно виден в двух случаях (мы опускаем различные инструментальные эффекты, которые описаны в другой статье). 



В таблице 1 приведены частоты полос, где также отмечены плотности коррекции мощности главного пучка вместе с их статистическими ошибками.

4. Обсуждение
4.1. Новый участник системы αCen - αCen D?
В эпохи наблюдений на полосах 7 и 8 был обнаружен совместно движущийся с системой объект в пределах 5.5" от пары. Если он соразмерен по орбитальному периоду (или соответствует медленному движению в определенные периоды времени), тогда αCen D нельзя было бы найти на данных VLT-NACO потому, что вследствие интенсивного сияния αCenАВ  эта область была намеренно загорожена. На рис. 2 показана траектория движения на небе всех трех компонентов, вместе с предсказанными положениями для αCen D с учетом предположения, что αCen D находится на том же расстоянии, что и два других компонента (Таблица 3)


Рис.1. Слева: наблюдения системы 7 июля 2014 года в полосе 7. Отдельно от хорошо известной пары αCen А и αCen В находится ранее неизвестный источник, обозначенный как U на северо-северо-восток от В. Справа: здесь объект виден еще лучше в наблюдениях на полосе 8 2 мая 2015 года, в 5.5" к северу от компонента А.

Рис. 2. Область неба 1'x1' с траекториями αCen А (синим), αCen В (красным) и их центра масс (зеленым). Эти траектории включают орбитальное движение (на основе элементов, вычисленных Pourbaix et al. 2002), собственного движения (van Leeuwen 2007) и годичного параллакса (http://naif.jpl.nasa.gov/naif/toolkit.html). Черным показана траектория αCen D в предположении, что она не связана гравитационно, но обладает тем же параллаксом (π = 0′·′742, Table 3). Смоделированные вектора собственного движения μα = −1650 mas yr−1 и μδ = +1090 mas yr−1 . Вдоль траекторий точками отмечены годы с 2000. Наблюдаемые с ALMA положения (FK 5) в 2014 и 2015 отмечены кружками, которые значительно больше, чем неопределенности в определении положений.

Наблюдения всего в две эпохи делают невозможным более точный анализ, поэтому к "предсказанной" траектории следует относиться с осторожностью. Для определения природы этого источника требуются дальнейшие наблюдения.

Таблица 3. Скорости и параллаксы в системе αCen



Рис.3 Субмиллиметровый/миллиметровый SED неизвестного источника около αCen. Наклон линии 21±0.4. 


Рис.4 Положение звезд Главной Последовательности на диаграмме эффективной температуры для S 445 GHz = 3.64 mJy с радиусами, выраженными в радиусах Солнца (на верхней шкале) , с указанными спектральными классами. αCen D на расстоянии αCen будет соответствовать звезде Главной Последовательности М2 (штриховая вертикальная линия). Коричневые карлики слева от нее с RJup ∼ 0.1 R⊙ находятся на разных дистанциях. Левее и ниже - два очень холодных источника для типов Т 8.5 и Y 2 соответственно (Leggett et al. 2015)  с радиусами, предположительно, RJup.

На рис.4 представлена диаграмма температура - расстояние, для полосы 8, включающая положения (D, Teff) звезд Главной Последовательности поздних спектральных типов. Для примера, Проксима Центавра имеет визуальную яркость в 11m и спектральный тип М6, но ее нет на диаграммев районе вертикальной штрих-пунктирной линии, вместо этого она находится как М6 на 0.4 пк. Очевидно, это неверный результат вследствие того, что мы поддерживали световой поток на одном уровне, а температура и радиус звезды М6 слишком малы для того, чтобы давать эти значения на расстоянии 1.34 пк

Вместо этого на расстоянии  αCen, измеренное значение для αCen D должно было соответствовать М2, где мы использовали калибровки Bessell (1991), Rajpurohit et al. (2013) и Cox (2000), согласно которым звезда должна быть ярче 6m, и должна была попасть в каталог ярких звезд, в котором ее нет. На основе этого очевидного факта, конечно, нельзя исключить, что объект находится значительно дальше. Однако, большое собственное движение, скорее всего, ограничивает расстояние до объекта 5 пк как для, например, звезды раннего класса G ~4пк (рис.4). И в этом случае высокая светимость ~3m совершенно исключает наличие звездного источника. Совершенно невероятно, что звезда такой яркости и такого собственного движения оставалась бы незамеченной.

С другой стороны, у компактных объектов, не звезд, радиусы значительно меньше.  Рис. 4 показывает довольно экзотичный коричневый карлик малой температуры  (ULAS J003402.77 − 005206.7, T 8.5, Leggett et al. 2015), в предположении, что у него типичный радиус Юпитера (Oppenheimer et al. 2000) и температура 575 К. Есть и еще более холодный карлик с температурой 250К WISE J085510.83−071442.5 (Y 2, Leggett et al. 2015). На роль объекта мог бы претендовать исключительно холодный карлик на расстоянии примерно 20 000 а.е., однако его должен был тогда обнаружить телескоп WISE, если позволило бы его относительно небольшое разрешение (6.0")

Очевидным вопросом является - как тогда этот объект мог ускользнуть?  Находится ли он всегда так близко к двойной? Слишком холодный? Такой случай вполне можно допустить для  температур менее сотен К

Рис. 5. Световой поток на полосе 8 в зависимости от расстояний от Солнца и диаметров, до 6000 км (чуть менее диаметра Марса), указанных сверху. Этот рисунок аналогичен рис.4, только оба параметра - температура и радиус не определимы априори. Несколько известных ТНО показаны красными точками (www.minorplanetcenter.org/iau/lists/Sizes.html). В скобках указаны видимые диаметры в угловых миллисекундах и оцениваемая температура черного тела. Ширина пучка АЛМА (120 угловых миллисекунд) указана в правом верхнем углу, показывая, что все эти объекты видны ему как точечные. Наблюдаемая плотность светового потока на полосе 8 указана горизонтальной синей линией. Расстояние до объекта U еще предстоит определить.

4.2. Новый объект Солнечной Системы: ДТНО?

Эклиптическая широта αCen -42 градуса. то есть объект U находится слишком далеко от плоскости эклиптики. Но в проекции они хорошо вписываются в плоскость Галактики. Описать объект U как объект фона вряд ли получится, с быстрым собственным движением αCen. С другой стороны, если это просто пролетающий мимо объект, он мог бы находиться в дальних пределах нашей Солнечной системы, в поясе Эджворта-Куйпера или облаке Оорта (рис.5), хотя вероятность этого была мала, поскольку его движение было бы сравнимо с параллактическим смещением. В дополнение к этому, гравитационно связанное движение на расстоянии, скажем 1000 а.е. (афелий Седны) привело бы к орбитальному движению менее 40"в год, но видимое движение этого объекта на небе полностью бы подчинялось параллаксу ( ~200"). Интересно, что, когда мы изучили в общей сложности 766926 известных объектов Солнечной Системы в пределах 15' от  αCen во время наблюдений, подобного источника не было найдено вплоть до звездной величины 26m. И снова, дальний транснептуновый объект - суперземля Trujillo & Sheppard (2014),- хорошо коррелирует с нашими данными (например, для R ∼ 1.5R⊕, D ∼ 300AU, Tbb ∼ 15K,θ ∼ 80mas, рис.5).

Можно было бы подумать, что распределение ТНО в облаке Оорта изотропично, однако большинство известных нам ТНО не расположены вдали от эклиптики. Так, например, Седна  с i~12 градусов, а другие объекты - Biden (2012 VP113) и V774104 (10 ноября 2015, Science, DOI: 10.1126/science.aad7414) на i = 24◦ и в пределах 15◦ соответственно. Конечно, это - следствие наблюдательной инерции, поскольку, в основном поиски ведутся вдоль эклиптики (Schwamb et al. 2010), но нельзя исключать и большие наклоны орбит - например, у самой массивной планеты Эриды  i = 44◦.

Из-за предела чувствительности приборов, ТНО открывают, в основном, когда они близко к перигелию, а дальше они остаются невидимыми (e.g., Sheppard et al. 2011).  Однако считается, что на больших расстояниях от Солнца существует большая популяция этих объектов. Совершенно ясно, что АЛМА со своей уникальной чувствительностью, сейчас является единственным способом обнаружить подобные объекты далеко от перигелия - там, где их температура всего несколько десятков К. В пределах от 100 до 1000 а.е. должно быть большое скопление подобных объектов, из которых нам видна лишь малая часть (see also de la Fuente Marcos и de la Fuente Marcos 2014, и ссылки там).

5. Заключение

В течение 10 месяцев на протяжении с 2014 по 2015 годы наблюдения при помощи АЛМА открыли новый источник на двух полосах (0.74 мм - Полоса 8 и 0.87 - Полоса 7), в то время как шум на других полосах был слишком велик. Этот объект находится в пределах 5.5" от  αCen А и В, и совершает такое собственное движение, как и они. В пределах спектрального наклона 2, его субмиллиметровый SED кажется термальным. Однако, простые аргументы показали нам, что это вряд ли звезда, скорее всего, этот объект - часть Солнечной системы, в проградном (прямом) движении, хотя и на слишком большом расстоянии, чтобы его можно было обнаружить на других длинах волн, т.е. это или ДТНО ( значительно дальше 100 а.е.), или гипотетическая суперЗемля (более 300 а.е.) или сверххолодный коричневый карлик (~ 20 000 а.е.)