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Detecting false positives with PLATO using double-aperture photometry and centroid shifts

Gutiérrez-Canales, Fernando und Samadi, R. und Birch, A. und Cabrera Perez, Juan und Damiani, C. und Gutermann, P. und Paproth, Carsten und Pertenais, Martin und Santerne, A. (2026) Detecting false positives with PLATO using double-aperture photometry and centroid shifts. Astronomy & Astrophysics, 707 (19), A2. EDP Sciences. doi: 10.1051/0004-6361/202453294. ISSN 0004-6361.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB

Offizielle URL: https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2026/03/aa53294-24/aa53294-24.html

Kurzfassung

context. PLATO will discover exoplanets and characterize their host stars. Since photometry for most PLATO targets will be extracted on board, an efficient strategy to detect false positives (FPs) - transit-like signals not caused by planets - is needed. Centroid shifts are a standard FP diagnostic; however, only 5-20% of PLATO's largest stellar sample (P5 sample) will have centroids computed on board. An alternative onboard strategy is required for the remaining targets. Aims. We propose a double-aperture photometry strategy to detect FPs and test two mask types: extended masks, which enlarge the nominal aperture, and secondary masks, centered on the main contaminant. For each mask we derive flux and centroid metrics to assess their ability to discriminate FPs. Methods. Using Gaia Data Release 3, we defined our P5 targets and background stars, which we assumed to be eclipsing binaries with transit depths and durations drawn from observed distributions. From simulated photometry and centroids, we computed extended and secondary fluxes and also extended, secondary, and nominal centroids, and compared the FP detection efficiency of each metric. Results. Under these assumptions, ~35% of P5 targets have a single FP-creating contaminant, and ~22% have two or more. Extended centroid shifts reach an efficiency of 87%, while nominal and secondary centroids reach 84% and 75%, respectively. The secondary flux attains an efficiency of 92%, whereas the extended flux reaches 73%. Conclusions. The secondary flux is the most efficient metric. Since double-aperture photometry is 50% less demanding in CPU and telemetry budgets, secondary and extended fluxes are optimal for most P5 targets. Secondary masks are optimal for targets with one FP-creating contaminant. Extended masks are preferable when extended flux is competitive with centroids. Our results show that double-aperture photometry and centroid shifts will allow PLATO to discard a large fraction of false positives caused by eclipsing binaries.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/227318/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Detecting false positives with PLATO using double-aperture photometry and centroid shifts
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Gutiérrez-Canales, FernandoLIRA, Observatoire de Paris, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, 5 place Jules Janssen, 92195, Meudon, France; Max Planck Institute for Solar System Research, Justus-von-Liebig-Weg 3, 37077, Gottingen,NICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Samadi, R.LESIA, Observatoire de Paris, Universite PSL, CNRS, Sorbonne Universite, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cite, 5 Place Jules Janssen, 92195, Meudon, France );NICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Birch, A.Max-Planck-Institut fuer Sonnensystemforschung, Justus-von-Liebig-Weg 3, D-37077 Goettingen, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Cabrera Perez, JuanJuan.Cabrera (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-6653-5487NICHT SPEZIFIZIERT
Damiani, C.Max-Planck-Institut fuer Sonnensystemforschung, Justus-von-Liebig-Weg 3, D-37077 Goettingen, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Gutermann, P.Aix-Marseille Université, CNRS, CNES, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, 38 rue Frédéric Joliot-Curie, 13388, Marseille, France; Division Technique, Institut National des Sciences de l'Univers (INSU), CS 20330, 83507, La Seyne-sur-Mer, FranceNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Paproth, CarstenCarsten.Paproth (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-0346-2169228040284
Pertenais, MartinMartin.Pertenais (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Santerne, A.Aix Marseille Universite, CNRS, LAM (Laboratoire d Astrophysique de Marseille) UMR 7326, 13388, Marseille, FranceNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2026
Erschienen in:Astronomy & Astrophysics
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:707
DOI:10.1051/0004-6361/202453294
Seitenbereich:A2
Verlag:EDP Sciences
ISSN:0004-6361
Status:veröffentlicht
Stichwörter:methods: data analysis; methods: numerical; methods: statistical; techniques: photometric; planets and satellites: detection; Earth and Planetary Astrophysics; Instrumentation and Methods for Astrophysics
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erforschung des Weltraums
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EW - Erforschung des Weltraums
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Projekt PLATO - PMC und Science
Standort: Berlin-Adlershof
Institute & Einrichtungen:Institut für Weltraumforschung > Extrasolare Planeten und Atmosphären
Institut für Weltraumforschung > Weltrauminstrumente
Institut für Weltraumforschung > Computational Camera and Sensing Systems
Hinterlegt von: Cabrera Perez, Juan
Hinterlegt am:28 Sep 2026 14:39
Letzte Änderung:28 Sep 2026 14:39

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