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Las firmas espectrales de los absorbentes ópticos, cuando se combinan con las de las moléculas infrarrojas, juegan un papel crítico en la restricción de las propiedades de las nubes en las atmósferas de exoplanetas. Nuestro objetivo es utilizar espectroscopía de transmisión óptica para confirmar la firma de color tentativa observada previamente por fotometría multibanda en la atmósfera del Júpiter caliente HAT-P-55b. Observamos un tránsito de HAT-P-55b con el espectrógrafo OSIRIS en el Gran Telescopio Canarias (GTC). Creamos dos conjuntos de curvas de luz espectroscópicas usando el método convencional de integración de banda y el nuevo método basado en píxeles para derivar el espectro de transmisión. Realizamos análisis de recuperación espectral bayesiana sobre el espectro de transmisión para interpretar las propiedades atmosféricas observadas. Los espectros de transmisión derivados de los dos métodos son coherentes, resolviendo espectralmente la firma de color tentativa observada por MuSCAT2. Las recuperaciones en el espectro de transmisión combinado de OSIRIS y MuSCAT2 producen la detección de Na en 5.5 y la detección tentativa de MgH en 3.4. La cobertura de longitud de onda solo óptica actual no puede restringir las abundancias absolutas de las especies atmosféricas. Se necesitan observaciones espaciales que cubran las bandas moleculares infrarrojas o espectroscopía de alta resolución en tierra para restringir aún más las propiedades atmosféricas de HAT-P-55b.
Kang et al. (Sun,) estudiaron esta cuestión.
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