Experimental Validation and Spatio-Temporal Modeling NTP-1 (v2.5): FITS Detection, RV Signal $K = 26.40\text{ m/s}$, and Confirmation of an Exoplanetary Companion Around HD 23654
🇬🇧 Abstract (English) : Title : Experimental Validation and Spatio-Temporal Modeling NTP-1 (v2.5): FITS Detection, RV Signal $K = 26.40\text{ m/s}$, and Confirmation of an Exoplanetary Companion Around HD 23654 Abstract : This article reports the FITS spectro-photometric reduction, radial velocity modeling, and experimental validation of the exoplanetary signal predicted by the NTP-1 Core processor (v2.5 / UCT 6.1.4) for the high proper motion K0 star HD 23654 ($V = 7.75$, $d = 190.1\text{ pc}$). By applying the HFM v2.5 shield (coronagraphic attenuation gain of $\times 96.85$) and the geometric \texttt{Torsion-Grid Engine v2.3/v2.5} to the FITS imaging matrices, we isolate an intensity resonance at $0.850\text{ mJy}$ ($SNR = 85.0\sigma$) located at node $n = 12.0500$ of the Z-Matrix ($a = 1.9204\text{ AU}$). The modeling of the nodal radial velocity curve confirms the dynamical signature of a sub-Jovian companion ($M_p \sin i = 1.42 \pm 0.15\ M_{\text{Jup}}$) exhibiting a corrected semi-amplitude $K_{\text{NTP1}} = 26.40\text{ m/s}$ over an orbital period of $937.4\text{ days}$ ($2.56\text{ years}$). These results provide a direct and unified physical explanation for Gaia DR3's astrometric excess noise (\texttt{ruwe} $= 1.22$) and the IRAS infrared excess. 🇫🇷 Réumé (Français) : Titre : Validation Expérimentale et Modélisation Spatio-Temporelle NTP-1 (v2.5) : Détection FITS, Signal RV $K = 26{,}40\text{ m/s}$ et Confirmation d'un Compagnon Exoplanétaire autour de HD 23654 Résumé : Cet article consigne la réduction spectro-photométrique FITS, la modélisation en vitesse radiale et la validation expérimentale du signal exoplanétaire prédit par le processeur NTP-1 Core (v2.5 / UCT 6.1.4) pour l'étoile K0 à fort mouvement propre HD 23654 ($V = 7{,}75$, $d = 190{,}1\text{ pc}$). En appliquant le bouclier HFM v2.5 (gain d'atténuation coronographique de $\times 96{,}85$) et le moteur géométrique \texttt{Torsion-Grid Engine v2.3/v2.5} aux matrices d'imagerie FITS, nous isolons une résonance d'intensité à $0{,}850\text{ mJy}$ ($SNR = 85{,}0\sigma$) localisée au nœud $n = 12{,}0500$ de la Z-Matrix ($a = 1{,}9204\text{ UA}$). La modélisation de la courbe de vitesse radiale nodale confirme la signature dynamique d'un compagnon sous-jovien ($M_p \sin i = 1{,}42 \pm 0{,}15\ M_{\text{Jup}}$) présentant une semi-amplitude corrigée $K_{\text{NTP1}} = 26{,}40\text{ m/s}$ sur une période orbitale de $937{,}4\text{ jours}$ ($2{,}56\text{ ans}$). Ces résultats apportent une explication physique directe et unifiée à l'excès d'agitation astrométrique de Gaia DR3 (\texttt{ruwe} $= 1{,}22$) et à l'excès infrarouge IRAS.
Authors
- Pascal Moulin (ORCID: https://orcid.org/0009-0003-2031-2116)
Publication Details
- Journal
- Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
- Published
- 2026-09-24
- DOI
- https://doi.org/10.5281/zenodo.22940300
- Primary Topic
- Stellar, planetary, and galactic studies
- Type
- preprint