Departamento de Física Estelar
Grupo de Física de Estrellas de Baja Masa, Exoplanetas e Instrumentación (PLEXI)
El Grupo Physics of Low-Mass Stars, Exoplanets, and Instrumentation (PLEXI) investiga los sistemas planetarios de forma integral, abordando la detección y caracterización de exoplanetas (especialmente enfocados en estrellas de tipo M), la caracterización de atmósferas e interiores planetarios, la interacción magnética estrella-planeta y el estudio detallado de las estrellas anfitrionas. Para ello, combinan observaciones astronómicas, desarrollo instrumental, modelización teórica y análisis avanzado de datos, apoyándose en infraestructuras especializadas como el Laboratorio de Astrofotónica y la unidad asociada de inteligencia artificial AIRExS.

Concepción artística de un planeta orbitando una enana roja. Crédito: NASA, ESA and G. Bacon (STScI)
Contexto
Los exoplanetas —planetas que orbitan estrellas distintas al Sol— representan uno de los grandes campos de investigación de la astrofísica contemporánea. Desde la primera detección confirmada de un planeta alrededor de una estrella similar al Sol en 1995, el descubrimiento de miles de sistemas planetarios ha transformado nuestra comprensión sobre cómo se forman y evolucionan los planetas, revelando una enorme diversidad de arquitecturas y propiedades físicas muy diferentes a las del Sistema Solar.
Las estrellas de tipo M, también conocidas como enanas rojas, representan objetivos clave en la investigación de exoplanetas debido a que son las estrellas más numerosas de la galaxia y ofrecen condiciones especialmente favorables para detectar planetas pequeños y rocosos. Su baja masa y reducido tamaño permiten identificar con mayor facilidad señales producidas por planetas mediante técnicas como los tránsitos o las velocidades radiales, facilitando además el estudio detallado de atmósferas y propiedades planetarias.
No obstante, su intensa actividad magnética y las interacciones entre estrella y planeta plantean importantes retos observacionales y físicos, haciendo necesaria una caracterización precisa de las estrellas anfitrionas para comprender adecuadamente la naturaleza y evolución de sus planetas.
En este contexto, instrumentos como CARMENES, instalado en el Observatorio de Calar Alto y coliderado por el IAA, han supuesto un avance fundamental para descubrir y caracterizar exoplanetas alrededor de estrellas M. A su vez, nuevas infraestructuras como ANDES para el Extremely Large Telescope (ELT) permitirán dar el salto hacia estudios más detallados de atmósferas planetarias, biomarcadores e interacción estrella-planeta. En particular, el estudio de la interacción magnética entre estrellas y planetas constituye una de las líneas emergentes más prometedoras, ya que podría proporcionar información indirecta sobre la existencia de campos magnéticos planetarios, esenciales para la protección atmosférica y la posible habitabilidad de los exoplanetas.
Líneas de Investigación
Con una aproximación multidisciplinar que combina observaciones astronómicas, modelización teórica, análisis avanzado de datos y desarrollo tecnológico, el grupo busca comprender la formación, evolución y diversidad de los sistemas planetarios, así como las condiciones que podrían favorecer la habitabilidad fuera del Sistema Solar.
Para ello, su actividad científica se enmarca dentro de cinco grandes líneas de investigación:
Detección de planetas de baja masa alrededor de estrellas cercanas
Entre la variedad de exoplanetas, los planetas terrestres y subneptunianos —aquellos con tamaños comprendidos entre la Tierra y Neptuno— representan algunos de los objetos más interesantes para comprender la formación y evolución de sistemas planetarios. Estos mundos constituyen además el tipo de planeta más abundante descubierto hasta el momento en la galaxia, aunque no tienen equivalentes directos en el Sistema Solar.
En este contexto, el objetivo principal de esta línea es:
- Detectar planetas de baja masa —supertierras, subneptunos y planetas terrestres— orbitando estrellas cercanas, especialmente estrellas de tipo M

Ilustración de un exoplaneta orbitando alrededor de una estrella enana roja. Crédito: ESO/spaceengine.org
Su investigación se basa principalmente en técnicas de velocidades radiales y fotometría de tránsito. Para ello, el grupo utiliza instrumentos de espectroscopía de alta resolución como CARMENES en el telescopio de 3.5 metros del Observatorio de Calar Alto (Almería), así como otros espectrógrafos internacionales como HARPS. También emplea datos fotométricos procedentes de misiones espaciales como TESS y de observatorios terrestres, incluido el Observatorio de Sierra Nevada (Granada). Además del trabajo observacional, el grupo desarrolla herramientas computacionales y algoritmos de análisis de datos orientados a mejorar la detección automática de señales planetarias y separar dichas señales de la actividad estelar.
Interacción Estrella-Planeta
La interacción estrella-planeta estudia cómo los planetas y sus estrellas anfitrionas intercambian energía y materia a través de campos magnéticos, radiación y viento estelar. Estas interacciones son especialmente intensas en sistemas donde los planetas orbitan muy cerca de la estrella, como ocurre frecuentemente en torno a estrellas de tipo M. En estos casos, la actividad magnética estelar y las partículas emitidas por la estrella pueden afectar directamente a la atmósfera y evolución del planeta, alterando incluso sus condiciones de habitabilidad.
En este contexto, el objetivo principal de esta línea es:
- Caracterizar las interacciones magnéticas y energéticas entre las estrellas y los planetas que orbitan a su alrededor, para inferir la presencia de campos magnéticos planetarios

Representación artística de la interacción estrella (GJ 436) – exoplaneta (GJ 436 b). Créditos: IAA-CSIC/LampScience
Para ello, combinan observaciones espectroscópicas y fotométricas con modelización física de entornos magnetizados. Las investigaciones se apoyan principalmente en datos obtenidos con CARMENES y otros instrumentos ópticos de alta resolución, complementados con colaboraciones en radioastronomía.
Interiores planetarios y caracterización atmosférica
La caracterización atmosférica y el estudio de interiores planetarios buscan comprender la naturaleza física y química de los exoplanetas más allá de su simple detección. Mientras que el interior de un planeta determina propiedades fundamentales como su composición, estructura, densidad o actividad geológica, la atmósfera proporciona información sobre su temperatura, química, dinámica e interacción con la estrella anfitriona. El análisis conjunto de ambos aspectos permite reconstruir cómo se forman y evolucionan los planetas y evaluar hasta qué punto podrían presentar condiciones favorables para la habitabilidad.
En este contexto, el objetivo principal de esta línea es:
- Estudiar la composición, estructura interna y atmósferas de exoplanetas

Representación artística de un planeta caliente, del tamaño de Neptuno, parcialmente eclipsado por su estrella. Crédito: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech)
Su investigación combina modelización teórica, simulaciones y análisis espectroscópico de alta precisión. El grupo trabaja especialmente en la combinación de observaciones desde tierra y desde el espacio para obtener información complementaria sobre las atmósferas planetarias. Utilizan datos espectroscópicos como CARMENES, MAROON-X o CRIRES+ (VLT) y de instrumentos espaciales como el telescopio espacial James Webb (JWST) y el Hubble Space Telescope (HST). Asimismo, participa en el desarrollo científico de futuros instrumentos como ANDES para el Extremely Large Telescope (ELT), que permitirá estudiar atmósferas planetarias con una sensibilidad sin precedentes y buscar posibles biomarcadores.
Caracterización estelar y pulsaciones en estrellas de baja masa
Las estrellas de baja masa, en particular las de tipo M, constituyen uno de los entornos más relevantes para la búsqueda de exoplanetas potencialmente habitables y caracterizar de forma precisa sus propiedades fundamentales —masa, radio, temperatura, rotación y actividad— es esencial no solo para la astrofísica estelar, sino también para la correcta determinación de los parámetros de los sistemas planetarios que las orbitan.
En este contexto, el objetivo principal de esta línea es:
- Caracterizar física y dinámicamente las estrellas de baja masa, a través de sus pulsaciones (variabilidad estelar)
- Investigar las discrepancias entre los modelos teóricos y las observaciones astronómicas en estrellas de tipo M

Concepción artística de una enana roja. Crédito: NASA/Walt Feimer
El estudio de pulsaciones en estrellas M es un campo todavía poco explorado observacionalmente en el que el grupo ha desarrollado modelos específicos para determinar la variabilidad en este tipo de estrellas.
El grupo combina la realización de observaciones espectroscópicas y fotométricas de alta precisión con modelización teórica avanzada. Utiliza datos obtenidos en observatorios como Calar Alto (Almería), el Gran Telescopio Canarias (GTC, Santa Cruz de Tenerife), el Observatorio de Sierra Nevada (Granada) y distintos observatorios internacionales en Chile, así como datos procedentes de misiones espaciales como Kepler/K2 y TESS.
Además, lidera el desarrollo de este caso científico para ANDES, el espectrógrafo de alta resolución para el ELT, contribuyendo a su desarrollo instrumental para alcanzar la estabilidad y sensibilidad necesarias para detectar señales espectroscópicas extremadamente débiles en estrellas frías y de baja masa.
Astrofotónica e instrumentación de extrema precisión
La astrofotónica aplicada a la instrumentación astronómica de alta precisión surge para afrontar los retos de la astronomía moderna, especialmente en la detección y caracterización de exoplanetas. Las técnicas actuales requieren niveles de estabilidad, resolución y control instrumental extremadamente exigentes, difíciles de alcanzar con ópticas convencionales. Así, la fotónica integrada ofrece nuevas soluciones para mejorar la estabilidad espectral, reducir errores sistemáticos y aumentar la eficiencia de los sistemas de observación.
En este contexto, esta línea busca los siguientes objetivos.
- Desarrollar nuevas tecnologías instrumentales y fotónicas de alta precisión aplicadas a la astronomía, especialmente orientadas a la detección y caracterización de exoplanetas
- Diseñar sistemas instrumentales más estables, eficientes y escalables que permitan avanzar hacia una nueva generación de observaciones astronómicas
- Explorar aplicaciones transversales en telecomunicaciones ópticas tierra-espacio, tecnologías cuánticas y metrología ultra precisa

Instrumentación del Laboratorio de Astrofotónica del IAA
El trabajo se desarrolla en el Laboratorio de Astrofotónica del IAA, activo desde 2026, donde se diseñan, fabrican y caracterizan dispositivos fotónicos avanzados como linternas fotónicas, y, en el futuro, espectrógrafos integrados y sistemas de interferometría. Estas tecnologías se aplican a proyectos como Photonic EMARCOT, un concepto de telescopio modular basado en unidades telescópicas conectadas por fibras y sistemas fotónicos.
El grupo
Integrantes
- Pedro J. Amado González (Investigador Científico, Jefe de Grupo)
- Eloy Rodríguez Martínez (Investigador Científico)
- Antonio Claret dos Santos (Científico Titular)
- Matilde Fernández Hernández (Científica Titular)
- Francisco José Pozuelos Romero (Investigador permanente)
- Cristina Teresa Rodríguez López (Investigadora permanente)
- Pedro Ricardo Lourenço Figueira (PostDoc)
- Rafael Luque Ramírez (PostDoc)
- Giuseppe Morello (PostDoc)
- Nicholas Scarsdale (PostDoc)
- David Pérez Medialdea (Doctor e Ingeniero Óptico)
- María Isabel Ruiz López (Doctora e Ingeniera Óptica)
- Fernando Alcalá Zamora Ruiz (Project Manager)
- Miguel Andrés Sánchez Carrasco (Técnico Especializado)
- Marina Centenera Merino (PreDoc)
- Daniel Revilla Martínez de Albeniz (PreDoc)
- Roberto Varas González (PreDoc)
- Pierrot Lamontagne (PreDoc)
- Yue Yu (PreDoc)
Historia
El grupo Física de Estrellas de Baja Masa, Exoplanetas e Instrumentación (PLEXI) surgió en torno a 2010, coincidiendo con el desarrollo del espectrógrafo CARMENES, liderado desde el IAA por Pedro J. Amado.
En sus inicios, gran parte del trabajo del grupo, conformado entonces por tres investigadores, se dedicó al diseño y construcción del canal infrarrojo de CARMENES, mientras que el canal visible se desarrolló en Alemania.
Y, aunque también se planteó utilizar CARMENES para estudiar pulsaciones estelares en estrellas tipo M, el tiempo de observación y los casos científicos se dedicaron de manera prioritaria y casi exclusiva al campo de los exoplanetas, consolidándose así en el instituto una nueva línea científica dedicada al estudio de sistemas planetarios alrededor de estrellas de baja masa.
La Unidad Asociada AIRExS
El grupo ha creado la Unidad Asociada “AIRExS: Artificial Intelligence for Research on Exoplanets and Stars”, con el CITIC de la Universidade da Coruña, siendo la responsable por parte del IAA-CSIC la investigadora Cristina Rodríguez López.
Esta colaboración impulsará la integración de técnicas avanzadas de inteligencia artificial en la investigación del grupo, como técnicas de aprendizaje profundo para mejorar la detección, clasificación y caracterización exoplanetaria. Se utilizarán también técnicas tradicionales de minería de datos en el reexamen de grandes bases de datos de misiones como Kepler/K2 o TESS, algoritmos de clustering y SOM para la identificación de patrones y estructuras en conjuntos de datos, o modelos generativos para mejorar la identificación y caracterización de las estrellas albergadoras sistemas planetarios.
El proyecto THIRSTEE
El grupo lidera en el IAA-CSIC el equipo del proyecto THIRSTEE (Tracking Hydrates In Refined sub-Neptunes to Tackle their Emergence and Evolution), financiado gracias a una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC).
Se trata de un proyecto pionero centrado en los subneptunos, una clase de planetas con masas y radios que se sitúan entre los de la Tierra y los de Neptuno.
THIRSTEE combina la fotometría de tránsito y las observaciones de velocidad radial de alta precisión para determinar las masas, las composiciones y las estructuras de los sistemas planetarios, con el objetivo de comprender el origen y la naturaleza de los planetas más comunes de la galaxia.
Información destacada
Pedro J Amado participó en el descubrimiento del exoplaneta Proxima Centauri b en 2016, que tuvo un gran impacto científico y mediático. Además, recibió el Premio “Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, en la categoría “Impacto del conocimiento” en 2024.
Marina Centenera y Pedro J Amado fueron finalistas en el Concurso de Emprendimiento Universitario de la UGR en 2026.
Francisco J. Pozuelos recibió el Premio IDEALES 2019, concedido por el diario granadino IDEAL, en reconocimiento a su papel clave en el descubrimiento del sistema planetario TOI-270. Asimismo, fue distinguido con la Distinción 26 de Abril, otorgada por el Ayuntamiento de Punta Umbría en 2018, y con el Premio Huelva Joven, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en 2017.
Rafael Luque ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona en la categoría de Investigación 2026. Además, es el único componente europeo del Science Advisory Council del programa Rocky Worlds del telescopio espacial James Webb. El investigador también destaca por su dedicación a la divulgación científica, siendo uno de los responsables de la construcción del Complejo Astronómico Los Coloraos, dedicado a la observación astronómica en el ámbito rural andaluz, por lo cual recibió el Premio Juventud Andaluza 2025 de la Junta de Andalucía.
Grandes consorcios internacionales y misiones
CARMENES
El grupo ha coliderado el desarrollo instrumental de CARMENES (Calar Alto high-resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs) y lo gestiona científicamente. Además, junto al ICE-CSIC, el grupo colidera el programa de legado CARMENES Legacy-Plus.
CARMENES es una iniciativa internacional destinada a detectar exoplanetas que orbitan alrededor de enanas rojas mediante el uso de dos espectrógrafos Échelle de alta resolución, uno que opera en el infrarrojo cercano y otro en el espectro óptico, instalados en el Observatorio de Calar Alto en Almería, España. Comenzó a operar en 2016.

PANIC
El grupo ha liderado la construcción de la cámara infrarroja PANIC (Panoramic Near-Infrared Camera), junto al Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) de Heidelberg (Alemania) y al Observatorio de Calar Alto (Almería).
Se trata de una cámara infrarroja de gran campo de visión diseñada para el telescopio de 2.2 metros del Observatorio de Calar Alto que también puede utilizarse en el telescopio de 3.5 m, para diferentes objetivos científicos.

Photonic EMARCOT
El grupo lidera, junto al Observatorio de Calar Alto (CAHA), el proyecto Photonic EMARCOT (Photonic Multi-Array of COmbined Telescopes), en cuya colaboración también participan el Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP) y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sydney.
Se concibe como una infraestructura astronómica modular de gran capacidad colectora, diseñada para hacer posibles estudios a gran escala de exoplanetas en objetos débiles —en particular enanas ultrafrías y enanas marrones— mediante una arquitectura escalable, flexible y de menor coste relativo.
Photonic EMARCOT combina múltiples unidades ópticas en una arquitectura modular diseñada para ofrecer gran capacidad colectora, espectroscopía de alta resolución e imagen de amplio campo, alto rango dinámico y resolución espacial subsegundo de arco. La luz recogida por cada unidad se transporta mediante fibras ópticas individuales y se combina a través de una linterna fotónica multimodo-multimodo, que actúa como interfaz entre el conjunto modular de aperturas y la instrumentación astronómica. Esta arquitectura permite escalar hacia una apertura efectiva de clase 15 metros con un coste significativamente menor que el de una solución monolítica equivalente, manteniendo además la flexibilidad para actualizar, sustituir o incorporar módulos conforme evolucionen la tecnología y los objetivos científicos.

James Webb (ESA/NASA/CSA)
El grupo lidera el proyecto internacional ‘IN/AT-SYNC’, un programa Large del JWST que ha conseguido 196,4 horas de observación, cuenta con la participación de treinta investigadores de nueve países y estudiará subneptunos en sistemas organizados en configuraciones excepcionales conocidas como “cadenas de resonancia”.
Además, han obtenido un programa Small de 50 horas para investigar la química atmosférica de los subneptunos mediante el estudio comparativo de dos planetas “gemelos” del sistema HD 63935.
El grupo también participa en el programa en activo del JWST ‘Transiting Exoplanet Community Early Release Science’ (JTEC-ERS), gracias al cual se han publicado varios artículos, incluidos, al menos, seis en la revista Nature, entre 2023 y 2024.
PLATO (ESA)
El grupo participa activamente en grupos de trabajo de la misión PLATO (Planetary Transits and Oscillations of Stars) de la ESA y, en concreto, lidera el WP122.400 “Limb darkening of host stars”.
Se trata de un proyecto destinado a descubrir y estudiar exoplanetas en tránsito, en particular aquellos que orbitan alrededor de estrellas cercanas similares al Sol. PLATO tiene como objetivo identificar y caracterizar por completo planetas gemelos de la Tierra dentro de las zonas habitables de sus estrellas anfitrionas, donde las condiciones podrían ser favorables para la vida, y profundizar en las características de las estrellas mediante la realización de análisis detallados de las oscilaciones estelares, avanzando así significativamente nuestro conocimiento sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios.
TESS (NASA)
El grupo participa científicamente en la misión TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA a través del working group SG1 (seeing-limited photometry), coordinando y ejecutando seguimiento fotométrico terrestre de TOIs.
Se trata de un telescopio espacial diseñado para descubrir miles de exoplanetas en tránsito que orbitan alrededor de las estrellas más cercanas y brillantes del cielo. Entre sus principales objetivos científicos se encuentra la identificación de pequeños planetas terrestres que permitan medir su masa mediante mediciones de velocidad radial desde tierra, lo que facilitará futuras observaciones con telescopios más potentes.
ANDES (ELT)
El grupo representa al CSIC en el Steering Committee del instrumento ANDES (ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph), que se instalará en el Extremely Large Telescope (ELT) de ESO. Además, sus investigadores participan en grupos de trabajo relacionados con exoplanetas y pulsaciones estelares.
Como el telescopio óptico y de infrarrojo cercano más grande del mundo, el espejo primario de 39 metros del ELT captará imágenes con una resolución sin precedentes, abriendo nuevas fronteras en nuestra comprensión del universo. Una misión científica clave del ELT es el estudio y la caracterización de estrellas y exoplanetas, con el objetivo de revelar nuevos conocimientos sobre sus atmósferas, composiciones y potencial habitabilidad mediante el espectrógrafo de alta resolución ANDES.

CHORUS (GTC)
El grupo es líder de uno de los Grupos de Trabajo Científico del instrumento CHORUS (Canary Hybrid Optical high-Resolution Ultra-stable Spectrograph), que se está diseñando para el Gran Telescopio Canarias (GTC).
CHORUS es un espectrógrafo de muy alta estabilidad diseñado para buscar de exoplanetas tipo Tierra. Gracias a medidas de velocidad radial de precisión extrema, el instrumento podrá detectar las sutiles oscilaciones que provocan los planetas pequeños en sus estrellas, algo fundamental para encontrar mundos habitables.
ESPRESSO (VLT)
Para complementar THIRSTEE en la parte de densidades y estudios demográficos, el grupo consiguió un programa Large de 300 horas para el espectrógrafo ESPRESSO, la mayor asignación para este instrumento.
ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet- and Stable Spectroscopic Observations) es un espectrógrafo de nueva generación y alta resolución capaz de combinar la luz de los cuatro telescopios VLT y que puede detectar exoplanetas con una precisión sin precedentes buscando los minúsculos cambios en la luz de sus estrellas anfitrionas.
CHEOPS (ESA)
El grupo mantiene vinculación con la misión CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) de la ESA a través del Extended Science Team.
Se trata de una misión espacial pionera centrada en el estudio preciso de exoplanetas que orbitan alrededor de estrellas cercanas y brillantes.
Esta misión es única por su dedicación al análisis de estrellas de las que ya se sabe que albergan planetas, con el objetivo de obtener mediciones detalladas del tamaño de los planetas mientras transitan por delante de sus estrellas. En concreto, se centra en exoplanetas que van desde el tamaño de super-Tierras hasta el de Neptuno, proporcionando datos fundamentales que ayudan a determinar su densidad aparente.
Ariel (ESA)
El grupo participa científicamente en la misión Ariel (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) de la ESA liderando en el Grupo de Trabajo Científico de “Activity Correction for Planetary Spectra”.
Se trata de la primera misión espacial dedicada íntegramente al estudio de las atmósferas de una muestra variada de exoplanetas. Mediante la observación en longitudes de onda visibles e infrarrojas, pretende realizar mediciones espectroscópicas de alta precisión de unos 1.000 exoplanetas, con el objetivo de descifrar la composición atmosférica y las estructuras térmicas de estos.
Earth 2.0 (China)
El grupo es miembro del consorcio de la misión espacial china Earth 2.0 (ET) y responsable de su programa de seguimiento terrestre. Esta misión tiene como objetivo abordar cuestiones fundamentales en el campo de los exoplanetas cómo la frecuencia con la que planetas habitables similares a la Tierra orbitan alrededor de estrellas de tipo solar, cómo se forman y evolucionan los planetas terrestres o de dónde proceden los planetas errantes.
El observatorio ET, con seis telescopios de tránsito y un telescopio de microlente en la órbita L2 Tierra-Sol, monitorizará más de 2 millones de estrellas enanas en la región de Kepler y sus alrededores para buscar planetas en tránsito, al tiempo que observará más de 30 millones de estrellas en la región del bulbo galáctico para detectar planetas por microlente.
SPECULOOS
El grupo participa científicamente en el proyecto SPECULOOS (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars), coliderado por la University of Liège. En concreto, pertenecen al Core Science Team de SPECULOOS, donde lideran el working group “SPECULOOS–TESS Synergy”.
Este proyecto internacional está diseñado para buscar planetas del tamaño de la Tierra alrededor de estrellas enanas ultrafrías (de tipo posterior a M5) y enanas marrones.
SPECULOOS tiene como principal objetivo científico detectar planetas terrestres dentro de las zonas habitables de sus estrellas, que serán los candidatos prioritarios para llevar a cabo la caracterización de su atmósfera utilizando, por ejemplo, el Telescopio Espacial James Webb o los futuros telescopios de gran tamaño.
MAROON-X (Gemini)
El grupo es miembro del equipo del instrumento MAROON-X, desarrollado por la Universidad de Chicago e instalado en el telescopio Gemini Norte, parte del Observatorio internacional Gemini.
Se trata de un espectrógrafo con capacidad de detectar planetas del tamaño de la Tierra en las zonas habitables de enanas M de fase media a tardía utilizando el método de la velocidad radial.
HAYDN (ESA)
El grupo coordina el objetivo científico #4, dedicado a exoplanetas, de HAYDN, una propuesta de misión presentada a la convocatoria de la clase M (M8) de la Agencia Espacial Europea.
Esta misión busca mejorar nuestra comprensión de la astrofísica estelar y la evolución de los cúmulos, y arrojar luz sobre los orígenes del bulbo de la Vía Láctea y de las galaxias enanas cercanas.

Sinergias con otros grupos del IAA
Desde sus inicios, el grupo mantiene una estrecha colaboración con el grupo de Variabilidad Estelar. Por otro lado, también colaboran de forma destacada con los grupos de Formación y Evolución Estelar y Planetaria (SPFE) y de Astronomía galáctica y extragaláctica con la máxima resolución angular y sensibilidad (GEARS) a través de los estudios de interacción magnética estrella-planeta.
Además, buscan establecer conexiones con los grupos pertenecientes al Departamento de Sistema Solar: Física Solar, Ciencia y Tecnología para la Exploración del Sistema Solar y Cuerpos Pequeños.
Colaboraciones externas
Sus principales colaboradores externos son:
- El CITIC (Universidade da Coruña), a través de la unidad asociada AIRExS
- Las instituciones participantes del Consorcio CARMENES España: IAC, ICE-CSIC, CAB/CSIC-INTA y UCM
- Las instituciones participantes del Consorcio CARMENES Alemania: LSW y MPIA (Heidelberg), IAG (Göttingen)
- El Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP), en Alemania
- La Universidad Nicolaus Copernicus, Instituto de Astronomía, en Polonia
- El Sydney Astrophotonics Instrumentation Laboratory (SAIL), en Australia
- La Universidad de Chicago y la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos
- La Tsinghua University, el Shanghai Astronomical Observatory y la University of Chinese Academy of Sciences, en China
Trabajos destacados




















