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“開普勒”太空望遠鏡利用一種叫做“凌日”的天文現(xiàn)象搜尋太陽系外類地行星。 所謂“凌日”,就是當(dāng)太陽系外的行星運行到恒星與地球之間時,因為行星對恒星有所遮擋,從地球上看,恒星亮度看起來會減弱。而亮度下降的程度與恒星及行星的大小相關(guān)。因此,使用“凌日”法,可估測出行星直徑。 在“開普勒”發(fā)射之前,要發(fā)現(xiàn)地外行星,最直接的方法是檢測來自行星本身的反射光或紅外輻射。與反射光相比,紅外輻射更能揭示生命存在的痕跡。就地球而言,其大氣同時擁有氧、二氧化碳和水蒸汽。這使得地球大氣的紅外光譜不同于金星和火星大氣的光譜(這兩顆行星同樣含有二氧化碳,并一度被認為是適宜生命存在的行星)。 但觀測來自地外行星的可見光和紅外線有著顯著的困難。行星的微弱光芒常被恒星的光輝淹沒。如果要監(jiān)測30光年外類地行星的紅外光譜,我們就得發(fā)射一個直徑近60米的空間望遠鏡(哈勃太空望遠鏡的直徑為2.4米,成本已達15億美元),這是不切實際的。 幸好一種新技術(shù)使天文學(xué)家擺脫了困境:把兩個較小的地基光學(xué)望遠鏡同時得到的同一顆恒星圖像波峰對波谷地疊加起來,來自恒星的光就會被抵消,而其周圍的行星光譜將因不能精確密合而突兀出來。用這種光學(xué)干涉的方法可以分析地外行星的質(zhì)量大小乃至大氣成分。整個系統(tǒng)可以由2個或4個排成線形或菱形的1米光學(xué)鏡構(gòu)成。目前,歐洲天文臺的地基望遠鏡90%的時間都用這種方法尋找類似于太陽的恒星。但這種尋星方法只能估計地外行星的質(zhì)量,無從知道它的大小是否與地球相仿。“凌日法”則可估計行星直徑。這也是NASA發(fā)射“開普勒”的初衷。 (趙洋) 來源:《環(huán)球》雜志 |
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