天文学家在遥远系外行星的天空中寻找生命迹象

银河系充满了行星。科学家们正努力窥探它们的大气层,以寻找外星生命的迹象

当时在场的人,从经验最丰富的天体物理学家到最缺乏经验的科学记者,都不太可能忘记1996年1月在德克萨斯州圣安东尼奥举行的美国天文学会冬季会议上的新闻发布会。正是在那里,当时在旧金山州立大学的观测员杰弗里·W·马西宣布,他和他的观测伙伴,当时在加州大学伯克利分校的R·保罗·巴特勒,发现了有史以来第二颗和第三颗绕类太阳恒星运行的行星。第一颗这样的行星,飞马座51 b,是由日内瓦大学的米歇尔·麦耶和迪迪埃·奎洛兹在几个月前宣布的——但单次探测可能只是侥幸,甚至是错误。现在马西能够自信地说,两者都不是。“行星,”他告诉人群,“毕竟并不罕见。”

这一宣布震惊了天文学界。几乎没有人一直在寻找行星,因为科学家们确信它们太难找到了。现在,在仅仅搜索了少数恒星之后,天文学家们就发现了三个世界,暗示还有数十亿个世界等待被发现。

如果巴特勒和马西仅仅解决了一个关于行星形成理论的问题,他们的发现就不会如此轰动。但它明确地表明,所谓的太阳系外行星确实存在,并随之而来,有可能回答一个自古希腊时代以来就困扰着哲学家、科学家和神学家的问题:在宇宙中我们是孤独的吗?


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在最初的庆祝之后,科学家们开始着手弄清楚他们将如何调查在绕外星太阳运行的行星上存在甚至是最基本生命形式的可能性。除了接收到外星广播,就像电影《超时空接触》中的朱迪·福斯特那样,唯一的方法就是搜索太阳系外行星的大气生物特征——高活性分子(如氧气)的证据,除非某种代谢生物正在补充供应,否则这些分子会迅速消失。

马西、麦耶和他们的同事只看到了行星对其母星的引力影响;要探测到生物特征,您需要直接对系外大气层成像。为了做到这一点,美国宇航局计划发射一系列越来越强大的太空望远镜,该计划最终将达到顶峰,即一颗名为“陆地行星探测器干涉仪”的轨道望远镜,它将耗资数十亿美元,并在2020年代的某个时候发射升空。简而言之,天文学家们知道,他们不会很快了解关于系外行星大气层的任何信息。

他们错了。最初发现的那些系外行星激发了整整一代年轻科学家投身于突然成为天体物理学中最热门的专业的领域。它说服了许多年长的同事也转向系外行星学。这种突然涌入的智力导致了调查系外行星大气层的新想法,并大大加快了事情的进展。到2001年,观测者已经在其中一颗系外行星的大气层中识别出了钠。从那时起,他们还识别出了甲烷、二氧化碳、一氧化碳和水。他们甚至通过检查系外行星的大气层,间接暗示了一些行星可能部分由纯钻石构成。“在这一点上,”加州理工学院的天体物理学家希瑟·克努森说,她参与了许多这些开创性的观测,“我们已经了解了大约30到50颗行星的大气层——如果你算上那些尚未发表的东西。”

这些发现离提供生命证据还很遥远——这并不奇怪,因为克努森所说的世界大多是炙热的、类木星的行星,它们比火热的水星更紧密地围绕着它们的恒星运行。然而,克努森和其他观测者越来越多地开始探测较小行星的大气层,即所谓的超级地球,它们的质量是我们地球的两到十倍——这是十年前没有人能想象到的。今年四月,开普勒太空望远镜宣布发现了两颗小于地球两倍大小的行星,这两颗行星都位于温度可能允许生命生存的轨道上,这进一步暗示了适宜生命居住的世界几乎肯定很丰富。因此,虽然这些名为开普勒62e和62f的行星距离太远,无法进行详细研究,但天文学家们确信,用不了几年,观测者就可以在基本上是地球双胞胎的行星的大气层中寻找生物特征。

停车场行星

天文学家们认为,开始观察行星大气层需要几十年时间,因为最初发现的少数系外行星是间接的,是通过每颗行星对其母星的影响。行星本身是不可见的,但由于每颗恒星和行星都围绕着一个共同的重心运行,行星的引力拖拽使得恒星看起来在原地摆动。当恒星向我们移动时,它的光会微妙地向可见光谱的蓝色端移动;当它远离时,光会向红色移动。移动的程度告诉观测者恒星的径向速度,或者它朝向和远离地球的速度有多快,这反过来又告诉我们系外行星的质量有多大。

然而,另一种寻找行星的选择也可用。如果从地球上看,这颗不可见行星的轨道是完全侧向的,那么这颗行星将直接从其恒星前方经过,这就是所谓的凌星。然而,在近二十年前最初发现这些行星时,几乎没有天体物理学家考虑过凌星,仅仅是因为寻找行星本身就非常边缘化。(一个值得注意的例外是美国宇航局艾姆斯研究中心的威廉·J·博鲁奇,他的开普勒宇宙飞船最终将发现数千个凌星天体。)

几年后,在1999年,当时在国家大气研究中心的蒂莫西·W·布朗和当时在哈佛大学的研究生大卫·查博诺,在科罗拉多州博尔德市的一个停车场里架设了一架小型业余望远镜,并首次看到了系外行星凌星。这颗行星是HD 209458b,它早先是通过径向速度技术探测到的。几周后,田纳西州立大学的格雷戈里·W·亨利与马西合作,观测到了同一颗行星凌星其恒星。这两个团队因同时发表这两项探测而获得了同等的荣誉。

成功探测到凌星不仅为天文学家提供了第二种寻找系外行星的方法,而且还为他们提供了一种测量其密度的方法。径向速度技术揭示了HD 209458b的质量。现在天文学家们知道它的物理尺寸有多大,因为行星阻挡的星光量与其尺寸成正比。(用它的质量除以它的尺寸表明HD 209458b比木星大38%,尽管它的质量只有木星的71%,这是一个出乎意料的结果,普林斯顿大学天体物理学家亚当·伯罗斯称之为“一个持续存在的问题需要解释。”)

到这时,许多天体物理学家已经意识到,凌星也使得研究系外行星的大气层成为可能,克努森称之为“非常聪明的捷径”。事实上,甚至在第一次凌星被报道之前,麻省理工学院的天体物理学家萨拉·西格,当时是查博诺在哈佛的同班研究生,就与她的导师迪米塔·D·萨塞洛夫合著了一篇论文,他们在论文中预测了当来自恒星的光穿过行星大气层时,当行星穿过恒星表面时,观测者应该看到什么[参见迪米塔·D·萨塞洛夫和戴安娜·瓦伦西亚撰写的《我们可以称之为家园的行星》;《大众科学》,2010年8月]。物理学家早就知道,不同的原子和分子在不同的波长下吸收光。如果你在与你要寻找的分子相对应的波长下观察行星,任何含有该分子的大气层都会吸收光。稀薄的行星大气层将变得不透明,使行星看起来更大。

西格和萨塞洛夫认为,钠将特别容易探测到。“钠就像臭鼬气味,”查博诺说。“一点点就足够了。”他比任何人都更清楚这一点:2001年,查博诺、布朗和他们的同事回到了HD 209458b,他们最初的凌星行星,但不是用一架微不足道的业余望远镜,而是用哈勃太空望远镜。果然,钠信号就在那里,正如预测的那样。

日全食

天文学家们也意识到,还有第二种互补的方式来检查凌星行星的大气层。当行星从恒星前方经过时,它会向观测者展示它的夜晚面。在其他时候,它至少会展示部分白天面,就在行星移动到恒星背后之前,白天面正对着地球。尽管恒星非常非常明亮,但行星本身也会发光,主要是在红外线中。

然而,当行星移动到恒星背后时,这种光芒会突然消失;它对行星和恒星的组合光的贡献消失了。如果天体物理学家可以进行前后比较,他们就可以推断出行星单独看起来会是什么样子[参见对页上的方框]。克努森说:“这改变了问题的性质。”“您不必探测非常微弱的东西靠近非常明亮的东西,您所要做的就是测量随时间变化的信号。”早在2001年,当时在美国宇航局戈达德太空飞行中心的L·德雷克·德明就将夏威夷莫纳克亚山上的红外望远镜对准HD 209458b,试图看到所谓的二次日食,但他说,他无法进行探测。

然而,他知道计划于2003年发射的斯皮策太空望远镜几乎肯定能够进行这样的观测,查博诺也是如此。这两位天体物理学家在彼此不知情的情况下,都申请了斯皮策的时间来进行观测。两人都获得了时间并获取了数据。然后,在2005年初的一天,德明回忆说,他收到了一条语音留言:“德雷克,我是哈佛大学的戴夫·查博诺,”声音说。“我听说你最近做了一些有趣的观测。也许我们应该谈谈。”

事实证明,德明(与西格合作)和查博诺几乎在同一时间,使用同一个天文台,独立地进行了历史上首次二次日食探测。这两个小组同时宣布了他们对两颗不同恒星的结果——德明案例中经过多次研究的HD 209458b和查博诺案例中名为TrES-1的行星。一年后,德明的团队探测到了一颗名为HD 189733b的行星的二次日食。西格和德明在2010年的一篇评论文章中写道:“这引发了使用斯皮策进行二次日食观测探测的浪潮……可以准确地说,没有人预料到斯皮策太空望远镜作为开发系外行星大气层研究领域的工具的全部规模和惊人影响。”事实上,西格说,“我们正在以他们从未设计过的方式使用哈勃和斯皮策,达到了他们从未设计过的精确度。”

大气层层

西格说,这些研究表明了一些事情。“这听起来可能有点老生常谈,但我们已经了解到,热木星是热的。我们已经测量了它们的亮度和温度,”科学家们观察到的结果与他们期望的恒星加热行星的方式是一致的。“第二,”她继续说道,“我们已经探测到了分子。现在[我们发现的]与我们预期的非常不同吗?你知道,其实不然。”西格指出,物理学家可以简单地模拟一个由某种元素组合在一定温度下组成的气体球,并询问会形成什么样的分子。“物理和化学定律是普遍适用的,”她说。

然而,西格和其他天体物理学家也了解到,尽管系外行星的大气层总体相似,但各个行星在几个方面可能存在差异。其中一个方面与温度如何随高度变化有关。我们太阳系中的一些行星,如木星和土星,表现出温度反转,其中温度随高度升高而升高,而不是下降。另一些行星则没有。“问题在于,”克努森说,“我们不知道是什么原因导致了反转,因此我们无法预测哪些系外行星会具有这种特征,哪些不会。”一些天体物理学家认为,具有反转的系外行星可能具有某种吸热分子,例如氧化钛,但到目前为止这只是一个假设。

另一个问题是,某些行星大气层是否由与其他行星不同分子的混合物构成。现在在耶鲁大学的尼库·马杜苏丹分析了一颗名为WASP-12b的行星的可见光和红外线特征,并推断出它的大气层异常富含碳,其中碳元素与氧元素大致相当。

理论表明,如果碳氧比超过0.8,并且在同一系统中的其他较小行星中也反映出来(正如人们推测的那样,因为太阳系中的行星被认为是从单一的气体和尘埃盘中凝聚而成的),将导致“岩石”由碳化物(富碳矿物)而不是我们太阳系中发现的富硅酸盐岩石构成。如果这是真的,那么WASP-12系统中的一颗地球大小的行星可能会有由钻石构成的大陆。

西格和其他人撰写了理论论文,表明没有什么可以排除主要由碳甚至铁构成的行星。然而,就WASP-12而言,这可能是不正确的。克努森说,德国海德堡马克斯·普朗克天文研究所的伊恩·克罗斯菲尔德最近发现,来自WASP-12的光被来自背景中一颗较暗的双星的光污染了。“他的数据似乎对这颗特定行星的解释提出了一些疑问,”克努森说。

水世界

到目前为止,观测最集中的焦点一直集中在一颗名为GJ 1214b的行星上,它围绕着一颗小型红色“M矮星”运行,距离地球约40光年。它的接近使得GJ 1214b相对容易研究,而它的大小仅为地球宽度的2.7倍,使得它比行星搜寻最初几年发现的热木星更接近类地行星。“它是每个人最喜欢的超级地球,”芝加哥大学的研究生劳拉·克雷德伯格说,她正在领导一个观测项目的数据分析。

GJ 1214b是在2009年由查博诺组织的所谓MEarth项目中发现的,该项目旨在寻找M矮星周围的行星。这个想法是,围绕这些小型、昏暗的恒星,比围绕较大的恒星更容易找到小型凌星行星,原因有几个。首先,一颗地球大小的行星会阻挡相对较大比例的小恒星的光。这样一颗行星也会对恒星施加相对较大的引力,从而更容易衡量行星的质量,进而衡量其密度。一颗小型、低温恒星的宜居带也比一颗炙热的类太阳恒星的宜居带更近,这使得凌星更有可能被发现(因为近距离行星的轨道不必如此精确地对齐才能从恒星前方经过)。最后,银河系中的M矮星数量远远多于类太阳恒星——大约有250颗前者位于地球30光年左右的范围内,而后者只有20颗。

GJ 1214b并不完全是第二个地球:它的宽度是地球的2.7倍,质量是地球的六倍半,这使得它的整体密度介于地球和海王星之间。不幸的是,正如查博诺和其他人在行星被发现后立即意识到的那样,这种密度可以通过几种不同的方式实现。例如,GJ 1214b可能有一个小的岩石核心,周围环绕着主要由氢气组成的大气层。它也可能有一个更大的核心,周围环绕着深海,顶部有一个薄薄的、富含水蒸气的大气层。仅仅根据密度,不可能区分这两种可能性——尽管海洋世界的可能性自然更令人兴奋,因为液态水被认为是生命的先决条件,即使不是生命的保证(就我们所知)。

然而,当芝加哥大学天文学家雅各布·比恩在不同波长下观测这颗行星时,希望看到其视尺寸的变化,这将表明大气层的厚度,但他什么也没看到。这可能意味着两种情况之一。这颗行星可能有一个蓬松的氢气大气层,但充满了云和雾霾,这将使其难以探测。或者它可能有一个薄薄的、含水的大气层,但太薄了,无法用地面望远镜描绘出来。克雷德伯格说,这种情况可能类似于从远处观看山脉,她去年开始与比恩合作。“可能存在山峰,”她解释说,“但如果你离得太远,它们可能看起来像一条直线。”

为了试图解决这个问题,比恩和他的同事获得了哈勃望远镜的60个轨道时间;他们已经开始进行观测。这并不是天文学家第一次用哈勃望远镜观测GJ 1214b,但这是迄今为止最密集的计划,它将利用新的、功能强大的广域相机3,该相机在2009年5月望远镜的最后一次维修任务中安装。如果运气好的话,这次观测活动最终将解决GJ 1214b是否是水世界的问题。

寻找氧气

现在天文学家已经在行星搜寻业务中工作了一段时间,他们已经开始发现更多轨道周期较长的行星。这些行星离它们的恒星更远,因此比早期发现的热木星更冷。“长期以来,我们局限于那些温度为1500开尔文、2000开尔文的东西,所以真的非常热,”加州理工学院的克努森说。在这些条件下,“大气层中的大部分碳与氧结合,形成一氧化碳,”她说。“当你降到大约1000开尔文以下时,真正有趣的事情是它转变为掺入甲烷。”

甲烷特别有趣,因为它可能是生物活动的迹象——尽管这是一个模棱两可的迹象,因为甲烷可以通过纯粹的地球物理过程产生。氧气——尤其是臭氧,一种由三个氧原子组成的高活性分子——更有可能发出生命存在的信号。探测它也极其困难,因为它的光谱特征很微妙,尤其是在地球大小的行星相对较小的大气层中。

然而,尽管围绕中等温度的超级地球开展了如此多的活动,天文学家们仍然专注于大奖。“所有这些实际上只是一种练习,”西格说。“我的意思是,它本身就很有趣,但对于像我这样的人来说,这只是一个垫脚石,直到我们最终从超级地球过渡到研究地球的大气层。”

在詹姆斯·韦伯太空望远镜发射升空之前,这种情况不太可能发生,可能在2018年,以及新一代大型地面仪器,包括巨型麦哲伦望远镜和三十米望远镜,将在2020年左右投入使用。西格说,即使有了这些强大的仪器,“也需要数百数百小时”的观测时间。即使那样,是否有可能明确地探测到生命的迹象尚不清楚;为此,观测者可能仍然需要陆地行星探测器,但其资金已被大幅削减,以至于对实际发射日期的任何希望都纯属猜测。

然而,值得注意的是,比任何人都在1990年代梦想的时间表超前如此之多,西格甚至可以谈论寻找生物特征的现实前景。我们不再仅仅希望外星文明会发现我们并向我们发送信息。我们正在积极探索遥远世界上的空气,搜索它们的天空,寻找有生命迹象的迹象。

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