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1技术的“三重门”
2005年,我刚加入加州理工学院的“直接成像小组”
时,导师马克说:“想直接拍行星,得过三关。”
第一关是“减光”
:恒星亮度是行星的10万到100万倍,必须把恒星的光“压”
到和行星差不多。
这靠“日冕仪”
——一个像“遮光罩”
的装置,挡住恒星中心9999的光,只留边缘一圈“漏光”
,让暗弱的行星有机会显现。
第二关是“防抖”
:地球大气湍流会让星光“抖动”
,像透过火焰看东西。
凯克望远镜的自适应光学系统(ao)像“防抖眼镜”
,用激光束实时测量大气扰动,指挥镜面微调,把星光“稳住”
。
第三关是“找对地方”
:行星必须离恒星足够远(>10天文单位,相当于土星到太阳的距离),才能不被恒星光芒淹没。
hr8799的四颗行星,轨道半径从14到68天文单位,刚好在“可拍范围”
内。
22008年的“意外收获”
2008年10月,我们团队用凯克ii望远镜的近红外相机(nirc2)瞄准hr8799。
这颗星当时只是“候选目标”
——a型主序星,年龄3000万年(太阳的11500),周围可能有残留的原行星盘(行星形成的“原料场”
)。
“先看b星(第一颗行星候选),”
马克说,“用l波段滤镜(38微米,红光)试试。”
图像传输回来时,我们都愣住了:恒星旁边果然有个小红点,位置与预测的行星轨道吻合!
“这是真的!”
艾米尖叫着放大图像,“亮度是恒星的0001,颜色发红——甲烷吸收蓝光,说明它有大气温室效应,像木星!”
三个月后,我们在同一系统发现了c星、d星,2010年又找到e星。
四颗行星像“太阳系放大版”
:b星最靠近恒星(14天文单位),e星最远(68天文单位),轨道近似圆形,都在同一平面上旋转——这是行星系统“有序形成”
的铁证。
二、“宇宙巨人”
与“行星幼儿园”
:hr8799的“家庭档案”
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