三體網訊(羅輯)愛因斯坦的廣義相對論被進一步被證實,這個理論至今仍然影響著人類,其中一個就是引力透鏡,利用時空畸變來形成巨大的透鏡,當光在星系、星系團及黑洞等具有巨大引力的天體附近經過時,會像通過凸透鏡一樣發生彎曲,光譜外波段可呈現不規則的變化,由此可以推算出前景天體的距離等參數。該方法最成熟的應用在于發現系外行星,但不是前不久所謂的開普勒-452b,引力透鏡法比凌日法更高端,可以發現恒星周圍更大的軌道半徑的行星。
美國宇航局的科學家目前正在使用微引力透鏡尋找系外行星,哈勃太空望遠鏡和W.M.凱克天文臺已經對一顆編號為OGLE-2005-BLG-169的恒星進行觀測,尋找這顆恒星周圍的宜居世界。結果科學家發現一顆天王星大小的系外行星,這是微引力透鏡方法的一次成功嘗試。
引力透鏡法的觀測原理:
微引力透鏡和凌日法是天文觀測使用較為頻繁的方法,開普勒望遠鏡使用的是凌日法,但該方法有個缺陷,只能發現軌道半徑較小,公轉周期僅為數天、甚至是數個小時的系外行星。
對于恒星周圍更大的軌道半徑的系外行星,需要使用愛因斯坦的時空畸變理論。哈勃望遠鏡和凱克天文臺的聯合觀測發現,恒星OGLE-2005-BLG-169周圍的行星軌道半徑接近6億公里,遠遠大于當前的系外行星周圍周期,屬于軌道周期較長的系外行星。如果不使用微引力透鏡技術,我們很難發現軌道周期較長的系外行星,溫度更低的系外行星也無法被觀測到。
恒星OGLE-2005-BLG-169周圍的行星是否存在生命,是個問題?!
恒星OGLE-2005-BLG-169的質量接近我們的太陽,因此其周圍有望存在外星文明,利用微引力透鏡技術可以從中發現系外行星的蹤跡,并且計算出它的基本參數。但用微引力透鏡法也有缺陷,比如發現長周圍軌道的系外行星,可能需要一定的運氣,因為要想讓行星的透鏡信號與地球處于同一直線上,需要數百萬年的時間。不可否認,愛因斯坦的相對論已經演化出多個理論,涉及宇宙觀測的方方面面。