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位于美國(guó)新墨西哥州沙漠的“甚大天線陣”(VLA)
科幻片中提到地球人發(fā)現(xiàn)外星文明時(shí),總會(huì)出現(xiàn)一件經(jīng)典“道具”:擁有“大鍋”一般的碟片(碟片中央伸出長(zhǎng)長(zhǎng)天線)的大型建筑物。從1996年驚悚風(fēng)格的《天襲》,到1997年的經(jīng)典之作《超時(shí)空接觸》,再到2019年的低成本影片《宏觀世界》,都找得到“大鍋”的巍然模樣。
“大鍋”的標(biāo)準(zhǔn)名稱叫“射電望遠(yuǎn)鏡”。天文學(xué)家用射電望遠(yuǎn)鏡收獲了大量寶貴的天文發(fā)現(xiàn),但文藝作品將它和外星人扯上關(guān)系,也并非信口雌黃。尋找地外文明痕跡,同樣是射電望遠(yuǎn)鏡的任務(wù)。
天文學(xué)起源于觀星。我們抬頭看到的星星,實(shí)際上是天體發(fā)出的光傳播到地球上。考慮到光本身是一種電磁波,既然天體能發(fā)光,理論上能發(fā)出其他不同波長(zhǎng)的電磁波。早在20世紀(jì)初,大名鼎鼎的愛(ài)迪生、普朗克都曾主張,太陽(yáng)能發(fā)射無(wú)線電波。
基于這一理論,科學(xué)家相信,除了通過(guò)可見(jiàn)光觀察天體外,無(wú)線電波也是一種手段。1931年,美國(guó)貝爾電話公司的工程師卡爾·央斯基,偶然發(fā)現(xiàn)了來(lái)自太空的無(wú)線電波。他的基本工作,是利用巨大的定向天線,研究越洋無(wú)線電話受干擾的情況。
其間有一種雜音,每隔23小時(shí)56分鐘就會(huì)達(dá)到高峰。這個(gè)時(shí)間間隔,剛好是地球的恒星日的長(zhǎng)度—即地球相對(duì)于宇宙的自轉(zhuǎn)時(shí)間。所以央斯基懷疑,信號(hào)來(lái)自銀河系中心。
因?yàn)樨悹柟緵](méi)有天文研究的需求,央斯基未能采用更高配置的設(shè)備進(jìn)一步觀察外太空信號(hào)。不過(guò),這一發(fā)現(xiàn)確定了天文觀察的新方向。1937年,無(wú)線電工程師格羅特·雷伯架設(shè)了一臺(tái)9米直徑的拋物面碟形無(wú)線電望遠(yuǎn)鏡。第一臺(tái)用于天文觀察的射電望遠(yuǎn)鏡誕生,射電天文學(xué)這一天文學(xué)分支也迎來(lái)起點(diǎn)。
射電天文學(xué)將天文學(xué)的發(fā)展推向新的高度。從電磁波譜來(lái)看,可見(jiàn)光的波長(zhǎng)范圍很窄,大概在360~860納米。而無(wú)線電波波長(zhǎng)覆蓋從幾厘米到數(shù)百米的范圍。范圍越大,內(nèi)容越多。通過(guò)可見(jiàn)光觀察星體,顯然觀察范圍十分有限。而無(wú)線電波中隱藏的天文秘密,要豐富得多。
1960年代,天文學(xué)界收獲極其重要的四大發(fā)現(xiàn),分別為脈沖星、類(lèi)星體、宇宙微波背景輻射和星際有機(jī)分子。這都是在射電望遠(yuǎn)鏡支持下的發(fā)現(xiàn)。其中,宇宙微波背景輻射對(duì)大眾來(lái)說(shuō)最為熟悉。在通俗科學(xué)介紹中,它一般以“大爆炸說(shuō)”的形式來(lái)呈現(xiàn)。
天文學(xué)界認(rèn)為,宇宙起源于一個(gè)奇點(diǎn)的急劇擴(kuò)張,在擴(kuò)張過(guò)程中,宇宙從均勻、高熱的狀態(tài),持續(xù)稀釋、降溫。1948年,美國(guó)物理學(xué)家伽莫夫提出“熱大爆炸”假設(shè),對(duì)大爆炸過(guò)程進(jìn)行了更細(xì)致猜想。其中一個(gè)猜想是,現(xiàn)在的宇宙沐浴于早期高溫宇宙的殘留輻射中。
阿雷西博退役后,F(xiàn)AST成為“獨(dú)眼”,其意義更加重大。
用光學(xué)望遠(yuǎn)鏡來(lái)看,天體之間的空間一片漆黑,看不到殘留輻射的痕跡。但1964年,阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜用射電望遠(yuǎn)鏡,發(fā)現(xiàn)了漆黑之下微弱的背景輝光。宇宙微波背景輻射的廬山真面目首次被揭開(kāi),伽莫夫的“熱大爆炸”假說(shuō)也由此被印證?!按蟊ㄕf(shuō)”從起初對(duì)宇宙起源的一種可能解釋?zhuān)兂涩F(xiàn)時(shí)唯一一套支持當(dāng)前觀察成果和數(shù)據(jù)的理論。
射電望遠(yuǎn)鏡的貢獻(xiàn)巨大,但無(wú)線電波波長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng),卻在早期阻礙了射電天文學(xué)發(fā)展。
天文望遠(yuǎn)鏡的觀察能力,由望遠(yuǎn)鏡的口徑和觀察的波長(zhǎng)來(lái)決定。口徑越大、波長(zhǎng)越短,觀察的分辨率越高??梢?jiàn)光波長(zhǎng)為納米級(jí)別,所以光學(xué)望遠(yuǎn)鏡用較小口徑就能得到較高分辨率的內(nèi)容。而無(wú)線電波波長(zhǎng)最少是可見(jiàn)光的幾萬(wàn)倍,這意味著即使射電望遠(yuǎn)鏡的口徑是光學(xué)望遠(yuǎn)鏡的幾百倍,前者觀察內(nèi)容的清晰度也與后者差距甚遠(yuǎn)。
1962年,英國(guó)物理學(xué)家馬丁·賴爾利用干涉原理,發(fā)明了綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡,通過(guò)架設(shè)射電望遠(yuǎn)鏡陣列,大大提高了射電望遠(yuǎn)鏡的分辨率。
從射電天文學(xué)發(fā)展的角度來(lái)看,把一臺(tái)單口徑射電望遠(yuǎn)鏡做大,以及打造射電望遠(yuǎn)鏡陣列,是并行不悖的兩條研究道路。單口徑望遠(yuǎn)鏡的優(yōu)點(diǎn)在于單刀直入,減少信號(hào)被噪音干擾的可能,后期數(shù)據(jù)處理更加方便。但單口徑的觀察分辨率受限,而且口徑越大,成本越高。
陣列的優(yōu)點(diǎn)則在于觀察分辨率高,同等口徑下成本低于單口徑望遠(yuǎn)鏡,而且可以通過(guò)控制干涉方式,自定義觀察分辨率和觀察頻率。不過(guò),陣列收到噪音的概率高于單口徑望遠(yuǎn)鏡,后期處理數(shù)據(jù)比較花功夫。
單口徑望遠(yuǎn)鏡和陣列有不同的使用側(cè)重點(diǎn)。對(duì)于一些微弱的信號(hào),單口徑望遠(yuǎn)鏡捕捉效果更好,能避免信號(hào)被噪音淹沒(méi)。而如果要對(duì)較強(qiáng)的信號(hào)進(jìn)行精細(xì)觀察,陣列是更好的選擇。
《超時(shí)空接觸》封面那些搶眼的射電望遠(yuǎn)鏡,正是著名的“甚大天線陣”(VLA)。VLA位于美國(guó)新墨西哥州沙漠中。27面直徑25米的天線,按“Y”字形排列,架設(shè)在鐵軌上,組合起來(lái)的最長(zhǎng)基線達(dá)36公里,是目前世界上最大的綜合口徑射電望遠(yuǎn)鏡。
假如M13存在文明,他們的“回信”最快要5萬(wàn)年后才能返回地球。
球狀星團(tuán)M13
更有野心的陣列規(guī)劃是“平方公里陣”(SKA)。SKA由全球十多個(gè)國(guó)家計(jì)劃合資建造(中國(guó)是發(fā)起國(guó)之一),由位于澳大利亞西部的低頻陣列和位于南非的中頻陣列兩部分組成?!捌椒焦铩钡拿郑瑏?lái)自全部反射鏡面對(duì)宇宙信號(hào)的接收面積,總計(jì)達(dá)1平方公里。這樣SKA將擁有史上最高的射電望遠(yuǎn)鏡圖像分辨率,靈敏度也是任何現(xiàn)存射電望遠(yuǎn)鏡的50倍以上。
由于計(jì)劃規(guī)模巨大,涉及多國(guó)合作,原定2010年建造、2020年落成的SKA,目前最新時(shí)間表是2021年才動(dòng)工。
單口徑望遠(yuǎn)鏡方面,美國(guó)也曾是領(lǐng)先者。位于波多黎各島的阿雷西博望遠(yuǎn)鏡,坐落于一個(gè)火山口,建成于1934年,口徑305米,后擴(kuò)建為350米。遺憾的是,阿雷西博在2020年先后遭遇輔助鋼纜斷裂砸破反射盤(pán)、主承重鋼纜斷裂等意外。美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)遂宣布其退役,并計(jì)劃將其拆除。
建于中國(guó)貴州的500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(FAST),2016年取代了阿雷西博的最大單口徑望遠(yuǎn)鏡之地位。FAST在2020年1月通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收,正式投入運(yùn)行,與阿雷西博并稱地球兩大“天眼”。阿雷西博退役后,F(xiàn)AST成為“獨(dú)眼”,其意義更加重大。
“天眼”問(wèn)天,成績(jī)斐然。自啟用以來(lái),單是脈沖星,F(xiàn)AST就發(fā)現(xiàn)了超過(guò)240顆。此外,其還有望在短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)納赫茲的引力波探測(cè),捕捉宇宙大爆炸時(shí)期的原初引力波。
阿雷西博退役,天文界損失了一件重要的觀察工具。而FAST以全球一起探索宇宙的奧秘、構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體為愿景,將向全球科學(xué)家開(kāi)放使用權(quán)限。這有助于保證即使美國(guó)“天眼”閉上,全人類(lèi)的宇宙探索事業(yè)也不會(huì)被耽誤。
在人類(lèi)探索宇宙的過(guò)程中,“我們是唯一的嗎?”始終是一個(gè)既浪漫又嚴(yán)肅的提問(wèn)。射電望遠(yuǎn)鏡也一直是被寄予厚望的解謎工具。
美國(guó)天文學(xué)家弗蘭克·德雷克開(kāi)創(chuàng)了用嚴(yán)肅手段搜索外星文明的先河。他在求學(xué)時(shí)期就已經(jīng)認(rèn)為,正如地球人的雷達(dá)、廣播、電視等技術(shù)會(huì)將無(wú)線電波發(fā)射到太空,假如宇宙其他地方擁有一定的文明程度,也會(huì)留下使用無(wú)線電的痕跡。
德雷克在1960年首次嘗試尋找外星文明信號(hào),而他的主要工具,是美國(guó)國(guó)家射電天文臺(tái)的第一臺(tái)射電望遠(yuǎn)鏡:塔特爾望遠(yuǎn)鏡。
建于中國(guó)貴州的500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(FAST),2016年取代了阿雷西博的最大單口徑望遠(yuǎn)鏡之地位
塔特爾望遠(yuǎn)鏡將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)波江座ε星(天苑四)和鯨魚(yú)座τ星(天倉(cāng)五),雖然沒(méi)有任何收獲,但這不影響搜索計(jì)劃的全面鋪開(kāi)。日后,天文學(xué)界這種類(lèi)似的努力被稱為“SETI”—即“搜索外星生命”的英文詞組的首字母縮寫(xiě)。
德雷克后來(lái)成為阿雷西博升級(jí)改造的主導(dǎo)人。1974年,阿雷西博完成第一次重大升級(jí)后,德雷克的SETI工作再邁出重要一步:他編制了一條帶有1679個(gè)二進(jìn)制數(shù)字的無(wú)線電信息,按照特定情況排列后,它將顯示出一張圖片,其中暗藏了十進(jìn)制計(jì)數(shù)法、人類(lèi)DNA構(gòu)造、太陽(yáng)系情況等內(nèi)容。
這條“阿雷西博信息”指向距離地球2.5萬(wàn)光年的球狀星團(tuán)M13。假如M13存在文明,他們的“回信”最快要5萬(wàn)年后才能返回地球。但假如沿途還有其他文明,也許他們的回復(fù)會(huì)更快來(lái)到。
即使外星文明在2021年就發(fā)出“回信”,屆時(shí)阿雷西博這個(gè)“郵箱”也已經(jīng)不在了。幸好FAST能替代起接受反饋的使命。FAST望遠(yuǎn)鏡安裝了專(zhuān)門(mén)用于地外文明搜索的后端設(shè)備,能排除天體信號(hào)和地球人工信號(hào)的干擾,針對(duì)性地收集窄帶候選信號(hào)。那些外星文明的微弱線索,可能就藏在其中。
上述這些嚴(yán)肅的科學(xué)實(shí)驗(yàn),在文藝作品中以更戲劇化的形式呈現(xiàn)?!短煲u》中,主角用鄰居接受電視信號(hào)用的小天線,架起了一套接收陣列,大抵上說(shuō)明了綜合口徑射電望遠(yuǎn)鏡的原理;《超時(shí)空接觸》中,主角收到了以質(zhì)數(shù)方式發(fā)送的奇怪信號(hào),這是致敬“阿雷西博信息”必須用兩個(gè)質(zhì)數(shù)73和23排列才能正確顯示信息;《宏觀世界》干脆直接演繹外星人發(fā)送了同樣用二進(jìn)制表達(dá)、同樣內(nèi)容編排的信息,來(lái)回復(fù)“阿雷西博信息”。
隨著FAST成為全球唯一“天眼”,也許未來(lái)與外星文明交流的故事,會(huì)出現(xiàn)更多的中國(guó)元素。但更奇妙的也許是,未來(lái),F(xiàn)AST“天眼”將讓人類(lèi)第一次看到外星智慧的真實(shí)存在。