从经验丰富的天体物理学家,到初出茅庐的科学记者,当时在场的每一个人都不会忘记1996年1月的那场新闻发布会。这场发布会是在美国天文学会冬季会议上的召开的,美国旧金山州立大学的天文学家杰弗里•W•马西(Geoffrey W. Marcy)在发布会上宣布,他和他的搭档、当时任职于美国加利福尼亚大学伯克利分校的R•保罗•巴特勒(R. Paul Butler)发现了围绕类太阳恒星转动的第二和第三颗行星。而在此的几个月前,瑞士日内瓦大学的米切尔•梅厄(Michel Mayor)和迪迪埃•奎罗兹(Didier Queloz)曾宣布,他发现了第一颗这样的行星——飞马51b(51 Pegasi b)。不过,刚发现飞马51b时,科学家还认为这也许只是偶然发现,或者甚至可能是个错误。在发布会上,马西已经可以确信地说,这既不是偶然也不是错误,他告诉观众,“行星根本就不罕见”。
马西、梅厄和同事当年观测到的,仅仅是行星对宿主恒星的引力作用;要探测生命迹象,你必须直接对行星大气进行直接观测。为此,美国航空航天局计划,发射一系列更为强大的空间望远镜,而这个计划的高潮部分,则是在轨空间望远镜“类地行星搜索干涉仪”(Terrestrial Planet Finder Interferometer)的发射,它将耗资数十亿美元,预计发射时间为21世纪20年代。总之,天文学家当时认为,对太阳系外行星大气的了解,绝不是一时半会儿就可以做到的。
然而,寻找太阳系外行星的方法并不止这一种。如果从地球上看,一颗不可见行星的轨道正好是侧向对着我们的,那它就会从宿主恒星的前面直接经过,这一现象被称为凌星。不过,在第一批太阳系外行星被发现前的近20年,几乎根本没有天体物理学家考虑过凌星现象,原因很简单,当时搜索太阳系外行星本身仍处于研究领域的边缘。[一个值得注意的例外是,美国航空航天局艾姆斯研究中心的威廉•J•博拉基(William J. Borucki),他是开普勒计划的首席研究员,而正是开普勒空间望远镜,最终发现了数千个凌星天体。]
时间来到1999年。当时在美国国家大气研究中心的蒂莫西•W•布朗(Timothy W. Brown)和当时在哈佛大学读研究生的戴维•夏博诺(David Charbonneau)在科罗拉多州博尔德市的一个停车场里,架设了一台微型的、天文爱好者级别的望远镜,第一次观测到了太阳系外行星的凌星现象。这颗行星被称为HD 209458b,早先由视向速度方法发现。几周之后,和马西一起,美国田纳西州立大学的格雷戈里•W•亨利(Gregory W. Henry)也看到了同一颗行星的凌星现象。由于同时发表了探测结果,因此这两个团队分享了发现权。
到这个时候,一大批天体物理学家意识到,利用凌星现象,也许可以研究太阳系外行星的大气,克努森把这种方法称为“非常聪明的办法”。但事实上,在科学家首次观测到凌星现象之前,美国麻省理工学院的天体物理学家、当时与夏博诺一起在哈佛大学读研究生的莎拉•希格(Sara Seager)就与导师迪米塔尔•D•萨塞洛夫(Dimitar D. Sasselov)联名发表了一篇论文,预言了当一颗行星正面经过宿主恒星,恒星光线穿过行星大气时,一个观测者会看到什么样的情形(参见《环球科学》2010年第9期《太阳系外的超级地球》)。物理学家早已知晓,不同的原子和分子会吸收不同波长的光(这个波长就是某种分子的特征波长)。如果你要搜寻某种分子,就可以用它的特征波长来观测行星。由于只要含有这种分子的任何大气,都会吸收这个波长的光线,因此行星大气会变得不透明,使得行星看上去更大。
为了解决这个问题,比恩及其同事申请到了哈勃空间望远镜60个轨道的观测时间(也就是围绕地球运转60周的时间 );他们的观测已经开始。这并不是天文学家第一次用“哈勃”来观测GJ 1214b,却是迄今最深入的观测计划。比恩的这次观测,会使用2009年5月“哈勃”升级维修时新安装的大视场照相机3(Wide Field Camera 3)来进行观测。运气好的话,这一观测将最终会弄清楚,GJ 1214b是否是一个水世界。
迈克尔•D•莱蒙尼克(Michael D. Lemonick)是非营利新闻机构“气候中心”(Climate Central)的记者,也是《另一个地球:搜寻地球的孪生兄弟》 (Mirror Earth: The Search for Our Planet's Twin)的作者。他曾在《时代》杂志做了21年的科学记者。