1979年,美国基特峰国家天文台(Kitt Peak National Observatory)发生了一件蹊跷事。沃尔什(D.Walsh)等人通过2.1米望远镜发现:他们研究的一个类星体(SBS 0957+561)竟然存在一个孪生兄弟!实际上,这是人类在远远超出太阳系范围的宇宙深处看到的第一个引力透镜事件。在这个类星体和地球的连线上,存在着一个星系。这个星系的巨大引力造成的引力透镜效应是如此明显,竟然造成了类星体的双重镜像!
然而,引力魔术远不限于多重镜像、爱因斯坦环、引力巨弧和宇宙剪切。它还能改变星系的数目分布(宇宙放大效应)、改变宇宙弥散背景的统计性质等。这些效应也具有客观潜力来实现对于弱引力透镜的精确测量。正在计划中的平方公里天线阵射电望远镜项目(square kilometer array)就具有这方面的能力。在银河系里,引力透镜还有着其他妙用。当一颗恒星和它的行星经过远处恒星与地球的连线时,也会产生引力透镜效应。虽然天体源的位置与形状的改变太小、无法观测,但是引力透镜能够使得源恒星的亮度发生可观改变。这种效应称为“微引力透镜”。通过观测源恒星的光变曲线,就能够推断出地外行星的存在。这已成为发现地外行星的一种强有力的方法。
引力魔术,在望远镜的神眼之下,在未来终将揭示出更多宇宙深处的奥秘。
① 1919年日食测量结果误差很大,是否能够证实相对论,在当时学术界存在争议。要到几年以后,尤其是美国天文学家坎普贝尔1922年更精确的日食测量结果公布之后,那个魔术数字“2”和广义相对论才得到确认。
② 引力透镜的名字是爱因斯坦提出的,他还起了另外一个更好听的名字:引力海市蜃楼(gravitational mirage)。爱因斯坦考虑的是恒星造成的引力透镜,1930年代兹维基(F.Zwicky)第一个指出星系也会造成引力透镜,而且更容易测量。
③ 第一个完整的爱因斯坦环发现于1998年。这个魔术需要极高的技巧,需要透镜星系几乎严格地位于源星系与地球的连线上。所以很多时候魔术演砸了,源星系会被扯成长条,这类强引力透镜叫引力巨弧。