摘 要: 暴漲宇宙和原初引力波是當(dāng)前基礎(chǔ)物理學(xué)研究的熱點.BICEP2團(tuán)隊在CMB中測量到大的張標(biāo)比,這提供了暴漲宇宙的一個直接證據(jù),證明了原初引力波確實存在,并在量子理論與廣義相對論之間建立了橋梁.
關(guān)鍵詞: 暴漲宇宙; 原初引力波; B模; E模; 微波背景
中圖分類號: O 412.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1000-5137(2014)04-0331-12
0 引 言
在137億年前大爆炸發(fā)生的那個時刻,人們所居住的宇宙被壓縮到一個難以想象的小尺度上,相伴隨的是極高的溫度和極大的密度.當(dāng)宇宙年齡達(dá)到38萬年時,宇宙膨脹得足以讓輻射冷卻下來,不再與電子、正電子相互作用,空間變得透明了,輻射將自由地穿過空間飛向人們.人們觀測到的這些微波輻射表明,那時的宇宙同樣是以百萬分之一的精度呈現(xiàn)出各向同性的.只是后來,當(dāng)宇宙的年齡為數(shù)10億年時,物質(zhì)居然不均勻地聚集起來,形成了恒星、星系和星系團(tuán).因此,宇宙學(xué)家采用了簡單假設(shè):宇宙是均勻與各向同性的,而在總體的均勻與各向同性中含有微小的隨機(jī)不規(guī)則性.盡管非均勻性很小,卻至關(guān)重要.由于宇宙學(xué)形式的馬太效應(yīng),那些含物質(zhì)高于均值的稠密區(qū)域通過吸收稀疏區(qū)域的物質(zhì),隨著時間推移,高于均值區(qū)域演化成星系團(tuán)、星系、恒星和人.大約在宇宙年齡70億歲后,宇宙又開始加速膨脹,目前的宇宙還在以同樣的速率在所有方向上加速膨脹.
標(biāo)準(zhǔn)大爆炸理論只是說在宇宙之初有一場爆炸,而沒有告訴人們到底是什么爆炸,如何爆炸,更沒有說為何爆炸.在原初時刻,物質(zhì)和能量處于極高密度的狀態(tài),這時引力遠(yuǎn)強(qiáng)于其他3種基本力.日常知識告訴人們,引力是一種吸引力,它使萬物彼此靠近,怎能引發(fā)爆炸呢?所以,原初時刻一定存在著某種強(qiáng)大的排斥力而不是吸引力.這個困擾科學(xué)家?guī)资甑睦蠁栴},直到1980年代初,才得到了解答.答案居然十分簡單,Einstein關(guān)于宇宙學(xué)常數(shù)的老想法以暴漲宇宙的新形式得以復(fù)興.廣義相對論與Newton力學(xué)不同,在某些情形下萬有引力可以是排斥性的.所以Newton取的萬有引力這個名稱,從此就改稱為引力了.暴漲宇宙學(xué)可以作為標(biāo)準(zhǔn)大爆炸宇宙學(xué)的更早期,它對宇宙原初時刻的解釋與標(biāo)準(zhǔn)大爆炸宇宙學(xué)的解釋有天壤之別.暴漲宇宙學(xué)不僅彌補(bǔ)了標(biāo)準(zhǔn)大爆炸宇宙學(xué)中的許多漏洞,諸如解決了視界疑難、平坦性疑難與拓?fù)淙毕葸^豐等問題,并且給出了一系列預(yù)言.隨著BICEP2團(tuán)隊的工作以及先前的種種實驗驗證,所有這些預(yù)言都得到了確認(rèn).除此之外,暴漲宇宙學(xué)還幫助我們理解了早期宇宙是如何獲得了它那極低的熵,這使得我們比以往任何時刻都更接近時間之箭的解釋.暴漲宇宙學(xué)還在量子力學(xué)與廣義相對論之間建立了橋梁.
自從Einstein預(yù)言引力波的存在后,科學(xué)家們在世界各地投巨資建造大型探測器,希望能借此傾聽來自宇宙深處的聲音.人們期待有朝一日能親耳聽到恒星的爆炸、中子星的碰撞、黑洞的創(chuàng)生,或許由此而弄清楚宇宙深處的所有奧秘.
早在1969年,美國物理學(xué)家Weber宣稱,他已經(jīng)取得了很多人認(rèn)為是不可能的成就:他用重達(dá)幾噸的鋁棒和連接在上面的壓電傳感器,探測到了引力波.但Weber的工作很快遭到了挑戰(zhàn).越來越多的人開始懷疑他所得到的結(jié)果的正確性,接下來就開始了曠日持久的大論戰(zhàn),爭論波及到相關(guān)的分支領(lǐng)域.Weber是否真的發(fā)現(xiàn)了引力波,暫且放在一邊,但毋庸置疑的是,這位偉大的先驅(qū)確實激發(fā)了全世界證實引力波預(yù)言的熱情.
Weber所制作的探測器的靈敏度也許遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到探測引力波的要求.自從1960年代以來,物理學(xué)家已制造出越來越先進(jìn)的探測器來從事這一活動.這些探測器使用低溫超導(dǎo)材料,比Weber原先的設(shè)備提高了上萬倍的功效,超導(dǎo)探測器的問世是引力波探測史上的又一個里程碑.
人們是否能制造出測量振幅為10-20 m的引力波爆發(fā)的探測器呢?換句話說,對于一個幾米長的棒來說,所探測到的振動尺度為10-20 m.這樣微小的距離能被測量到嗎?從某種意義上講,這是一個很容易回答的問題,因為測量的是上億個原子的平均距離.作為一個類比,海浪可以高達(dá)數(shù)米乃至數(shù)十米,但是人造衛(wèi)星可以將海平面的高度測量到1 cm的精度.目前在地球上許多不同地方的天線幾乎一刻不停地運轉(zhuǎn)著,期待著某個超新星或銀河系中心的看不見的引力坍縮出現(xiàn).概率當(dāng)然不大,但設(shè)備已達(dá)到非??煽康牡夭剑瑸槭廊颂峁┝藰O佳的發(fā)現(xiàn)引力波信號的機(jī)會.通過測量脈沖星信號的殘差來探測宇宙中的超大質(zhì)量黑洞產(chǎn)生的引力波,該領(lǐng)域國際上主要由澳大利亞的PPTA組、歐洲的EPTA組和美國的NANOGrav組在競爭.目前做得最好的是澳大利亞組,雖然目前尚未探測到信號,但預(yù)計在未來十年之內(nèi),該方法應(yīng)該就可以真正探測到信號.我國在建FAST望遠(yuǎn)鏡和參與SKA計劃探測引力波,也屬于這類探測器.
另一種設(shè)想就是用激光干涉來探測引力波,分光器將光線分成兩條路徑,當(dāng)引力波通過時,一條路徑收縮,而另一條路徑膨脹.這樣,就可以通過干涉儀在輸出條紋圖案上所形成的亮度變化探測到引力波的存在.用這種方法探測引力波時,應(yīng)使整個干涉儀懸浮且隔離任何振動.所以,必須使干涉儀內(nèi)形成真空,盡量增加激光的強(qiáng)度使亮暗變化得以觀測.通過量子力學(xué)的計算,要使激光干涉儀達(dá)到10-21靈敏度,必須裝備十萬瓦的激光器和一條長達(dá)幾千米的基線.照此推測,引力波的探測不再是一個實驗室所能進(jìn)行的了,它需要建造一個大型觀測臺.已經(jīng)建成并運行的激光干涉儀引力波天文臺主要有美國的LIGO和歐洲的VIRGO,目前正在系統(tǒng)升級之中.預(yù)計2016年左右完成升級后,它們應(yīng)該可以看到中子星或者小黑洞并合所產(chǎn)生的引力波輻射.此外,還有歐洲的空間激光干涉引力波天文臺LISA,預(yù)計2020年或者更晚一些可以發(fā)射并投入運行.日本的KAGRA也已進(jìn)行了前期投入,在神岡開挖了3 000 m的隧道準(zhǔn)備安裝激光干涉儀.
第3種方法是通過宇宙微波背景輻射的極化,來探測宇宙原初引力波,主要是歐洲和美國科學(xué)家在競賽.BICEP2就是通過這樣的方法取得了引力波的證據(jù).
2 暴漲宇宙學(xué)
盡管實驗物理學(xué)家確證了原初引力波的存在,但是理論家居功至偉.最高的榮譽(yù)仍歸于Einstein,他的廣義相對論是進(jìn)行這些研究的基本工具.他給出的那組方程,告訴人們在引力的影響下,宇宙將如何隨時間演化.Einstein建議的宇宙學(xué)常數(shù),給出了產(chǎn)生排斥性引力的最簡示例.更為重要的是,Einstein預(yù)言了引力波存在,找尋引力波成了一代又一代科學(xué)家追尋的目標(biāo).Guth是暴漲想法的始作俑者,隨后Linde和Steinhardt為完備暴漲宇宙理論也做出了重要貢獻(xiàn).
1915年,Einstein建立了他的廣義相對論,此后當(dāng)他將廣義相對論應(yīng)用到整個宇宙時,他認(rèn)識到宇宙解不可能是靜態(tài)的.Einstein篤信宇宙是永恒的,既無開端也無盡頭.為了實現(xiàn)這一信條,在1917年他將廣義相對論基本方程中引入了宇宙學(xué)常數(shù)項.宇宙學(xué)常數(shù)當(dāng)然是個常數(shù),它的物理意義是什么呢?從Einstein方程可以讀出在CGS單位制下宇宙學(xué)常數(shù)的量綱是cm-2,從而Einstein假定宇宙學(xué)常數(shù)的大小為宇宙半徑平方的倒數(shù).在物理上,宇宙學(xué)常數(shù)描繪了一種特殊的能量形態(tài),這一能量均勻地充填在整個宇宙.這種特殊能量形態(tài)與人們熟知的物質(zhì)和輻射形態(tài)完全不同.這是一種透明的、無形的、充滿整個宇宙的存在.被宇宙學(xué)常數(shù)充填的空間仍然是黑暗的,因為它并不與輻射直接相互作用.Einstein方程進(jìn)一步告訴人們,這種能量形態(tài)具有負(fù)壓強(qiáng).正如吹氣球時,人們向氣球內(nèi)施加負(fù)壓,從而使氣球膨脹.正壓強(qiáng)表現(xiàn)出吸引性的引力,負(fù)壓強(qiáng)當(dāng)然作出負(fù)的貢獻(xiàn),所以宇宙學(xué)常數(shù)表現(xiàn)出的是排斥性的引力.當(dāng)Hubble在1929年發(fā)現(xiàn)宇宙在膨脹后,Einstein懊惱地將宇宙學(xué)常數(shù)項從方程中撤銷.但時間到了1980年代,宇宙學(xué)常數(shù)鳳凰涅槃,以暴漲宇宙的形式呈現(xiàn)在世人面前.
Guth原本是研究粒子物理的,1970年代末他追隨導(dǎo)師研究大統(tǒng)一理論中的Higgs場問題.當(dāng)時作為斯坦福直線加速器中心的博士后,Guth將狀如墨西哥草帽的Higgs勢圖景引入到宇宙學(xué)中,宇宙學(xué)中的類Higgs場就是暴漲子場[3].在大爆炸之后的高熱溫度下,暴漲子場劇烈地上下波動.正如溫度下降到足夠程度,水蒸氣會凝結(jié)成水那樣,宇宙溫度下降到足夠程度,在整個空間的暴漲子場會凝聚到某個非零值.草帽勢的中心對應(yīng)于零值,而它的最低值對應(yīng)于某個非零值(草帽外沿的最低處).物理學(xué)家稱能量最低狀態(tài)為真空,而當(dāng)空間彌漫著非零的暴漲子海時,空間所擁有的能量才達(dá)到最低.換句話說,真空實際上充滿著常數(shù)值的暴漲子場,也就是空間充滿著均勻的場.這與粒子物理的對稱性自發(fā)破缺想法一致,是20世紀(jì)后半葉理論界出現(xiàn)的最重要的思想之一.
在日常生活中,人們會發(fā)現(xiàn)一種超冷現(xiàn)象.將高度純凈的水放入冰箱就可以看到這種現(xiàn)象,當(dāng)水溫低于0℃仍未結(jié)冰.這是晶體生長要依賴雜質(zhì),純凈水雜質(zhì)太少,晶體生長太慢就形成了低于0℃的液態(tài)水.宇宙在冷卻過程中,也可能會出現(xiàn)這種超冷狀態(tài).暴漲子場恰好波動到草帽勢的中心,并停留在那兒.宇宙的溫度繼續(xù)下降,下降到低于暴漲子場處于最低能量態(tài)時的溫度,然而暴漲子場還是處于較高能量態(tài).Guth發(fā)現(xiàn)處于超冷狀態(tài)的暴漲子場就像宇宙學(xué)常數(shù)一樣,它會產(chǎn)生出使空間膨脹的排斥力.
當(dāng)然青出于藍(lán)而勝于藍(lán),盡管超冷暴漲子場與宇宙學(xué)常數(shù)都會產(chǎn)生排斥性的引力,但是超冷暴漲子場不是常數(shù),它會展現(xiàn)出新的性質(zhì).暴漲子場的量子漲落會使其離開中心位置,從而使其的負(fù)壓強(qiáng)變?yōu)?.不過,不久以后人們發(fā)現(xiàn)Guth的原始暴漲模型存在著一個在文獻(xiàn)中被稱為優(yōu)美出口的問題.事實上,Guth假設(shè)伴隨著釋放能量的加熱過程,要求相變迅速發(fā)生.這個假設(shè)是不正確的,因為它將導(dǎo)致與觀測宇宙的均勻性相沖突.人們需要一種優(yōu)雅的方式來結(jié)束宇宙暴漲時期.不久之后,當(dāng)時在列別德夫研究所的Linde和當(dāng)時在賓夕法尼亞大學(xué)工作的Steinhardt發(fā)現(xiàn)了一種可以使暴漲子的能量和壓強(qiáng)更均勻地變?yōu)?的方法[4-5].他們證明,如果適當(dāng)選擇暴漲子的勢的話,有沒有量子過程就不再緊要了.于是,當(dāng)暴漲子場停留在勢的平衡點,處于高能負(fù)壓態(tài),這樣的狀態(tài)僅能維持一個極短時期.另一方面,只要暴漲子處于這樣一個狀態(tài),就會產(chǎn)生極其巨大的外推力.將這二者合起來,就得到了大爆炸理論沒有說清楚的東西:一場規(guī)模巨大的爆炸是如何引起的,又是如何進(jìn)行的.這3位理論家奠定了暴漲宇宙學(xué)的理論基礎(chǔ),隨后大量的理論研究論文出現(xiàn)了,暴漲宇宙學(xué)成了物理學(xué)前沿研究的熱點[6-7].
下面用最簡單的單場暴漲子模型來敘述暴漲宇宙的基本數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu).假設(shè)暴漲子是標(biāo)量場,在暴漲開始時暴漲子處于勢能V()很大的地方,而且V()非常平坦,可以近似看作為一個常數(shù),宇宙的能量主要由它的勢能提供.隨著時間演化,場緩慢地向勢能小的方向滾動,Hubble參數(shù)H隨著緩慢地減小,宇宙標(biāo)度因子近似以指數(shù)形式增長.Friedmann方程與暴漲子運動方程分別為:
5 BICEP2取得了直接證據(jù)
對宇宙年齡38萬年時留下的微波背景輻射溫度,用衛(wèi)星所做的觀測已為宇宙學(xué)提供了奇跡般的證據(jù).利用設(shè)置在衛(wèi)星上的望遠(yuǎn)鏡測量微波光子的溫度,最早由1992年升空的宇宙背景探測器COBE衛(wèi)星完成,此后的WMAP衛(wèi)星(威爾金森微波各向異性探測器)和普朗克探測器提供了更精確的數(shù)據(jù),現(xiàn)在人們知道空間中某處的溫度可能是2.72544 K,另外的地方可能是2.72550 K,還有的地方可能是2.72556 K.
另一方面,量子力學(xué)的海森伯原理告訴人們,在任何量子系統(tǒng)中總存在著一個隨機(jī)漲落.在暴漲宇宙學(xué)的框架中,這意味著宇宙中的量子場將展現(xiàn)出這種漲落.這就是衛(wèi)星所觀測到的輻射溫度的隨機(jī)分布數(shù)據(jù)的本源.由于諸如光子那樣的規(guī)范場所具有的對稱性,它們產(chǎn)生的漲落并未對微波背景溫度提供實質(zhì)性的貢獻(xiàn).所以真正要關(guān)注的二類量子漲落是暴漲子場和引力場的漲落.暴漲子場是駕馭宇宙暴漲的場.它為最終轉(zhuǎn)換成物質(zhì)和輻射作了主要貢獻(xiàn),換句話說,暴漲子場漲落對早期等離子密度漲落作了主要貢獻(xiàn).由于暴漲子場是標(biāo)量場,它所產(chǎn)生的漲落,有時也稱作為標(biāo)量漲落.這在衛(wèi)星探測器實驗中已經(jīng)被證實.
引力場當(dāng)然也有量子漲落,這些漲落產(chǎn)生了引力波,用量子語言來說這就是引力子.引力場是一種張量場,所以引力場的漲落有時也稱作張量漲落.用文學(xué)語言來說,引力場的漲落造成了時空漣漪.在原則上,能探測引力波,這是因為在物體較遠(yuǎn)處引力波會拉伸物體,當(dāng)引力波通過物體時會擠壓它.這好比在海灘上,潮水沖上沙灘時海波會卷起并擾動沙子,而當(dāng)海潮退下后沙灘會留下波浪的痕跡.宇宙空間中當(dāng)然沒有沙子,只有微波背景輻射.無處不在的輻射是否會留下引力波的痕跡呢?答案很簡單,引力波會給背景輻射留下痕跡!
為了闡明這個痕跡,不得不說一下極化這個概念.任何類型的電磁輻射都有極化,微波背景輻射也不例外.電磁波是傳播電場和磁場振蕩的漣漪,可以指定電場上下振蕩方向來定義極化方向.當(dāng)觀測多個光子形成的輻射時,每個光子的極化方向是隨機(jī)的,給出的疊加凈效應(yīng)幾乎接近于0.在使用白熾燈時,就是這種情形,宇宙背景輻射也幾乎是這樣.不過,科學(xué)家們通過仔細(xì)分析能測量出微波背景輻射中的極化殘余.
但是,暴漲子場漲落與引力子場漲落都能造成背景輻射的極化.這正是成也蕭何,敗也蕭何!成敗皆極化,不過此極化不是彼極化.暴漲子漲落只造成背景輻射的E模極化,而引力波既會造成E模極化也會造成B模極化.加州大學(xué)伯克利分校的Seljak首先建議用這二類極化模式去探測原初引力波.
用通俗的話來說,B模會產(chǎn)生一個渦旋狀的極化形態(tài)而E模不會.用數(shù)學(xué)術(shù)語來說,E模是一種帶有梯度的極化分布,而B模是帶有旋度的極化分布.利用這個性質(zhì),BICEP2團(tuán)隊通過南極望遠(yuǎn)鏡觀測到了B模極化形態(tài),并指出這是大爆炸后原初引力波的獨特印記.
BICEP2團(tuán)隊所選定的空間角尺度為5度,這大約是滿月的數(shù)倍大小.5度角是找到原初引力波的關(guān)鍵.南極是地球上最干燥和潔凈的地方之一,在南極建望遠(yuǎn)鏡可以排除大氣中水分子對觀測的影響,所以南極是地球上觀測微波背景輻射的最佳地點.團(tuán)隊負(fù)責(zé)人Kovac曾23次前往南極,在地球上大氣干擾最少的地方對微波背景輻射的極化信號開展研究,最終帶領(lǐng)他的團(tuán)隊取得了成功.團(tuán)隊花了三年多時間進(jìn)行測量,一個重要原因是引力透鏡也可能產(chǎn)生B模極化,所以使問題相對復(fù)雜化了.事實上,團(tuán)隊將角尺度選定5度就是為了排除引力透鏡的貢獻(xiàn).在發(fā)布會進(jìn)行幾天后,愛丁堡大學(xué)的Liddle也指出,選擇5度角尺度也排除了可能的宇宙弦等拓?fù)淙毕莸腂模貢獻(xiàn).
事實上,有兩個實驗在較低的信噪比下在2013年就探測到了B模,分別是口徑10 m的南極望遠(yuǎn)鏡SPT 和建在智利的POLARBEAR.但是這些望遠(yuǎn)鏡觀測的是較小的角尺度,在那些尺度上的B??赡車?yán)重不純:微波背景光子在從宇宙的遠(yuǎn)方飛到地球的途中,其傳播方向會由于沿途的星系、星系團(tuán)等的引力而發(fā)生些微的偏折,這就是所謂的引力透鏡效應(yīng).這一效應(yīng)并不大,因此它對宇宙微波背景的溫度和E模極化都只有較小的影響,但它可以使一部分E模轉(zhuǎn)變?yōu)锽模.由于原初引力波產(chǎn)生的原初B模本身就很微弱,因此這些引力透鏡導(dǎo)致的B模極化可能大大超過原初B模,這樣,即便探測到這些B模,也還不足以說明原初引力波的存在.
要想探測到原初B模,一種辦法是在較大的角度上實現(xiàn)這樣的探測.在較大的角尺度上,引力透鏡的效應(yīng)就可以忽略了.BECIP2團(tuán)隊挑選了一塊前景輻射較弱的天區(qū),反復(fù)進(jìn)行觀測,終于獲得了來自原初引力波的B模觀測證據(jù).
Planck衛(wèi)星同樣關(guān)注于CMB,它在9個頻率上收集全空間的微波背景輻射.Planck衛(wèi)星的初步結(jié)果表明r<0.11,這與BICEP2的結(jié)果不一致.BICEP2團(tuán)隊并不認(rèn)為兩者存在矛盾,并未對質(zhì)疑作出更多的回應(yīng).目前BICEP2團(tuán)隊正在處理該實驗中的另一組探測器Keck的數(shù)據(jù).Keck收集數(shù)據(jù)的速度是原探測器的5倍左右,并且能在95 GHz頻率上工作,多一個頻率有助于除去銀河系塵埃產(chǎn)生的噪聲.目前實驗仍在緊張進(jìn)行中,有人開玩笑說:“BICEP2還會在一段時間內(nèi)保持薛定諤貓的狀態(tài)”.
6 BICEP2發(fā)現(xiàn)的意義
科學(xué)的進(jìn)步并非完全依靠事實的積累,有的時候科學(xué)的進(jìn)步是因為證明了某個已有觀念的錯誤,或過去的測量在某種意義上被誤用了.科學(xué)進(jìn)步的總趨勢是不可抗拒的,正如一江春水總是向東流,而水面上樹葉的運動路徑卻百轉(zhuǎn)千回.BICEP2團(tuán)隊的發(fā)現(xiàn)啟迪之一是,不同知識島之間的“滲流”是十分重要的.粒子物理和廣義相對論的觀念系統(tǒng)相差甚遠(yuǎn),但是一旦將粒子物理中的希格斯場的觀念融入到宇宙學(xué)中,就會產(chǎn)生重大的創(chuàng)新.這使作者相信萬物在更深層次上的相關(guān)性.原初引力波的發(fā)現(xiàn),同時蘊含了科學(xué)與藝術(shù)美的感受.普通的創(chuàng)新就是某個特定知識島的標(biāo)志,而暴漲宇宙學(xué)的確證是不同知識島之間滲透的結(jié)果.美是表面多樣性的內(nèi)在統(tǒng)一,天文觀測、引力波實驗與粒子加速器實驗原是各自發(fā)展的孤立的知識島,現(xiàn)今已是相互緊緊聯(lián)系在一起了.
在暴漲宇宙提出并確證之前,一般假定宇宙在人們的視界內(nèi)外是幾乎相同的.其他的假設(shè)就等同于假設(shè)人們在宇宙中占有了一個特殊位置,這正是哥白尼要人們抵制的誘惑.但是BICEP2團(tuán)隊的發(fā)現(xiàn),使人們的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變,時空的結(jié)構(gòu)可能比人們所期望的更為復(fù)雜.如果宇宙開始于一種混沌的不規(guī)則狀態(tài),那么一些區(qū)域?qū)⒔?jīng)歷暴漲,而另一些區(qū)域可能并不經(jīng)歷暴漲.鑒于初始條件的混沌性狀,不同區(qū)域暴漲的程度是不同的,結(jié)果是產(chǎn)生這里與那里彼此性質(zhì)不相同的宇宙.每一個暴漲了的區(qū)域就像一個泡泡,在它之內(nèi)環(huán)境是平滑的,但與其他泡泡內(nèi)的狀態(tài)是不同的.宇宙的泡泡一定非常大,超過了人們的視界,否則就不可能孕育出人類這樣的智慧生命,但是在它之外應(yīng)該還有其他大小不同的泡泡,它們之內(nèi)的狀態(tài)與我們自己的不同.每一個泡泡都對應(yīng)著一個宇宙,它們呈現(xiàn)出不同的物理性質(zhì).每個宇宙的引力強(qiáng)度,基本粒子的質(zhì)量,甚至空間的維數(shù)都會不同.2013年5月Planck衛(wèi)星揭示的半球不對稱性,很可能是最鄰近泡泡傳來的叩門聲.當(dāng)然,人們將永遠(yuǎn)不會知道我們宇宙之外究竟還有多少個其他的泡泡.
科學(xué)的進(jìn)步,創(chuàng)新思想是關(guān)鍵.Seljak提出用兩種極化模式確證原初引力波的想法,就是BICEP2團(tuán)隊重大發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵.科學(xué)的成功常常在于選取5度角這樣的另辟蹊徑,在于B模這樣的別出心裁.低水平的重復(fù)與簡單的線性放大長期困擾著我國科學(xué)界.發(fā)現(xiàn)歐姆定律是偉大的,重復(fù)驗證歐姆定律是初中生實驗臺上的玩意兒.更可悲的是,科研行政部門將重復(fù)國外的否定實驗捧為瑰寶,投入巨額經(jīng)費而以創(chuàng)新容許失敗而終了.
BICEP2取得原初引力波直接證據(jù)為實驗和理論兩方面的科學(xué)研究提出了新的課題.可以期待新的實驗給出更精確的測量結(jié)果,例如對高紅移的中性氫的巡天觀測就是一種可能的新的實驗方式.在理論上,BICEP2的實驗結(jié)果是對暴漲理論的一個新的挑戰(zhàn).暴漲理論并非是一個理論,而是一類理論,預(yù)言張標(biāo)比較小的一些暴漲模型肯定將會被淘汰,一些暴漲模型將被迫進(jìn)行修正.新的暴漲模型將會被提出,暴漲宇宙研究的熱潮將回歸.
科學(xué)的進(jìn)步,是從未知到達(dá)已知,未知之樹上仍然掛滿了金蘋果,只有對未知世界充滿好奇的人,通過鍥而不舍的努力才會得到它.
參考文獻(xiàn):
[1] ADE P A R,AIKIN R W,BARKATS D,et al.(BICEP2 Collaboration).BICEP2 I:Detection of B-mode polarization at degree angular Scales[J]Phys Rev Lett,2014,112(241101),arXiv:1403.3985.
[2] ADE P A R,AGHANIM N,ARMITAGE-CAPLAN C,et al.(Planck Collaboration).Planck 2013 result.XXII.Constrains on inflation[J].Astronomy Astrophysics,2013,arXiv:1303.5082.
[3] GUTH A H.The inflationary universe:a possible solution to the horizon and flatness problems[J].Phys Rev D,1981,23:347-356.
[4] LINDE A D.A new inflationary universe scenario:a possible solution of the horizon,flatness,homogeneity,isotropy and primordial monopole problems[J].Phys Lett B,1982,108:389-393.
[5] ALBRECHT A,STEINHARDT P J.Cosmology for grand unified theories with radiatively induced symmetry breaking[J].Phys Rev Lett,1982,48:1220-1223.
[6] LIU D,LI X.Cosmological perturbations and noncommutative tachyon inflation[J].Phys Rev D,2004,70:123504.
[7] FENG C,LI X,SARIDAKIS E N.Preventing eternality in phantom inflation[J].Phys.Rev.D,2010,82:023526.
[8] 馮朝君,李新洲.無窮級數(shù)單標(biāo)量場暴漲宇宙模型與原初引力波[J].上海師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,43(4):391-398.
[9] 馮朝君,李新洲.希格斯粒子與暴漲宇宙[J].上海師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,43(4):384-390.
[10] 馮朝君,李新洲.暴漲宇宙與宇宙學(xué)常數(shù)問題[J].上海師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,43(4):378-383.
Abstract: In this paper,a brief review of inflation universe and primary gravitational wave is given.The surprisingly large value of r,the ratio of tensor to scalar density perturbations in CMB reported by BICEP2 Collaboration provides strong evidence for inflation.The data represent the first images of gravitational wave,and also confirm a deep connection between quantum theory and general relativity.
Key words:inflation universe; primary gravitational wave; B-mode; E-mode; microwave background
(責(zé)任編輯:顧浩然)