為解決這個技術(shù)難關(guān),,帕德馬納班等人引入了“宇宙信息”(cosmic information)的概念,。近年來,越來越多的科學家認為,,信息應(yīng)當在物理學的描述中扮演了重要角色,。這一概念是在科學家試圖將量子理論與引力理論相結(jié)合的過程中逐漸興起的。在一部分這樣的模型中,,還出現(xiàn)了“全息”的概念,,即某塊區(qū)域內(nèi)部的信息內(nèi)容可能與邊緣處的信息內(nèi)容有關(guān)。但不幸的是,,對這些信息的數(shù)學描述在不同情境下也有所不同,且科學家尚未找到適用于所有情況的統(tǒng)一理論,。因此,,為把信息的概念應(yīng)用到整個宇宙,我們首先要為它找到一個在物理上合情合理的解釋,。
愛因斯坦稱自己向公式中加入宇宙常量可謂大錯特錯,。但如今物理學家認為,這一修改是有積極價值的,。
我們對宇宙信息的定義可以通過打比方來說明,。當一塊冰融化成水時,會經(jīng)歷從固態(tài)到液態(tài)的過渡,。這個過渡的實際過程可能非常復(fù)雜,,但這塊冰里的原子總數(shù)和水中的原子總數(shù)完全相同。這個數(shù)字就代表著該系統(tǒng)的自由度,,在過渡過程中始終保持不變,。宇宙誕生所經(jīng)歷的過渡也可能類似于這個過程,也可以由一個特殊數(shù)字來描述,。這個特殊數(shù)字能夠?qū)㈩A(yù)幾何相宇宙的自由度與經(jīng)典時空的自由度聯(lián)系起來,。科學家把這個數(shù)字命名為“CosmIn”,。利用CosmIn,,我們就可以把宇宙的兩種相聯(lián)系起來了,同時還能避開完整的量子引力模型帶來的種種復(fù)雜問題,。
作為一個物理上可觀察的數(shù)字,,CosmIn必須是有限數(shù)。事實上,,如果不考慮奇點,,所有物理量都應(yīng)該是有限的,。此外,帕德馬納班等人還證明,,只有當宇宙在較晚期才開始加速擴張時,,CosmIn才會是有限數(shù)。而這恰恰是我們?nèi)缃裼^測到的情況,。這種聯(lián)系不僅說明宇宙常數(shù)的存在有著重要原因,,還提供了一種計算其數(shù)值的方法——前提是我們知道CosmIn的值是多少。
大約137億年前,,我們所知的宇宙在空間和時間上,,從一個無限高溫和密集的奇點開始膨脹。但目前專家最新研究稱,,我們很可能永遠不知道宇宙是如何膨脹誕生的,。
在中科院紫金山天文臺,,暗物質(zhì)粒子探測衛(wèi)星首席科學家常進在通過暗物質(zhì)粒子探測衛(wèi)星“悟空”的觀測數(shù)據(jù)完成的一張伽馬射線天圖前