CosmIn在宇宙預(yù)幾何相或量子引力相的值可以由幾種量子引力模型反復(fù)得出的結(jié)果確定,。結(jié)果發(fā)現(xiàn),,從量子引力相轉(zhuǎn)移到經(jīng)典相的總信息量必須與一個(gè)簡單的數(shù)字相等:4π,僅相當(dāng)于一個(gè)半徑為一單位的球體表面積,。這等同于一個(gè)半徑為一單位的球體的每單位表面積上都分布有一單位信息,。利用這一事實(shí),我們就可以把宇宙常數(shù)的數(shù)值與宇宙從量子引力相過渡到經(jīng)典相的能量標(biāo)度聯(lián)系起來,。
而這一過渡能量標(biāo)度又能與宇宙的第二大謎團(tuán)聯(lián)系起來,,即后來演變?yōu)楝F(xiàn)代星系和星系團(tuán)的早期宇宙微弱波動的強(qiáng)度。為計(jì)算這些波動的規(guī)模,,最普遍的做法是利用宇宙的暴漲模型,。該模型認(rèn)為,早期宇宙曾經(jīng)歷過一段規(guī)模巨大,、速度極快的膨脹期,。但此類暴漲模型有許多,,且形狀和規(guī)模都不盡相同,可以通過刻意設(shè)計(jì),、計(jì)算出任何想要的值,。值得注意的是,這種原始波動的形狀最初由愛德華·羅伯特·哈里森(Edward Robert Harrison)和雅科夫·澤爾多維奇(Yakov B,。 Zeldovich)于1970年分別獨(dú)立計(jì)算得出,,故得名“哈里森-澤爾多維奇譜”(Harrison-Zeldovich spectrum)。但很多人并未意識到,,哈里森早在后人提出暴漲模型的十幾年前就得出了這一結(jié)果,!
帕德馬納班等人的模型可以將宇宙常數(shù)的數(shù)值和原始波動的規(guī)模這兩個(gè)重要數(shù)字與預(yù)幾何相宇宙過渡為如今的經(jīng)典宇宙的能量標(biāo)度聯(lián)系起來。選對了合適的能量標(biāo)度后,,帕德馬納班等人就可以算出與這兩個(gè)物理量觀測值相符的值,。這樣一來,宇宙常數(shù),、原始波動的強(qiáng)度,、以及CosmIn的值之間就建立起了代數(shù)聯(lián)系。這個(gè)關(guān)系也可以倒過來看,,可以利用兩個(gè)宇宙參數(shù)的觀測值驗(yàn)證CosmIn是否真的為4π,。事實(shí)證明,這套理論非常經(jīng)得起考驗(yàn),。從觀測結(jié)果推出的CosmIn的確等于4π,,誤差僅為1千分之一,。
大約137億年前,,我們所知的宇宙在空間和時(shí)間上,,從一個(gè)無限高溫和密集的奇點(diǎn)開始膨脹。但目前專家最新研究稱,,我們很可能永遠(yuǎn)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(xué)家常進(jìn)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