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发表于 2024-1-13 09:31
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二 引力宇宙学领域的发展趋势和展望
1. 引力领域的发展趋势和展望
不管是粒子物理的标准模型,还是广义相对论以及宇宙学标准模型,它们还都不是描述自然的最基本的理论。天文和宇宙学的大量观测指出,目前占宇宙主要成分的是暗物质和暗能量,而粒子物理标准模型所描述的重子物质仅占当今宇宙总成分的 5% 。此外,粒子物理标准模型目前也无法解释观测到的物质和反物质的不对称性。广义相对论也不可能是关于引力的最终故事,尤其是霍金和彭罗斯证明的奇点定理,宣告广义相对论将会在极小尺度极高能标下失效;此外,黑洞热力学和引力全息原理的发现,揭示广义相对论在考虑量子效应后会得到不同寻常的修正。更为重要的是,引力本身还是由经典的广义相对论描述的,它给出的经典时空特性与量子理论并不协调,建立一个完整的量子引力理论仍然是现在理论物理学家追求的终极目标之一。
人类经过 100 年的努力才成功探测到引力波,随着引力波探测器灵敏度的提高,引力波的观测已逐渐成为“新常态”,到目前为止人类已经观测到了 100 多个引力波事例。引力波为人类进一步探索宇宙的起源、形成和演化提供了一个全新的观测手段,也为深入研究超越爱因斯坦广义相对论的量子引力理论提供了实验基础。通过探测各个频段的引力波将开启引力波天文学、引力波物理以及宇宙学研究的新纪元。更进一步,科学家们可以同时观测电磁辐射、中微子、宇宙线和引力波去研究宇宙的基本自然规律,多信使天文学和宇宙学观测时代已经来临。
除了广义相对论,物理学家也提出了很多新的引力理论(见综述[17]),并由此衍生出一些新的预言,比如牛顿引力常数随空间或时间变化、等效原理破缺、存在“第五种力”等。因此,未来对现有理论的基本假设和规律进行更加精密的实验检验意义重大。除了传统的检验手段,引力波和冷原子精密测量是两种新的检测途径。前者使得人们得以在强引力场和动态时空对各种引力理论进行检验,后者是基于冷原子发展的原子钟和原子干涉仪等精密测量工具。冷原子采用量子物质作为引力测试对象,将量子力学和广义相对论直接联系在一起,有利于直接探索两大理论适用的边界。我国空间站提供的微重力环境为冷原子精密测量提供了理想的实验条件,未来可以在更高的精度对引力理论进行检验,寻找超越广义相对论的新物理。
近些年黑洞的存在性得到实验观测的决定性支持,因此理解黑洞的内部结构成为一个重要的科学问题。黑洞内部结构跟时空奇异性、宇宙监督假设等重要问题联系在一起,对于广义相对论的可预测性以及观察普朗克尺度物理学的可能性非常重要。进一步考虑量子效应,将如何对黑洞内部结构产生影响?奇异性是否还存在?宇宙监督假设的地位是什么?该如何表述?对这些重要问题的理解无疑会对认识黑洞和引力本质提供巨大帮助。
自从霍金辐射发现以来,黑洞就成为量子引力研究的中心对象。AdS/CFT 对应提供了量子引力对至少一类时空精确的非微扰定义,给出了高维引力和边界量子系统之间的字典对应,也揭示了量子引力和量子信息之间的深刻联系。典型的例子是时空的信息通过全息纠错码可以冗余地存储在边界理论中,以及最近半从经典方法解释黑洞蒸发不会破坏信息守恒[6, 7]。量子黑洞研究的进展暗示了量子引力与量子信息以及量子多体物理之间深刻的联系,未来的一些重要问题包括:①边界系统中一个典型态的引力对应是什么?②这种对应与火墙佯谬的关系是什么?③这种对应如何推广到超出 AdS 的时空,特别是真实的宇宙时空?④黑洞微观状态的起源是什么?⑤是否能够在实验室构造帮助理解量子引力问题的模型系统?
未来的研究将在理论和观测两个方面深入开展。一方面,人们将继续从理论上来进行对引力本质的深入研究,探索量子引力可能的实现方式。尤其是黑洞热力学研究所揭示出的引力、量子力学和热力学之间的深刻关系,为探究引力的本质属性提供了重要启示。另一方面,实验技术的快速进步和大科学装置的兴建,尤其是引力波天文学和引力波宇宙学的兴起,将会极大地促进人类对基本物理规律和宇宙的起源和结构的认识。理论和实验的相互促进,必将孕育着引力和宇宙学上的重大突破。
2. 宇宙学领域的发展趋势和展望
1)极早期宇宙
对极早期宇宙(辐射主导之前)的探测包括原初引力波、原初非高斯以及其他原初特征信号在 CMB、星系大尺度结构以及随机引力波背景上留下的印记,其中:①原初引力波在 CMB 上产生的 B 模极化可以用来确定暴胀时期的哈勃能标(及其导数变化能标) 以及标量扰动进入强耦合区域的能标;②原初非高斯性及其变化行为在 CMB 和大尺度结构的双频谱上留下的可观测信号,不仅可以反映暴胀的具体实现机制,还可以给出暴胀时期其他粒子及其相互作用的信息(轻标量自由度数目,重场自由度数目、质量和自旋),甚至有可能通过量子扰动的初始态、传播速度和相互作用帮助我们甄别前暴胀机制(如无边界宇宙、量子隧穿、火劫(ekpyrotic)宇宙、弦气体模型、反弹宇宙等),从而给出实现量子引力的关键信息;③超出最简单的单场慢滚暴胀模型的近尺度不变的原初功率谱的其他特征,比如来自偏离吸引子解的振荡行为(比如单场凹凸点和多场拐点以及声速共振等机制)、在吸引子解附近周期性振荡的背景量所导致的共振行为(比如轴子 monodromy 或者非 Bunch-Davies 真空)以及暴胀时期额外的物质主导或者宇宙学相变等其他前辐射主导时期,都将在 CMB 的各向异性谱、CMB 谱畸变、星系巡天、21cm 线和随机引力波背景(如标量诱导引力波)留下观测信号。最后,除了上述观测暴胀宇宙学研究外,理论暴胀宇宙学研究还包括:①暴胀宇宙学的场论研究(如有效场论参数化),②暴胀宇宙学的弦论研究(如弦论中对德西特解的构造、德西特空间的量子引力研究以及暴胀模型的紫外完备特征即沼泽地猜想等),③暴胀宇宙学的全息引力研究(如 dS/CFT、dS/dS、FRW/FRW、FRW/CFT 和在 AdS/CFT 内嵌入 dS 或者 FRW 解以及将 AdS/CFT 提升到宇宙的构造等),以及④暴胀宇宙学的量子信息研究(比如原初扰动的纠缠熵等),这些都是当下以及未来对理论暴胀宇宙学研究的发展方向。
2)早期宇宙
对早期宇宙(辐射主导时期至 CMB 时期之前)的观测主要来自随机引力波背景以及其他辐射遗迹的观测,这是因为暴胀结束后但在 CMB 之前的早期宇宙对光是不透明的,因此主要的探测手段仍然是引力波,特别是来自宇宙学一阶相变的随机引力波背景,它将给出 Peccei-Quinn 相变(诸如 LIGO 等地面引力波探测实验)、电弱相变(诸如 LISA、太极和天琴等空间引力波探测实验)、QCD 相变(诸如脉冲星计时阵列和平方公里阵列等探测实验)以及其他对称破缺一阶相变模型(如 B-L 对称性破缺、大统一对称性破缺、超对称破缺、R-对称性破缺等)的模型细节,给出寻找超出粒子物理标准模型新物理(比如重子生成机制、禁闭-退禁闭机制等)的线索。此外,除了以上连续对称性破缺诱导的宇宙学一阶相变外, 离散对称性破缺诱导的宇宙学一阶相变还将产生诸如畴壁(domain wall)、宇宙弦、单极子、纹构体(textures)等拓扑缺陷,它们也将产生随机引力波背景,特别是宇宙弦产生的引力波背景横跨多个引力波探测区间,如能探测将可以直接检验弦理论。最后,对其他辐射遗迹的探测,除了对 CMB 的极化探测,还有对宇宙中微子背景等其他轻粒子遗迹背景的探测。目前原初核合成对 QCD 相变后其他轻粒子遗迹有效自由度数目的限制在 95% 置信度上不超过 3.3 个(其中标准模型中微子已经占了 3.046 个),未来 CMB-S4 探测实验将对 QCD 相变前 1GeV 的标量粒子敏感,这对于类轴子粒子和重费米子的耦合探测至关重要。未来更高精度的 CMB 探测实验将有可能限制重加热后任何与标准模型达到热平衡的新物理粒子。
3)晚期宇宙
对晚期宇宙(CMB 之后至晚期加速膨胀时期)的观测主要来自射电观测(如 21cm 观测等)、红外观测(如詹姆斯·韦伯卫星等)、下一代星系巡天观测以及更高精度的距离阶梯测量。首先,对 21cm 线的观测可以重构宇宙从黑暗时代到黎明时期直至再电离时期结束的整个演化历史,给出暗能量状态方程参数的高红移演化,追踪物质密度涨落的分布及其物质功率谱指标的跑动,给出第一代发光天体及其结构的信息。特别地,最近发现的速度诱导声学振荡(velocity-induced acoustic oscillation,VAO)将有可能作为高红移时期一个干净的标准尺来测量高红移的哈勃膨胀率。其次,最近对局域宇宙的高精度距离阶梯测量,特别是利用造父变星定标的 Ia 型超新星的距离-红移测量,进一步加剧了此前发现的哈勃常数偏差冲突,因此未来利用其他超新星定标方法(如红巨星支顶端、Miras 星)以及其他与超新星无关的测距方法(如脉泽星、面亮度涨落、重子 Tully-Fisher 关系、强引力透镜时间延迟、引力波标准汽笛)将有助于厘清哈勃常数危机的实质。最后,对晚期宇宙的星系巡天项目未来将朝向更大天区更深红移持续推进(比如 DESI 、Euclid 、WFIRST 、LSST ,以及即将发射的中国空间站巡天望远镜),给出星系尺度上暗物质的精细性质,获得局域宇宙物质分布全貌,在更高精度检验宇宙学原理和大尺度结构形成理论,给出暗能量和暗物质本质的线索甚至是原初暴胀功率谱的非高斯特征信号。
对暗物质的研究,我们在此仅特别强调对原初黑洞的研究,特别是小行星质量区间范围内的原初黑洞作为全部暗物质的可能性。对原初黑洞的理论研究主要集中于原初黑洞的形成机制、产生机制和探测机制(见综述[18]),其中对原初黑洞的形成机制的研究主要通过数值相对论模拟,主要目标是给出原初黑洞形成的密度涨落超出的阈值,目前的理论兴趣是探究原初非高斯性对原初黑洞形成机制的影响;而对原初黑洞产生机制的研究主要是通过在小尺度上修改最简单的原初扰动功率谱,但是这种小尺度的增强机制往往需要精确微调才能保证原初黑洞的生成,最近有研究发现宇宙学一阶相变可以一般化地诱导原初黑洞形成,因此未来仍然值得继续研究;最后对原初黑洞的探测机制的研究主要通过霍金辐射、微引力透镜和原初黑洞并合的引力波背景给出,未来应当探索新探测机制来限制目前使原初黑洞作全部暗物质的开放窗口。
对晚期加速膨胀(暗能量)的研究,我们在此仅特别强调对哈勃常数危机的研究,这是因为:①对晚期宇宙的多种局域测量结果(无论是采用哪种对距离阶梯的定标方法,还是测量本身是否依赖于距离阶梯测距)都系统性地高于来自早期宇宙的全局拟合结果,由此基本排除了某种单一系统误差导致的可能性;②修改早期宇宙的方案虽然能够在一定程度上缓解哈勃常数危机,但是基本都会进一步加剧物质密度扰动参数 S8 的冲突,因此仍然需要同时修改晚期宇宙;③单纯修改晚期宇宙特别是全局的均匀性修改(不涉及小尺度上非均匀性修改)会受到来自反向距离阶梯的强烈限制。因此目前解决哈勃常数危机可行的方案,要么偏向同时修改早期和晚期宇宙的混合方案,要么需要我们在扰动阶非均匀地修改极晚期宇宙。无论采用哪种方案都需要修改晚期宇宙,从而与驱动晚期加速膨胀的暗能量密切相关。
由于作者的知识所限,以上讨论的并不能反映引力和宇宙学领域的发展全貌,对未来研究方向和展望也并不一定完全正确。
作者简介
蔡荣根,中国科学院理论物理研究所研究员、博士生导师、所长、党委书记,中国科学院院士,国际广义相对论和引力学会会士,发展中国家科学院院士,十三、十四届全国政协委员。1985 年本科毕业于杭州师范学院,1995 年于复旦大学获得博士学位。获国家“杰出青年基金”资助,入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选,获得国务院政府特殊津贴,入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才。研究方向为引力理论和宇宙学。曾获得国家自然科学二等奖、重庆市自然科学奖一等奖。现任第八届理论物理专款学术领导小组副组长。
李理,中国科学院理论物理研究所研究员。2009 年本科毕业于中国矿业大学,2014 年于中国科学院理论物理研究所获得博士学位,先后在希腊克里特大学和美国里海大学从事博士后研究。2019 年入职中国科学院理论物理研究所。主要研究方向为黑洞物理、引力/规范对偶和宇宙学。获得 2023 年度亚太物理学会联合会-亚太理论物理中心“杨振宁奖”。
王少江,中国科学院理论物理研究所副研究员。2013 年本科毕业于辽宁大学,2018 年于中国科学院理论物理研究所获得博士学位,先后在美国 Tufts 大学和中国科学院理论物理研究所从事博士后研究。2023 年入职中国科学院理论物理研究所。主要研究方向为引力理论和宇宙学(暴胀宇宙学、引力波宇宙学、粒子宇宙学、星系宇宙学等)。
参考文献
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本文转载自微信公众号“理论物理专款”。
蔡荣根等 返朴 2024-01-13 08:04 发表于北京 |
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