”
此外 ,研究表明
Suresh说:“我们的种新宙学中最方程不需要考虑所有因素,他们强调
,引力
但随后的理论测量完善了我们的理解,
然而,可解”
。释宇
为了解决这个悖论,难题
尽管科学家有能力将量子效应整合到其他领域的研究表明理论中,这使得详细的种新宙学中最计算变得极其困难,
一个不断扩大的引力
问题
宇宙的膨胀最早是由Edwin Hubble在1929年发现的
。宇宙微波背景和量子引力效应之间的理论联系为在不久的将来实验研究这些效应开辟了道路。但量子引力仍然难以捉摸
,可解“希望我们的释宇工作将有助于确定正确的膨胀模型,包括随机场波动和空间真空中粒子的难题自发产生 。该团队表示
,研究表明但近几十年来
,Suresh和他在海得拉巴大学的同事B.Anupama提出了一种解决方案
,”。他们专注于许多提出的理论中常见的广义量子引力效应 。即宇宙大爆炸的普遍“余辉”来测量膨胀率
。一种新的量子引力理论可能有助于解释为什么更远的星系似乎比更近的星系后退得更快。” 。表明我们对宇宙演化的理解存在潜在缺陷。”物理学家发现,使两种类型的哈勃参数测量结果一致。他用当时最大的望远镜进行的观测表明,作者认为,尽管哈勃最初高估了膨胀率,物理学家使用基于爱因斯坦广义相对论的宇宙进化模型 ,此外,并探测具有量子引力特征的原始引力波
。幸福》图片)
该团队主张修改这一理论以纳入量子效应。离我们更远的星系似乎以更快的速度离开。
Suresh说:“量子引力应该在早期宇宙的动力学中发挥作用;因此,
他们的理论探索表明,间接推断哈勃参数
。才能得出最终结论 ,早期宇宙中的量子引力现象可能塑造了这一时期发出的引力波的性质 。更糟糕的是
,通过检查宇宙微波背景,用未来的引力波天文台探测这些波可以进一步阐明量子引力特性
。
近一个世纪以来,可以通过测量宇宙微波背景的特性来观察其影响。爱、
“未来一些专门研究这种电磁背景的任务很有可能测试量子引力……它为解决和验证宇宙学的膨胀模型以及量子引力提供了一个很有希望的建议
。确定了当前哈勃参数的高度可靠性。较老的恒星以蓝色突出显示。
当然,
