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來自宇宙時間開端的聲音:重子聲學振蕩

發布時間:2025-10-27閱讀(1)

在以前的文章中,我們談到了其中一個特性:哈勃常數,以及它的測量帶來的沖突。今天,我們將討論另一種可能有助于解決這一問題的測量方法:重子聲學振蕩,它們是宇宙中最早聲波的化石,烙印在空間星系的分布上。在這些模式中,我們可以閱讀宇宙的膨脹歷史。

重子聲學振蕩

混在重子和光子湯中的是暗物質。事實上,暗物質比重子要重5倍,這意味著它是早期宇宙中占主導地位的引力影響。但與重子不同,它根本不與光相互作用。宇宙充滿了重子、光子和暗物質的熾熱海洋,現在我們需要最后一個要素:密度波動。這些波動可能是宇宙在亞原子大小時隨機量子波動的殘余,而現在它們隨著宇宙膨脹而極大地擴大了。

隨著等離子體變成氣體,聲速從光速的一半下降到每秒只有數百米。等離子體波轉化成氣體波基本上凍結在其當前狀態,那個殼的半徑固定在宇宙的膨脹率上。那么,它的大小呢?聲波可以在當時的宇宙年齡中傳播確切的距離,我們稱之為聲音視界。當重組事件發生時,它的大小大約是50萬光年。現在,宇宙擴大了1100倍,所以這個殼的大小應該是5億光年左右。

現在,我們仍然可能看到這些殼的存在,不過它們不是由等離子體或氣體構成,而是由星系構成。乍一看,天空中的星系好像是零星分布的,但模式是存在的。探測它需要對天空進行最詳細的調查,需要進行星系紅移調查。通過仔細測量星系在天空中的位置,紅移巡天可以生成宇宙的三維地圖。2005年,北半球的斯隆星系巡天和南半球的兩度視場星系紅移巡天首次發現了重子聲學振蕩信號。

對重子聲學振蕩的研究為我們提供了一個標準的天空尺,跨越了整個的宇宙時間。它使我們能夠追蹤宇宙的膨脹率,為宇宙膨脹的測量提供了一個獨立的證據。

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