探测宇宙最初一刹那
2008年3月30日, 星期天

(威尔金森各向异性探测器)
(下面是《南方周末》的稿子,请勿转载)
一门学科的成熟标志是研究进入误差很小的定量化阶段。仅仅是20年前,我们还不能说宇宙学是一门严密的学科,因为那时许多重要的宇宙学参数还非常不确定。我们可以举一个例子看看宇宙学那时是一个什么样的状况。大家都知道宇宙在膨胀,膨胀的最重要的标志是远方的天体在退行,越远的天体退行的速度越快-这就像一个膨胀的气球,气球上的任意两点之间的距离都在变大,本来距离较大的两点以较大的速度相互离开。天体和我们之间的距离每增大一倍,其退行的速度就增大一倍,这就是有名的哈伯定律。决定宇宙膨胀速度的叫哈伯常数,这个常数的测量在宇宙学史上一直是一个核心问题,20年前的测量误差是百分之一百。
今天,哈伯常数的测量已经可以精确到百分之二以内,具体数值大约是:距离我们有一百万光年的天体相对我们的退行速度大约是每秒22公里。我们可以想象,如果这个常数的测量不够准确,那么许多我们关心的数据也不会准确。例如,哈伯常数直接决定了宇宙的年龄。如果哈伯常数的精确度只有百分之百,那么宇宙年龄的准确度大约也是百分之百。这个范围太大了,如同我们说一个女孩的年龄在10岁到20岁之间。
直到十年以前,我们一直觉得过去宇宙膨胀的速度比现在膨胀的速度要大,而未来的膨胀速度要比现在的速度要小,所以,大爆炸发生的那一刻宇宙膨胀的速度最大。这种观念和万有引力很符合,因为既然物体之间存在的万有引力是吸引力,那么这种吸引力只能将物体之间的速度减低。宇宙学的观测手段的发展在十年前完全革新了我们的误信,就是说,现在宇宙的膨胀速度不是越来越小,而是越来越大。这是非常反直观的现象,最合理的解释是宇宙间除了万有引力之外,还存在着一种无所不在的斥力,是这种斥力在宇宙的尺度上克服了万有引力,导致宇宙的加速膨胀。这个革命性的结果被多种观测手段所证实,正是这些观测手段同时帮助我们精确测量了宇宙膨胀速度、宇宙年龄和其它一些重要的决定宇宙图像的物理量。我们今天要介绍的,是这些手段中的一种也是最重要的一种,测量宇宙中弥漫的微波背景辐射的微小涨落。







