光的世界-宇宙時空模型概論(上)

光的世界-宇宙時空模型概論

沈禎超

The world of light-Universe spacetime model introduction

Shen-Zhen Chao

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光的世界-宇宙時空模型概論

沈禎超

(湖北武漢430080)

研究宇宙奇點大爆炸後宇宙時空的構成原理,利用愛因斯坦場方程張量原理;黎曼幾何原理模擬推導奇點形成過程;奇點構造以及0-12維全維度時空的定義。通過維度時空進而推導出時空以及鏡像時空之間互為正負的關係。進而通過愛因斯坦狹義相對論;廣義相對論;量子場論;量子糾纏等一系列已知理論驗證0-12維全維度時空以及鏡像時空的正確性。通過研究光子構成;時空構成以及引力波的構成,推導出光子即是奇點;即是宇宙弦,即是一切宇宙物質構成的終極理論。通過恆星級核聚變;核裂變以及引力場與時空曲率之間的關係,推導出宇宙即使一個依據愛因斯坦質能方程E=mc2以及質能守恆定律,自主運動的高智能循環生態體系。同時圓周率π也揭示著宇宙是一個由球狀空間無限嵌套的球形時空。

關鍵詞:奇點,時空維度,鏡像時空理論,核聚變

PACS:02.40.Xx,03,04,89.30.JjDOI:

1引言

現代物理學發展至今,從伽利略;牛頓時代的經典力學為開端,先後發展出電磁學;熱力學;狹義相對論;廣義相對論以及量子力學。在諸多的物理學科之中人類一直在尋找統一宇宙的完整物理體系,而愛因斯坦的相對論與量子力學之間依然存在著無法調和的矛盾,比如四種基本力的統一問題。再比如宇宙大爆炸理論中的物質“無中生有”的說法一直找不到科學的依據和支撐。人類從未停止對宇宙時空的探索,但可惜的是人類對於宇宙時空維度的認知一直停留在萌芽階段。物理學史一門精密而嚴謹的學科,拋開宇宙維度的視角人類永遠無法真正看清我們所在的宇宙時空到底是一個怎樣的存在。此論文從宇宙大爆炸的奇點為起點開始詳細闡述,奇點;時間;空間;維度;宇宙邊界;宇宙再循環等一系列的學科話題。

2時間

時間是現代物理學中的七個基本物理量之一,符號為t。現代宇宙學理論認為,宇宙大爆炸“之前”沒有時間可言。(是否有“之前”後文詳細闡述)“永遠向前”指時間的增量總是正數。時間是一個較為抽象的概念,是物質的運動、變化的持續性、順序性的表現。時間概念包含時刻和時段兩個概念。時間是人類用以描述物質運動過程或事件發生過程的一個參數,確定時間,是靠不受外界影響的物質週期變化的規律,愛因斯坦說時間和空間是人們認知的一種錯覺。而近代科學大爆炸理論認為,宇宙從一個奇點處爆炸開始,這也是時間的起點。愛因斯坦在相對論中提出:不能把時間、空間、物質三者分開解釋。時間與空間一起組成“四維時空”,構成宇宙的基本結構。以下重點研究這個所謂的“四維時空”理論的真偽性。(本文中不會出現空間這個概念,空間與時間統稱為時空。)

3宇宙大爆炸理論

宇宙大爆炸理論是現代宇宙學中最有影響的一種學說。宇宙大爆炸理論認為宇宙是由一個緻密熾熱的奇點於137億年“前”一次大爆炸後膨脹形成的。產生了迄今已知宇宙中包括物質與“反物質”;時空;距離;能量的一切要素。物質與物質之間產生距離,1929年,美國天文學家哈勃根據假說提出星系的紅移量與星系間的距離成正比的哈勃定律,並推導出星系都在互相遠離的“宇宙膨脹說”。

4時空維度

時空,時間與空間的簡略集合名詞(時間+空間)。是力學、物理學、天文學和哲學的基本概念。在力學和物理學中,這些概念是從對物體及其運動和相互作用的測量和描述中抽象出來的;涉及物體及運動和相互作用的廣延性和持續性。提到時空就涉及到多維度時空概念。多維時空標準模型中,當今世界超弦理論中流行著“11維時空”的說法,現在我們來驗證一下“11維時空”理論的由來。

在基礎物理學發展的進程中,人類一直忽略了一個極其重要的概念,這個概念就是維度,至今為止人類對於宇宙維度的認知依然停留在萌芽階段沒有一個標準的認知。在我們討論維度之前,我們首先來來了解一下愛因斯坦廣義相對論場方程。

愛因斯坦場方程:

R_uv-1/2*R*g_uv=κ*T_uv

Rμν-(1/2)gμνR=8GπTμν/(c*c*c*c) -gμν

說明:R_uv為裡契張量表示了空間的彎曲狀況。T_uv為能量-動量張量,表示了物質分佈和運動狀況。g_uv為度規,κ為係數,可由低速的牛頓理論來確定。"_"後字母為下標,"^"後字母為上標。  意義:空間物質的能量-動量(T_uv)分佈=空間的彎曲狀況(R_uv)

解的形式是:ds^2=Adt^2+Bdr^2+Cdθ^2+Ddφ^2 式中A,B,C,D為度規g_uv分量。

愛因斯坦場方程是一個二階非線性偏微分張量方程,從愛因斯坦場方程可以獨立推導出運動方程,所以才有了那句經典的名言:物質告訴時空如何彎曲,時空告訴物質如何運動。從愛因斯坦場方程求解中衍生出宇宙學,黑洞學等諸多學科。這裡重點聊聊張量這個概念,我們熟知的物理學和數學中有標量;矢量,標量是沒有方向只有大小的量。比如在座標系XY軸中有一點M,那麼根據勾股定理距離OM=√x²+y²,如果把座標系進行變換,OM的距離不會發生變化,這時候OM就是標量。矢量是既有方向也有大小的量,在二維直角座標系中有一個矢量M⇀,M⇀=3x⇀+4y⇀,那如果在三維座標系中,矢量M可以被定義成三個分量,x分量我們可以理解成長,y分量我們可以理解成寬,z分量我們可以理解成高。張量就是矢量的推廣。

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以二維直角座標系舉例,x和y通過排列組合我們把分量的數量增加可以表示成矢量x⇀x⇀,x⇀y⇀,y⇀x⇀,y⇀y⇀。

在三維直角座標系中我可以通過排列組合表示成矢量

x⇀x⇀x⇀;x⇀x⇀y⇀;x⇀x⇀z⇀

y⇀x⇀x⇀;y⇀x⇀y⇀;y⇀x⇀z⇀

z⇀x⇀x⇀;z⇀x⇀y⇀;z⇀x⇀z⇀

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我們把兩個座標系組成的微分量稱作二階張量,由三個座標系微分量組成的張量稱為三階張量。所以標量是0階張量,矢量是1階張量。而組合座標系的意義在於我們通過張量計算出應力,比如一個正方體受到外因而壓縮,在這個正方體的某一個截面上某一點受到的各個方向上的力,稱為應力,這時候矢量無法表達,我們通過張量可以表述成x⇀x⇀,第一個x表示法向x軸也就是垂直x軸,第二個x代表x方向上的力。我們可以通過組合;平移;重疊座標的方式用張量來表示維度。

當我們瞭解了張量的概念之後,通過座標系的變換與組合來詳細解釋維度的構成。我們熟知的3維時空是由點;線;面;長;寬;高組成,也就是一個標準的三維直角座標系。

0維時空 點 奇點(0點)

1維時空 由點到線 長(x軸)

2維時空 由線到面 長寬(xy二維直角座標系)

3維時空 由面到體 長寬高(xyz三維直角座標系)

已知宇宙來源於奇點大爆炸,當由一點爆炸開爆炸範圍是由奇點為球心向四周發散的球狀結構,如果取球體的半徑長寬高,分別對應三維座標系的xyz軸,因為時間不可逆原理在座標軸分量完全不重疊的情況下,我們可以得到六條軸線分別是長寬xy,長高xz,寬高yz,寬長yx,高長zx,高寬zy。這六條軸線都以奇點為原點的矢量。接下來我們把0-3維座標分量通過排列組合的方式把維度座標組合起來,得到更高維度的時空座標系。當在三維直角座標系中疊加第四條分量座標,或者說原xyz軸中其中一個軸線與第四條座標分量重合。

圖例

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4維時空 3維時空疊加一個面 3維時空+長寬

5維時空 4維時空疊加一個面 4維時空+長高

6維時空 5維時空疊加一個面 5維時空+寬高

7維時空 6維時空疊加一個面 6維時空+寬長

8維時空 7維時空疊加一個面 7維時空+高長

9維時空 8維時空疊加一個面 8維時空+高寬

10維時空 9維時空疊加一條線 9維時空+長

11維時空 10維時空疊加一條線 10維時空+寬

12維時空 11維時空疊加一條線 11維時空+高

【註解:12維時空=11維時空+高=迴歸原點=0維空間=奇點。所有疊加完全相同的情況下,只有原點0是完全重疊的,在原有三維直角座標系中出現了一個鏡像平面,這個平面的兩邊對應著矢量方向完全相反的多維直角座標系時空。】

由此我們可以得出以下結論:

1.我們生存的所謂的“三維世界”其實是一個0-12維的高維度時空,但是由於人類是用2維視角平面視角在觀察這個0-12維的高維時空,所以我們對於這個宇宙的感官認知全部主觀的被困在這個所謂的“三維世界”中。

2.當奇點發生大爆炸生成宇宙時,在6個不重疊的座標分量上,物質繼續持續爆炸形成時空,後續爆炸生成的球形時空,與原奇點爆炸生成的時空之間的關係只有三種。第一種以奇點為界限生成兩個完全重疊的時空,兩個時空力與作用力相反,矢量方向相反。第二種後續奇點爆炸在原奇點爆炸時空內,形成局部疊加的時空。第三種後續奇點爆炸生成一個與原奇點球狀時空相切的球狀時空。

3.這個0-12維時空以點;線;面相連,構成一個“球形時空結構”,由奇點出發回到奇點,週而復始,沒有完結。

4.在這個0-12維的高維球形時空中,任意一點都是奇點,且奇點永恆不滅。奇點有可能是“虛”的也有可能是“實”的。也就是所謂任何物質或者時空都是奇點,奇點以物質或能量的形式存在於宇宙時空中的任意一點。

5.在這個0-12維的高維球形時空中,時空中任意奇點組成的面都是宇宙弦,在宇宙弦的兩端存在著一對互為鏡像的“鏡像時空”(3維時空對應4維時空,它不是我們傳統意義上的鏡中成像。),兩個時空之間存在著一個看不見的面(想象成一張平面肥皂泡,這就是所謂的宇宙弦理論)

接下來我們來驗證一下“鏡像時空”理論,在物理常規中我們可以通過諸多證據證明這個人類視角看不到的鏡像宇宙的存在。

光子

光子是傳遞電磁相互作用的基本粒子,是一種規範玻色子,在1905年由愛因斯坦提出。光子是電磁輻射的載體,而在量子場論中光子被認為是電磁相互作用的媒介子。光子無法靜止,所以靜止質量為零。光子以光速運動,並具有能量、動量、質量。1901年,德國物理學家普朗克(Plank)找到了與實驗相符的在熱平衡下的絕對黑體輻射譜的能量分佈律。這個規律是量子理論發展的出發點。這規律的基礎是假定物質發出光和吸收光具有不連續的特性,並且假定光為一個一個有限部分——光量子——發出或吸收。

這種光子的能量ε是和光的振動頻率ω成正比的,並且可用下列等式表示

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這裡

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,是普朗克常數。

當愛因斯坦(Einstein)指出了除能量ε外還必須要用衝量

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(這衝量的方向和光的傳播方向相符合)來描述光子後,光子的表示才的得到完善的形式。

這裡需要詳細詳細解釋一下普朗克常數,普朗克常數記為h,是一個物理常數,用以描述量子大小。在量子力學中佔有重要的角色,馬克斯·普朗克在1900年研究物體熱輻射的規律時發現,只有假定電磁波的發射和吸收不是連續的,而是一份一份地進行的,計算的結果才能和試驗結果是相符。這樣的一份能量叫做能量子,每一份能量子等於hν,ν為輻射電磁波的頻率,h為一常量,叫為普朗克常數。在不確定性原理中普朗克常數有重大地位,粒子位置的不確定性×粒子動量的不確定性×粒子質量≥普朗克常數

約為:h=6.62606957(29)×10-34J·s

其中能量單位為J(焦)。

若以eV·s(電子伏特·秒)為能量單位則為

h=4.13566743(35)×10-15eV·s

普朗克常數的物理單位為能量×時間,也可視為動量×位移量

粒子和其反粒子的湮滅過程一定產生至少兩個光子。原因是在質心繫下粒子和其反粒子組成的系統總動量為零,由於能量守恆定律,產生的光子的總動量也必須為零;由於單個光子總具有不為零的動量,系統只能產生兩個或兩個以上的光子來滿足總動量為零。根據量子場論,一對正反粒子可發生湮滅變成一對高能γ光子,而一對高能γ光子在高溫下亦可發生反應產生一對正反粒子。比如在T=1015K的溫度下可發生光子向質子和中子等重子的轉化。

以上都是光子的基本原理,接下來闡述我對於光的定義。

1.光子具有電結構,它是由帶正電荷的光微子e+和帶負電的光微子e-組成,正負電荷量相等,所以正負電荷抵消,整體光子對外不顯示電屬性,e+和e-的兩者質量相等都等於me,且e+和e-在任何情況下任何參考系中都是成對出現的。

2.光子是以e+和e-正負光微子相互糾纏,互為本體,相互纏繞進行傳播的,速度為光速。中科院龔祖同院士認為光子是以e+為原子核,e-為電子環繞原子核的類氫結構是錯誤的,光子中的正負光微子互為本體不可拆分,平面結構圖就是一個太極圖。

3.根據狹義相對論,e+和e-光微子同頻相互運動,互為參考系,我們可以視e+和e-都是運動的,也可以認為它們是互為靜止的。正負光微子以纏繞圓心為方向以光速直線運動。e+和e-相互運動的軌跡在平面上是一個圓,這個圓面垂直於光的傳播方向,在平行於光子傳播的方向上且包含該方向的平面內是一條週期性變化的類正弦曲線,它代表著光子偏振性即為橫波性。光子的電場與磁場兩者方向正交,且都垂直於光的傳播方向。

4.光子的質量與電荷均來自於正負光微子,正負光微子可以重組,但光子形成的必要條件是質能守恆定律,必須形成新的正負光微子組合。

5.光子無法靜止,沒有靜止質量,光子半衰期無限等同於光子無法衰變,光子的能量和動量僅僅與光子頻率v有關,或者說僅僅與波長有關,p=hv/c,粒子與反粒子在湮滅的過程中至少產生兩個光子。

6.光的傳播輻射只與時空有關。光傳播的與電磁力的傳播原理一致,當在電線的一端施加電壓產生電流,在電線的另一端因為電磁力勢差的原因,另一端產生電壓形成電流。在量子力學中光子是一直同步於奇點運動的,時空中的任意一點都是奇點,光子可以通過自身的糾纏態在時空與鏡像時空之間形成瞬時能量傳輸,我們可以界定光子中的正光微子e+和負光微子e-之間的界限是宇宙弦,也可以界定成對的光子相互纏繞的界限為宇宙弦。光作為時空的界限,同時穿梭與各個鏡像世界之間。

以上六點是我對於光子的闡述,接下來看看近年物理學界對於光子最前沿的研究。2016年諾貝爾物理學獎授予David J. Thouless、F. Duncan M. Haldane和J. Michael Kosterlitz,以表彰他們在拓撲相變和拓撲物態方面做出的理論貢獻。拓撲概念及其在光學中的應用。值得一提的是,本次大獎獲得者之一的Haldane,也正是光子拓撲態研究方向的開創者之一。

2013年以色列理工學院研究人員提出一種方案,以空間維度上的螺旋調製(z方向)來產生有效規範勢(或者說有效磁場),從而在實驗上實現光Floquet拓撲絕緣體。由此可得到無能隙的拓撲邊界態。實驗表明,光(633m)可沿z方向繞其邊界無背散射傳播(單向螺旋上升),具有一定的缺陷免疫能力,如下圖所示。

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2011年,美國馬里蘭大學研究人員提出了理論設計,隨後(2013年)又在實驗上基於兩個格點上的共振耦合環的方向耦合,實現了一種與環形微腔順時針和逆時針傳播模式相關的單向邊界傳播態。如下圖所示,順(逆)時針傳播模式經過一個小元格會產生符號相反的有效規範勢。這兩種模式光可類比電子“自旋”,繞邊界單向傳輸。實驗上證實通訊波段光(1539 nm)的單向傳輸和無反射繞過晶格缺失缺陷的特性。這種基於共振耦合微腔的結構可完全對應於網格模型下的Floquet拓撲絕緣體。需要注意的是,此兩類模型中,兩種光贗自旋是完全脫耦的,所以這種拓撲態的缺陷免疫特性僅限於自旋不反轉的情況。

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根據以上定義光子傳輸,是單方向不可逆的,並且光子能量的傳輸與光子的波粒二相性和量子糾纏態有著直接的關係。光子傳播的二維截面圖如下:

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如果說光子傳播截面圖是一個八卦,無論是搞物理研究的學者還是普通人估計大多數都難以接受,但根據實際數據與實驗研究,正負光微子就是以截面為圓心相互纏繞的方式順時針或逆時針傳播的。那正負光微子中包含的另一對反向正負光微子又如何理解呢,光子與光子之間如果互為正負,互為鏡像又會組成什麼呢,後文會詳細解釋光子與時空;光子與引力場;光子與物質;光子與能量之間的關係。

反物質

根據動量守恆-能量守恆定律,粒子和其反粒子的湮滅過程一定產生至少兩個光子。反粒子的存在對於鏡像時空是一個最有力的證明,正反粒子湮滅相對於宇宙弦兩邊的鏡像時空產生的成對光子,也是在維度時空中遵循動量能量守恆定律。換句話說,有一個完全和我們可視宇宙質量;能量總數完全相同的重疊宇宙存在。這兩個鏡像宇宙,只有矢量方向是相反的,力與作用力的方向相反,電磁性相反,其他完全相同。需要特別說明的是,反物質在常態下是無法自然存在的,在實驗室中運用高速對撞機可以讓我們窺探到反物質的存在。歐洲核子研究中心早在1995年就第一次製造出了反氫原子,但只能存在幾個微秒的時間,就與周圍環境中的正氫原子相碰並湮滅。此次的突破之處在於,製造出數個反氫原子後,藉助特殊的磁場首次成功地使其存在了“較長時間”——約0.17秒。

廣義相對論等效原理

在愛因斯坦相對論中,等效原理是引力場最基本的物理特性。在任何一個時空點上都可以選取適當的參考系,使一切物質的運動方程中不再含有引力項,即引力可以局部地消除。如果認為這種消除了引力的參考系是慣性系,那麼等效原理告訴我們,在任何一個時空點,一定存在局部慣性系。伽利略最早注意到,不同物體沿斜面的下滑運動是一樣的,即引力加速度與物體的組成無關。

等效原理是廣義相對論的第一個基本原理,也是整個廣義相對論的核心。其基本含義是指重力場與以適當加速度運動的參考系是等價的。愛因斯坦於1911年注意到這一規律,1915年正式以原理的形式提出。

愛因斯坦說在任意一個時空點上選取參考系,一定存在著局部慣性系,這個局部慣性系中不存在引力項,是因為引力和慣性力大小完全相等,矢量方向完全相反,引力與慣性力完全抵消掉了。可慣性力在物理學中卻一直是一種虛擬力。所謂的力在經典力學中一定存在著受力物體和施力物體,可是慣性力我們找不到它的施力物體,也找不到對應的反作用力。從牛頓時代開始,牛頓;伽利略;愛因斯坦都發現兩個質量不同的物體(一輕一重)都會以相同的加速度“下落”,然而質量重的物體受到的地球引力比輕的更大,為什麼不會“下落”的更快呢,因為慣性力對加速度的抵抗會更強。那麼慣性力究竟從何而來呢,從試驗數據中我們得出結論引力質量與慣性質量是相等的,即

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物理學界一直致力於尋求引力質量與慣性質量之間的差異,1971年布拉金斯基及潘洛等人將試驗精度提升至10-12,引力質量與慣性質量之比始終是1。愛因斯坦一直在尋找引力質量與慣性質量相等的解釋,為了這個目標他做出了“等同原理”的第三假設。根據廣義相對性原理,兩個相互運動的物體,我們選取A物體為參考系,那麼B物體就是靜止的。如果我們選取物體B為參考系,那麼A物體就是靜止的。如果我們選取地表為參考系,AB都是運動的,所以沒有絕對的以太靜止空間,也沒有絕對的非慣性參考系。牛頓當年做了一個著名的水桶實驗,牛頓說慣性力不起源於相互作用,水受到慣性力是因為水相對於絕對靜止空間“以太”旋轉了,所以水受到了慣性力。同時期的馬赫說牛頓不對,馬赫說水受到慣性力相當於水沒動,而是整個宇宙圍著水旋轉,並且對水施加了一個影響,所以才有了慣性力。馬赫說慣性力應該是起源於相互作用。因為馬赫原理,所以愛因斯坦才決定拋棄絕對靜止空間和以太學說。愛因斯坦卻說參照系的慣性和非慣性恰恰是取決與運動本身,宇宙中沒有絕對靜止的空間,一切都在運動,以整個宇宙為參照系,行星;恆星;星系,包括宇宙本身一切一切都是運動的。馬赫說慣性力取決於相互作用,整個宇宙圍繞著水旋轉,並且對水施加了一個力,這個說法並不準確。

假如兩個互為鏡像的時空A和B,所有物理定律在任何參考系中都取相同的形式,但兩個鏡像時空中的力與作用力標量一樣,矢量方向完全相反。也就是說在兩個完全重合的鏡像時空中A時空中的引力,就是B時空中的慣性力,B時空的引力就是A時空中的慣性力。為什麼力被定義為相互作用卻找不到慣性力的施力源,慣性力一直被認為是虛擬力,因為慣性力是鏡像時空對本時空施加的相互作用力,施力源和受力源根本就屬於不同時空。當我們去舉起一個物體當手和物體產生一個接觸面,我們把這個物體視為一個只有長寬,沒有高度的平面(高度面重疊),那麼這個被我們舉起的物體就可以看作一個宇宙弦,那麼在A時空中,向上推的慣性力等同於在B時空中向上的拉力,也就是引力,因為物體是一張宇宙弦,在這一面的推力和另一面的引力沒有任何實質性區別。這也就是愛因斯坦為什麼在解釋等效原理的時候,一直強調在宇宙時空中的任意一點存在著一個局部慣性系,而不是某一個局域。因為在某一點兩個鏡像時空中的引力與慣性力完全抵消,當然存在著一個局部慣性系。當物體在移動的時候,兩個鏡像時空中物體的位置在同時移動,那麼每一個座標點的引力和慣性力都是相互抵消,所以無論質量大小,物體的下落加速度是恆定的。

引力波

引力波是指時空彎曲中的漣漪,通過波的形式從輻射源向外傳播,這種波以引力輻射的形式傳輸能量。1916年愛因斯坦基於廣義相對論預言了引力波的存在。在愛因斯坦的廣義相對論中,引力被認為是時空彎曲的一種效應。這種彎曲是因為質量的存在而導致。通常而言,在一個給定的體積內,包含的質量越大,那麼在這個體積邊界處所導致的時空曲率越大。人類目前探測到的引力波來源與超行星;黑洞;奇點大爆炸等一系列緻密天體相關。當一個引力波通過一個觀測者的時候,因為應變(strain)效應,觀測者就會發現時候時空被扭曲。當引力波通過的時候,物體之間的距離就會發生有節奏的增加和減少,這個頻率對應引力波的頻率,這種效應的強度與產生引力波源之間距離成反比。繞轉的雙中子星系統被預測,在當它們合併的時候,是一個非常強的引力波源,由於它們彼此靠近繞轉時所產生的巨大加速度。由於通常距離這些源非常遠,所以在地球上觀測時的效應非常小,形變效應小於1.0E-21。科學家們已經利用更為靈敏的探測器證實了引力波的存在。目前最為靈敏的是aLIGO,它的探測精度可以達到1.0E-22。

引力波之所以稱為波,是因為它以等同於光速的速度通過能量波的方式進行輻射。理論物理學家們能夠預言電磁波和引力波,因為引力波和電磁波都滿足波動方程:

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我們都知道光是電磁波,而引力波雖然與光速輻射速度相同,但是輻射方式卻截然不同,光子的輻射方式是偶極輻射,而引力波是四級輻射。所謂光子的偶極輻射我們知道光子是由正負光微子組成的,因為正負電荷抵消所以光子不顯示電荷性,可是光子的輻射方式卻是正負光微子互為纏繞以垂直於光的傳輸方向順時針(鏡像逆時針)旋轉輻射的,所以在輻射方式上依然是正負兩極輻射的方式,也叫偶極輻射。而引力波卻是四極輻射方式,換句話說如果人類可以發現“引力子”的存在,那麼所謂的“引力子”就是包含兩對正負光微子,也就是包含一對光子。這一對光子互為正反存在於宇宙弦的兩端,這也是為什麼正負粒子湮滅必須產生成對光子的原因。試想一下只是慣性力找不到施力物體而被人類定義為虛擬力嗎,“引力子”人類同樣找不到它的存在,原因就在於“引力子”有一半不屬於我們這個時空,我們除非跨過宇宙弦同時存在於互為鏡像的兩個時空中才能窺探其所在。我們再回到引力波輻射方式的問題,所謂的引力波,也就是所謂的時空漣漪,其實時空是由至少一對光子互為正反組成的,它們存在於兩個互為鏡像的時空之中,中間間隔著宇宙弦。兩個互為鏡像的光子是組成時空的必要且唯一條件,我們對比一下電磁力偶極輻射和引力波四級輻射波形圖就能清晰的得到答案。

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