인플레이션 시대
Inflationary epoch시리즈의 일부 |
물리 우주론 |
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물리적 우주론에서, 인플레이션 시대는 초기 우주의 진화에 있어서, 인플레이션 이론에 따르면, 우주가 극도로 빠른 지수적 팽창을 겪었던 시기였다.이 빠른 팽창은 초기 우주의 선형 치수를 최소26 10배 증가시켰고(아마도 훨씬 더 큰 배), 따라서 부피는 최소78 10배 증가했습니다.10배26 팽창은 1나노미터(10m−9, DNA 분자의 절반 폭)의 물체를 약 10.6광년(약 62조 마일) 길이로 확장하는 것과 같다.
묘사
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진공 상태는 에너지의 로컬 최소값(반드시 글로벌 최소값은 아님)을 나타내는 양자장의 구성입니다.
인플레이션 모델은 빅뱅 이후 약 10초−36 후에 우주의 진공 상태가 현재 보이는 것과는 달랐다고 제안합니다: 인플레이션 진공은 훨씬 더 높은 에너지 밀도를 가지고 있었습니다.
일반상대성이론에 따르면 에너지 밀도가 0이 아닌 진공상태는 공간의 팽창으로 이어지는 반발력을 발생시킨다.인플레이션 모델에서 초기 고에너지 진공 상태는 매우 빠른 확장을 일으킨다.이러한 팽창은 이러한 인플레이션 시대 없이는 설명하기 어려운 현재의 우주의 다양한 속성을 설명한다.
대부분의 인플레이션 모델은 (적어도) 두 개의 진공 상태를 갖는 데 필요한 특성을 가진 인플레톤 장이라고 불리는 스칼라 장을 제안합니다.
인플레이션 시대가 언제 끝났는지는 정확히 알려지지 않았지만 빅뱅 이후 10초에서−32 10초 사이였던−33 것으로 추정된다.공간의 급속한 팽창은 인플레이션 이전부터 남아 있는 잠재적인 소립자(또는 위상학적 결함 같은 원치 않는 인공물)가 현재 우주에 매우 얇게 분포되어 있다는 것을 의미했다.
팽창장이 현재 우리가 관찰하는 저에너지 진공 상태로 재구성되었을 때, 전위 에너지의 엄청난 차이는 전약시대로 접어들면서 쿼크, 반쿼크 및 글루온의 밀도가 높고 뜨거운 혼합의 형태로 방출되었다.
우주 마이크로파 배경 방사선의 편파를 통한 검출
인플레이션 시대를 확인하는 한 가지 방법은 우주 마이크로파 배경(CMB) 방사선에 미치는 영향을 직접 측정하는 것이다.CMB는 E-모드 및 B-모드라고 불리는2개의 다른 모드(전기학에서는 E-필드 및 B-필드와 유사)에서 매우 약하게 편광됩니다(수μK 수준까지).E-모드 편광은 일반적인 톰슨 [1]산란에서 발생하지만, B-모드는 1) E-모드의 중력 렌즈로부터 생성되거나 2) 우주 팽창에서 발생하는 중력파로부터 생성될 수 있다.중력파에 의한 B-모드 편광을 측정할 수 있다면 우주 팽창을 뒷받침하는 직접적인 증거를 제공하고 검출된 수준에 따라 다양한 팽창 모델을 제거하거나 지원할 수 있을 것이다.
3월 17일 2014년에는, BICEP2 협력의 천체 물리학자들 B-모드 양극화의 탐지는 하지만 19일 2014년 6월 그들은 B-모드 측정 실제로fro이 자신감 수준을 낮추어서에 우주 인플레이션이 빅 Bang,[2][3][4][5][6]을 지지한inflationary-related, 중력파에 발표했다.mgravitational먼지로 [7][8][9]인한 배경 소음이 아니라 파동입니다.
플랑크 우주선에는 CMB 방사선을 높은 감도(57nK)로 측정하는 장치가 있다.BICEP의 발견 후, 두 프로젝트의 과학자들은 두 프로젝트의 데이터를 더 자세히 분석하기 위해 함께 일했다.그 분석은 원래의 BICEP 신호가 은하수의 먼지에 전적으로 기인할 수 있다는 높은 수준의 확실성으로 결론지었고, 따라서 어떤 식으로든 인플레이션 [10][11][12][13]시대의 이론을 뒷받침할 증거를 제공하지 못했다.
「 」를 참조해 주세요.
- 인플레이션(우주학) – 우주 고속 팽창 이론
- 빅뱅 – 팽창하는 우주의 우주론적 모델
- 우주의 연표 – 우주의 역사와 미래
메모들
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레퍼런스
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