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“没有正解”的想法可能也广为流行 , 因为它提供一种很好的方式解释那些没有意义或者找不到一致解释的事物 , 毕竟有些事情不需要这些解释 。 设计模拟的人可能做得非常糟糕 , 意外地将所有 CMB 辐射留给我们检测 , 并且忘记使光速足够快 , 以便我们能够真正看到和理解所有存在的东西 。 扩展也可能只是模拟作者从未设法解决的一个奇怪的故障 。 然而 , 对于任何替代起源理论 , 了解大爆炸要么没有发生 , 要么完全是另一回事 , 甚至可能不那么重要 , 都将彻底改变我们对科学和存在的理解 。 但如果不是大爆炸的开始 , 情况就会如此 。
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相关知识宇宙微波背景(CMB , CMBR) , 在大爆炸宇宙学中 , 是一种电磁辐射 , 是宇宙早期的残余物 , 也称为“遗迹辐射” 。[1] CMB 是充满所有空间的微弱宇宙背景辐射 。 它是早期宇宙数据的重要来源 , 因为它是宇宙中最古老的电磁辐射 , 可追溯到重组时代 。 使用传统的光学望远镜 , 恒星和星系之间的空间(背景)是完全黑暗的 。 然而 , 足够灵敏的射电望远镜会显示出微弱的背景噪声或辉光 , 几乎是各向同性的 , 与任何恒星、星系或其他物体无关 。 这种辉光在无线电频谱的微波区域最强 。1965 年 , 美国射电天文学家 Arno Penzias 和 Robert Wilson[2][3] 意外发现了 CMB , 这是 1940 年代开始的工作的高潮 , 并为发现者赢得了 1978 年的诺贝尔物理学奖 。 CMB 是宇宙大爆炸起源的里程碑式证据 。 当宇宙年轻时 , 在恒星和行星形成之前 , 它更密集、更热 , 并且充满了不透明的氢等离子体雾 。 随着宇宙的膨胀 , 等离子体变得越来越冷 , 充满它的辐射扩展到更长的波长 。 当温度降到足够低时 , 质子和电子结合形成中性氢原子 。 与等离子体不同 , 这些新构想的原子不能通过汤姆逊散射来散射热辐射 , 因此宇宙变得透明 。[4]宇宙学家将中性原子首次形成的时间段称为复合纪元 , 之后不久光子开始在空间中自由传播的事件称为光子解耦 。 光子解耦时存在的光子一直在传播 , 尽管能量越来越小 , 因为空间的膨胀导致它们的波长随着时间的推移而增加(根据普朗克的关系 , 波长与能量成反比) 。 这是替代术语遗迹辐射的来源 。 最后一次散射的表面是指空间中距离我们适当距离的一组点 , 因此我们现在正在接收最初在光子解耦时从这些点发射的光子 。
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