蟲(chóng)洞,幾乎是現(xiàn)代科幻作品的標(biāo)配設(shè)定。
從《星際穿越》到《復(fù)仇者聯(lián)盟》,蟲(chóng)洞被描繪成穿越時(shí)空的隧道,跨越星系的捷徑,甚至是通往過(guò)去或未來(lái)的大門(mén)。這個(gè)概念深入人心,以至于很多人相信它確實(shí)存在于宇宙某處。
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但2026年初,一篇發(fā)表在《經(jīng)典與量子引力》期刊的論文給出了截然不同的答案。蟲(chóng)洞可能根本不存在,而愛(ài)因斯坦當(dāng)年的研究,實(shí)際上指向了一個(gè)比蟲(chóng)洞更加深刻、更加顛覆的真相。
時(shí)間,在宇宙最深處,可能是雙向流動(dòng)的。
一個(gè)被誤解了90年的理論
1935年,愛(ài)因斯坦和物理學(xué)家內(nèi)森·羅森在研究一個(gè)棘手的問(wèn)題:在黑洞這樣極端引力環(huán)境中,粒子會(huì)如何運(yùn)動(dòng)?
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為了解決這個(gè)問(wèn)題,他們提出了一個(gè)數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu),稱(chēng)為"橋"。這是一個(gè)連接兩個(gè)完全對(duì)稱(chēng)時(shí)空的數(shù)學(xué)通道。
需要強(qiáng)調(diào)的是,這只是一個(gè)數(shù)學(xué)工具,不是物理隧道。
愛(ài)因斯坦和羅森從未聲稱(chēng)這是一條可以穿越的通道。他們提出這個(gè)概念,純粹是為了維持引力理論和量子物理之間的數(shù)學(xué)一致性。這是理論物理學(xué)的常規(guī)操作,用數(shù)學(xué)構(gòu)造來(lái)解決理論難題。
但到了20世紀(jì)80年代末,事情開(kāi)始變味。
一些物理學(xué)家開(kāi)始推測(cè):既然存在這樣一座"橋",那人類(lèi)是否能從時(shí)空的一端穿越到另一端?蟲(chóng)洞的概念就此誕生,并迅速在科幻文化中流行開(kāi)來(lái)。
問(wèn)題在于,這個(gè)推測(cè)從物理學(xué)角度根本站不住腳。根據(jù)廣義相對(duì)論,愛(ài)因斯坦-羅森橋會(huì)在任何物體穿過(guò)之前就坍縮。換句話(huà)說(shuō),即便這種結(jié)構(gòu)在數(shù)學(xué)上成立,它也是不可穿越的。
然而科幻作品不在乎這些細(xì)節(jié)。蟲(chóng)洞的概念太具有想象力,黑洞連接遙遠(yuǎn)宇宙、充當(dāng)時(shí)間機(jī)器的想法激發(fā)了無(wú)數(shù)論文、書(shū)籍和電影。
直到今天,我們?nèi)匀粵](méi)有任何觀測(cè)證據(jù)支持宏觀蟲(chóng)洞的存在,也沒(méi)有令人信服的理論基礎(chǔ)。
那么,愛(ài)因斯坦當(dāng)年到底在研究什么?
時(shí)間的鏡像:一個(gè)量子態(tài)的兩面
巴塞羅那大學(xué)的物理學(xué)家恩里克·加斯塔納加和他的團(tuán)隊(duì),用現(xiàn)代量子理論重新審視了愛(ài)因斯坦-羅森橋。
他們的發(fā)現(xiàn)令人震驚。這座"橋"根本不是穿越空間的隧道,而是連接時(shí)間兩個(gè)相反方向的量子鏡像。
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這意味著什么?
我們習(xí)慣性認(rèn)為時(shí)間只有一個(gè)方向:從過(guò)去流向未來(lái)。雞蛋打碎后不會(huì)自動(dòng)復(fù)原,房間會(huì)越來(lái)越亂而不是越來(lái)越整潔。這種單向性給了我們明確的"時(shí)間箭頭"。
但在微觀量子世界,情況完全不同。物理學(xué)的基本定律實(shí)際上并不區(qū)分過(guò)去和未來(lái),也不區(qū)分左和右。如果你把物理方程中的時(shí)間反轉(zhuǎn),或者進(jìn)行空間鏡像變換,這些定律依然成立。
加斯塔納加團(tuán)隊(duì)的研究表明,愛(ài)因斯坦-羅森橋描述的是一個(gè)完整量子態(tài)的兩個(gè)互補(bǔ)部分。在一個(gè)部分中時(shí)間向前流動(dòng),在另一個(gè)部分中時(shí)間從鏡像位置向后流動(dòng)。
這不是數(shù)學(xué)游戲。量子演化必須在微觀層面保持完整和可逆,即使在引力存在的情況下也是如此。這座"橋"表達(dá)的實(shí)際上是:描述一個(gè)完整的物理系統(tǒng),需要包含時(shí)間的兩個(gè)方向。
在普通情況下,物理學(xué)家選擇一個(gè)時(shí)間箭頭,忽略時(shí)間反轉(zhuǎn)的部分。但在黑洞附近,或者在膨脹與收縮的宇宙中,必須包含兩個(gè)方向才能得到一致的量子描述。愛(ài)因斯坦-羅森橋正是在這種情況下自然出現(xiàn)的。
黑洞信息悖論找到了新解法
這個(gè)重新詮釋解決了什么問(wèn)題?它可能破解了物理學(xué)最著名的難題之一:黑洞信息悖論。
1974年,斯蒂芬·霍金證明黑洞會(huì)輻射熱量并最終蒸發(fā),這意味著所有掉進(jìn)黑洞的信息似乎都會(huì)消失。但這違背了量子力學(xué)的基本原則,信息必須守恒,不能憑空消失。這個(gè)矛盾困擾物理學(xué)界整整五十年。
加斯塔納加團(tuán)隊(duì)提供了一個(gè)優(yōu)雅的解決方案。信息并沒(méi)有消失,它只是沿著相反的時(shí)間方向繼續(xù)演化。
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在我們的時(shí)間方向上,信息看似掉進(jìn)了黑洞,永遠(yuǎn)消失了。但實(shí)際上,它進(jìn)入了時(shí)間反轉(zhuǎn)的鏡像部分,在那里繼續(xù)存在。整個(gè)系統(tǒng)的完整性和因果性都得到了保持,不需要引入任何超出現(xiàn)有物理學(xué)框架的新理論。
這個(gè)概念很難直觀理解,因?yàn)槲覀兪呛暧^生物,只能體驗(yàn)單一的時(shí)間方向。但量子力學(xué)允許更微妙的行為,而這種行為的證據(jù),可能已經(jīng)藏在我們的觀測(cè)數(shù)據(jù)中。
宇宙微波背景中的神秘信號(hào)
宇宙微波背景輻射是大爆炸留下的余輝,彌漫在整個(gè)宇宙空間。科學(xué)家研究它已經(jīng)數(shù)十年,但一直存在一個(gè)令人困惑的異常。
這種輻射顯示出輕微但持續(xù)的不對(duì)稱(chēng)性,對(duì)某個(gè)空間方向存在偏好,而不是完全對(duì)稱(chēng)。這個(gè)異常困擾了宇宙學(xué)家二十年。
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按照標(biāo)準(zhǔn)宇宙模型,這種異常出現(xiàn)的概率極低。但如果我們?cè)谟?jì)算中包含時(shí)間的鏡像量子成分,這個(gè)異常就變得可以理解了。
如果加斯塔納加的理論正確,宇宙微波背景的異常,可能正是時(shí)間雙向流動(dòng)留下的印記。
大爆炸之前的宇宙
這個(gè)理論還指向了一個(gè)更深層的可能性。我們所說(shuō)的"大爆炸",可能并非宇宙的絕對(duì)起點(diǎn),而是一次量子反彈。這是兩個(gè)時(shí)間反轉(zhuǎn)的宇宙演化階段之間的轉(zhuǎn)換。
在這種情景下,我們的宇宙之前可能存在另一個(gè)宇宙。那個(gè)宇宙在收縮、坍縮,然后在某個(gè)臨界點(diǎn)發(fā)生反彈,開(kāi)始膨脹,形成我們今天觀測(cè)到的宇宙。
黑洞在這個(gè)圖景中不僅是時(shí)間方向之間的橋梁,還可能是不同宇宙紀(jì)元之間的橋梁。更進(jìn)一步的推測(cè)是:我們的宇宙可能就是另一個(gè)母宇宙中某個(gè)黑洞的內(nèi)部。
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想象一下這個(gè)場(chǎng)景。當(dāng)那個(gè)黑洞形成時(shí),一個(gè)封閉的時(shí)空區(qū)域開(kāi)始坍縮,然后在量子層面發(fā)生反彈,開(kāi)始膨脹,逐漸演變成我們今天看到的浩瀚宇宙。
如果這個(gè)圖景成立,它還提供了觀測(cè)驗(yàn)證的可能性。反彈前階段的遺跡,比如較小的黑洞,可能在轉(zhuǎn)換過(guò)程中存活下來(lái),重新出現(xiàn)在我們膨脹的宇宙中。
我們目前歸因于暗物質(zhì)的部分不可見(jiàn)物質(zhì),實(shí)際上可能就是前一個(gè)宇宙留下的這些遺跡。
在這種理解下,大爆炸不是起點(diǎn),而是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),從前一個(gè)收縮階段演化而來(lái)。蟲(chóng)洞并不必要,這座橋是時(shí)間上的連接,而非空間上的通道。大爆炸成為一道門(mén),而非一個(gè)開(kāi)端。
比蟲(chóng)洞更深刻的真相
這個(gè)對(duì)愛(ài)因斯坦-羅森橋的重新詮釋,沒(méi)有提供穿越星系的捷徑,沒(méi)有時(shí)間旅行,沒(méi)有科幻小說(shuō)中的蟲(chóng)洞。但它提供的東西要深刻得多。
它提供了一個(gè)自洽的量子引力圖景。在這個(gè)圖景中,時(shí)空體現(xiàn)了相反時(shí)間方向之間的平衡,而我們的宇宙可能在大爆炸之前就已存在。
它沒(méi)有推翻愛(ài)因斯坦的相對(duì)論或量子物理學(xué),而是在完善它們。物理學(xué)的下一次革命可能不會(huì)讓我們實(shí)現(xiàn)超光速旅行,但它可能揭示一個(gè)更震撼的真相:時(shí)間在微觀世界的深處,在反彈的宇宙中,是雙向流動(dòng)的。
科幻夢(mèng)碎,現(xiàn)實(shí)更瘋狂
蟲(chóng)洞可能不存在,這對(duì)科幻迷來(lái)說(shuō)也許是個(gè)遺憾。但對(duì)物理學(xué)家而言,這是一個(gè)重大突破。
因?yàn)閻?ài)因斯坦-羅森橋指向的真相,比任何蟲(chóng)洞都更加深刻。時(shí)間可能不是單向的,宇宙可能在大爆炸之前就已存在,我們觀測(cè)到的暗物質(zhì)可能是前一個(gè)宇宙的遺跡。
這不是科幻小說(shuō),這是前沿物理學(xué)的真實(shí)探索。
1935年,愛(ài)因斯坦和羅森提出了一座"橋"。90年后,我們終于理解了這座橋的真正含義。它不是穿越空間的隧道,而是連接時(shí)間兩個(gè)方向的鏡像。
我們以為蟲(chóng)洞會(huì)帶我們?nèi)ビ钪娴牧硪欢?結(jié)果發(fā)現(xiàn)它實(shí)際上指向了時(shí)間的另一面。
現(xiàn)實(shí),往往比科幻更加瘋狂。
接下來(lái)的問(wèn)題是:我們能找到觀測(cè)證據(jù)嗎?
歐洲的歐幾里得太空望遠(yuǎn)鏡,以及NASA即將發(fā)射的南希·羅曼太空望遠(yuǎn)鏡,正在掃描整個(gè)天空,尋找宇宙早期的線(xiàn)索。如果加斯塔納加的理論正確,這些望遠(yuǎn)鏡可能會(huì)找到大爆炸前宇宙留下的痕跡。
也許在未來(lái)幾年,我們就能知道答案。也許我們會(huì)發(fā)現(xiàn),我們的宇宙確實(shí)有一段前史,時(shí)間確實(shí)可以雙向流動(dòng),而我們一直追尋的蟲(chóng)洞,其實(shí)是時(shí)間本身的鏡像。
蟲(chóng)洞可能不存在。但時(shí)間的秘密,比蟲(chóng)洞更加瘋狂。
參考文獻(xiàn)
Enrique Gazta?aga et al, A new understanding of Einstein–Rosen bridges, Classical and Quantum Gravity (2026). DOI: 10.1088/1361-6382/ae3044
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