那是不对的。假定“宇宙诞生的那一刻”存在,那时发出的引力波也会被稠密的物质吸收掉。现在有办法间接观测的原初引力波追溯不到那一刻,只是比电磁波更能追溯。
按照目前的理论,宇宙微波背景辐射所含的最古老光子在暴涨结束后约 38 万年的光子退耦[1]时射出。在那之前的宇宙到处都是能吸收光子的粒子、对光子不透明,让我们观测不到更古老的光子。
相比之下,原初引力波目前可以追溯到暴胀时期,真空量子涨落(虚引力子的运动)被拉伸为空间的不均匀性,在光子退耦后与光子相互作用,引起 B 模式偏振。直接观测这些引力波是超过现有水平的,它们的波长与可观测宇宙的尺寸可比。
现有的原初引力波研究,主要分析原初引力波在宇宙微波背景辐射中留下的线状 B 模式偏振,观测手段是基于电磁波的射电天文学。以现有技术,全球只有 4 个地点适合进行这种观测:智利阿塔卡玛沙漠,南极,格陵兰岛,我国西藏阿里。
观测起源时期介于原初引力波和宇宙微波背景辐射之间的宇宙中微子背景辐射的活动也在推进中。