因为只要宇宙的时空的曲率和规模在变化,真空态就是会变化的。
打个最简单的比方,如果一个气球(宇宙)膨胀或收缩,但里面的气体(能量)的总量却没有发生变化,那么气体的密度不毫无疑问就会改变吗。
现在我们把热力学涨落引入空气分子的运动,由于分子随机运动,这个气球内部气体密度并非是处处相同的,局部气体密度也会随机变大又很快会变小。
而我们假设这样一种现象:气体密度自发变大和自发变小的概率是相同的,且变大变小的幅度不能过大,只能在平均密度上下波动。
那么,若在气球还未膨胀开来的初期,一块区域的气体密度自发变大,而在同时气球飞速膨胀把平均密度变得很低,结果就是那团高密度的空气团匀不回去了......
(粗浅的比喻,感觉不太合适,姑且留着抛砖引玉)
一种过于简化的理解:
大概就是暴胀场可以自发提高而不会自发降低自身的真空能量,暴胀场刚出现的时候其真空能量要比现在低的多,将其标记为0点,自发涨落导致局部高于或低于这个的真空能量,将自发涨落的范围标记为0±1,自发涨落出现的高于0点的真空能量1,以指数增加曲率自发提高,导致暴胀,暴胀同时导致空间快速膨胀稀释真空能量,如果真空能量是从1开始增长,那么真空能量增长到某一个值时正好达到平衡点时真空能量无法再增高,我们把这个值也进行标记,比如标记为k,因为时间单位的量子化,实际情况会超过k然后再退回k,超过的部分无法回到真空能量,于是就变成实粒子创生物质。如果真空能量不是从1开始增长,平衡点也可能高于k,也就是说有可能在已经退出暴胀的时空人区域重启暴胀。