
真空真的是"空"的吗?科学家们其实早有定论,那里存在着热闹的量子涨落。那它有什么观测证据呢?
2026 年 8 月,发表在《自然》杂志上的一项重磅研究,给出了一个有趣佐证:科学家们利用宇宙中的天然极端磁场——磁星,对真空中光的传播方式的影响,印证了这一重要现象。

真空不"空"
我们通常把真空理解为什么都没有:没有空气,没有原子,也没有任何物质。但量子电动力学给出的图景完全不同。即使把所有真实粒子都拿走,量子场仍然存在涨落。通俗地说,真空中会不断出现电子—正电子这样的虚粒子对,又在极短时间内湮灭。
上世纪 30 年代,维尔纳 · 海森堡和汉斯 · 欧拉进一步发现:如果外界存在极强磁场,这些原本几乎不留下痕迹的真空涨落,会表现出明显的方向性。你可以把它想象成,量子涨落产生的杂乱无章的正负电子对,被磁场"排出了方向"。结果是,真空开始拥有类似物质的光学性质。也就是说,量子场的涨落会影响光的传播,这被称为"真空双折射"。
但是,理论写出来并不等于实验能做。真空双折射极其微弱,要把它放大到现代技术可观测的程度,需要一个强得近乎离谱的磁场。地球实验室能够制造的强磁场,距离这个尺度仍差很多。于是物理学家只能把实验室搬到宇宙。
宇宙中恰好存在一种极端天体——磁星。它本质上是一颗具有超强磁场的中子星:直径只有二三十公里,质量却可以超过太阳,表面磁场能够达到地球磁场的一万亿倍左右。这样的天体,等于天然提供了人类无法建造的"量子真空实验装置"。

磁星艺术想象图。丨 NASA / Pablo Garcia
验证量子涨落
磁星究竟如何检验量子真空呢?这里,我们要先厘清两个概念:偏振和双折射。
光是一种电磁波。所谓偏振,可以简单理解为光的电场在什么方向上振动。如果电场方向比较杂乱,就没有明显的线偏振;如果主要沿一个固定方向振动,我们就说它具有线偏振。
很多人会想到偏振片。对于一束光,偏振片就像一道栅栏:它允许某一方向的偏振分量通过,把另一个方向削弱或挡掉。可以看出,它主要改变的是两个偏振分量的振幅。
双折射则不同。最典型的材料是方解石。光进入方解石后,可以分解成两个相互垂直的偏振本征模式,而晶体对这两个模式的折射率不同。换句话说,两种偏振都能通过,但它们在同一块晶体里"跑得不一样快"。传播一段距离后,两者积累出不同的相位,重新叠加时,原来的偏振状态就会发生变化。
而磁星对真空的作用,就像把它变成了一块"量子方解石"。

偏振片与双折射的区别。前者改变"振幅",后者主要改变"相位"。丨作者供图
普通真空在宏观上几乎是各向同性的,光沿哪个偏振方向传播,差别都可以忽略。但磁星的超强磁场给真空指定了一个特殊方向。于是,光的电场如果相对于磁星磁场沿不同方向振动,会感受到略有不同的量子真空响应。
这就意味着两个正交偏振本征模式拥有略微不同的有效折射率。真空因此具有了和双折射晶体类似的性质。换句话说,超强磁场把量子真空"光学各向异性化"了。
观测到了什么?
在新研究中,来自美国华盛顿大学、莱斯大学等机构的天体物理学家们,选择了一颗编号为 1E 1547.0-5408 的磁星。它既有极强磁场,又具有明亮的 X 射线和射电辐射,非常适合做偏振测量。研究人员追踪了它随自转变化的射电和 X 射线偏振,发现了两类异常。
第一,它的 X 射线净偏振程度明显高于常规模型容易给出的水平。第二,根据磁星的磁场几何,在某些自转相位,来自不同表面区域的偏振方向本应相互抵消,使总偏振显著降低,甚至接近零;但实际观测并没有出现预期中的强烈"退偏振"。
这正是真空双折射可以发挥作用的地方。磁星表面不同位置发出的 X 射线,初始偏振方向并不完全一致。如果周围真空对光毫无影响,等这些光传播到远处并叠加时,彼此之间会发生较强抵消。
但在 QED(量子电动力学)真空双折射存在时,两个偏振本征模式会在强磁场区域以略微不同的相速度传播,而且偏振方向会随着局域磁场结构逐渐演化。直到远离磁星后,偏振状态才"冻结"。最终结果是:来自不同区域的偏振不那么容易互相平均掉,因此地球上的探测器可以看到异常强的净偏振。

用于观测的关键设备——成像 X 射线偏振探测器(IXPE)卫星丨 NASA
不过,值得一说的是,这个结果仍然不是"百分之百实锤"。这里必须强调一个实验上的限制:我们无法站在磁星表面测量 X 射线刚发出时的"原始偏振",再在传播一段距离后测一次——这是最直接的检验方式。我们能看到的,只有它到达地球后的最终态。
十大杠杆配资元股证券:ygzq.hk因此科学家必须先根据磁星的大气、热点分布、磁场结构以及我们的观测方向,建立一个"如果没有真空双折射,最终应该看到什么"的模型,再和真实观测比较。现在的结果显示,加入 QED 真空双折射后,异常偏振能够得到更自然的解释。
但如果我们对磁星本身的磁场几何或辐射区域理解有偏差,也可能产生类似现象。因此,目前最稳妥的表述不是"海森堡和欧拉已经被彻底证明",而是:这是支持 QED 真空双折射、也就是海森堡—欧拉量子真空预言的一项非常有力的天体物理证据。
结语:
这项工作的真正魅力,在于它形成了一个漂亮的物理闭环。90 多年前,海森堡和欧拉从量子电动力学出发预言:真空不是完全的空,它会在极强电磁场中表现出非线性光学性质。地面实验室无法制造足够强的磁场,于是宇宙提供了一颗磁星;磁星把周围真空变成了类似方解石的双折射介质;而穿过这片量子真空的 X 射线,则把偏振信息带到了我们的探测器。
换句话说,我们没有"看到"虚粒子,也没有把真空取出来放进仪器里测量。我们看到的是光经过真空之后留下的痕迹,然后沿着这条痕迹,反推真空自身的性质。
所谓"什么都没有"的空间,也许恰恰隐藏着现代物理最深刻的结构。真空不是宇宙舞台上一块毫无内容的背景板——它本身,就是量子世界的一部分。
策划制作
作者丨韩文标 中国科学院上海天文台研究员
审核丨罗会仟 中国科学院物理研究所研究员
策划丨高佩雯
责编丨王梦如

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