Эйнштейн впервые высказал гипотезу о существовании антигравитации в 1915 году. Правильность этого предположения была доказана восемь десятилетий спустя. Для раскрытия проточины требуется постоянный поток антигравитации. Вместо стягивания пространства вокруг себя, как это делает обычная материя, антигравитация должна разводить его в стороны. Антигравитация действует внутри горловины проточины и раскрывает ее на ширину, достаточную для прохода сквозь нее астронавта или даже космического корабля.
На сегодняшний день наиболее перспективным направлением для создания мощной антигравитации считается использование эффекта Казимира. По законам квантовой механики, две плоские металлические пластины, находящиеся друг от друга на расстоянии толщины волоса, способны генерировать небольшое количество энергии. Увеличенная во много раз, эта энергия, в принципе, может быть использована для создания проходимой проточины. Процесс расширения при этом ослабляет силу гравитации, что предохраняет путешественника от гибели.
В то время как антигравитационные конструкции держат портал раскрытым, путешественник продвигается сквозь него и выходит на поверхность на значительном расстоянии от точки отправления. Однако путешественники могут перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Таким образом, своей следующей задачей Торн видел десинхронизацию входа в проточину и выхода из нее.
Для решения этой задачи Торн применил старый фокус Эйнштейна. Одна из основных позиций теории относительности предполагает, что для быстро перемещающихся предметов время замедляет свой ход. Торн приложил этот принцип к одной из двух черных дыр, которые образуют червоточину.
Представьте себе процесс поимки одной из черных дыр при помощи энергетического лассо и буксировки ее по Вселенной со скоростью, близкой к скорости света. Эта черная дыра и, следовательно, этот конец проточины будут стареть более медленно. С течением времени произойдет десинхронизация черных дыр и соединение предметов посредством проточины, но сами черные дыры уже будут существовать в разных временных пространствах. Исследователь, который вошел через неподвижный вход проточины, выйдет из мобильного выхода на много лет раньше своего отправления. Именно это делает проточину настоящим порталом времени.
Следует отметить, что разработки в области физики путешествия во времени появились и в 1991 году. Астрофизик Дж. Ричард Готт высказал предположение, что гипотетические объекты, названные космическими суперструнами, могут позволить астронавту совершить путешествие в прошлое. Суперструны — это длинные, тонкие образования, которые появились на самых ранних периодах образования Вселенной. Они бесконечно длинны и не шире атома, но настолько плотные, что несколько километров одной космической струны могут перевесить Землю.
Для того чтобы добиться с помощью суперструн путешествий во времени, надо использовать две идеально параллельные струны, движущиеся со скоростью света, но в разных направлениях. Это напоминает автомобили, передвигающиеся по шоссе в разных направлениях. По мере такого движения нитей пространство — время радикально деформируется под влиянием этих волокон. Опытный путешественник во времени, находясь в ожидании в расположенном поблизости космическом корабле, сможет воспользоваться этими искажениями, пролетая вокруг сдвоенных струн. Если он правильно рассчитает время, деформации в пространстве — времени позволят ему вернуться на место отправления до того, как он начал свое путешествие. Таким образом, получится «поездка» в одном направлении — в прошлое.
Пока такое предположение кажется слишком фантастическим, но теоретические разработки в этом направлении внушают надежды, что рано или поздно мечта о путешествиях во времени станет реальностью. Однако уже сегодня очевидно, что если мы хотим совершить путешествие во времени, нам нужно научиться контролировать время и приспосабливать его под наши собственные желания и условия.
В теории относительности Эйнштейна пространство не есть некая неизменная структура. Эйнштейн выдвинул гениальную гипотезу: пространство и время увязаны в единый пластичный континуум — пространство — время. Как пространство, так и время могут деформироваться, иногда весьма существенно. Путешествие во времени не требует ничего, кроме использования этих деформаций.
Читать дальше