В космологии стационарная модель или теория стационарного состояния представляет собой альтернативу теории Большого взрыва. Согласно стационарной модели, по мере расширения Вселенной плотность материи остается постоянной из-за непрерывного создания материи во Вселенной, что заставляет теорию следовать принципу совершенной космологии, который утверждает, что наблюдаемая Вселенная в любой момент времени Всегда и везде одинаково.
Модель стационарной Вселенной предполагает, что у Вселенной нет ни начала, ни конца. Однако эта точка зрения сталкивается с растущими проблемами наблюдения.
Оглядываясь назад, можно сказать, что расширение Вселенной было обнаружено благодаря наблюдениям Эдвина Хаббла. В то время статическая модель Вселенной, предложенная Эйнштейном в 1917 году, считалась нестабильной. Теория Большого взрыва, впервые предложенная Жоржем Леметром, утверждает, что Вселенная имеет конечный возраст и развивается посредством охлаждения, расширения и гравитационного коллапса. В стационарной модели, хотя Вселенная расширяется, ее внешний вид не меняется со временем, что соответствует принципу совершенной космологии. Разработчики теории Герман Бонди, Томас Голд и Фред Хойл в 1948 году опубликовали основополагающую статью, в которой предлагался непрерывный процесс творения. Физическая модель Вселенной.
Однако во время наблюдений в 1950-х и 1960-х годах стационарные модели начали показывать проблемы. Наблюдения того времени показали, что Вселенная действительно менялась. Чрезвычайно яркие внегалактические источники, такие как квазары и радиогалактики, обнаруживаются только на огромных расстояниях, то есть они существовали только в прошлом и отличаются от распределения, предсказанного стационарными моделями. Предсказания теории Большого взрыва подтвердились, и последующие статистические тесты быстро исключили осуществимость стационарной модели.
Наблюдения показывают, что Вселенная не статична, и это открытие способствовало доминированию теории Большого взрыва.
Открытие космического микроволнового фонового излучения также знаменует собой дальнейший провал стационарной модели. Однородность этого излучения и почти идеальный спектр черного тела трудно объяснить образованием большинства источников звездной пыли, что ясно указывает на правдоподобность теории Большого взрыва. Даже среди сторонников теории надежда на ошибки все чаще отвергается. В таких условиях привлекательность стационарной модели постепенно ослабевает, и ее приверженцы сталкиваются с неопровержимой реальностью.
Помимо результатов наблюдений, в последние годы было подвергнуто сомнению одно из фундаментальных предположений теории устойчивого состояния — космологический принцип. Последние наблюдения за Вселенной показывают, что Вселенная не полностью симметрична во всех направлениях и положениях, что снижает эффективность стационарных моделей. К этому моменту ученые обнаружили некоторые очевидные аномалии, в том числе смещение полушарий в измерениях космического микроволнового фона.
Многие новые крупные структурные открытия бросают вызов требованию единообразия, некоторые из которых выходят за рамки того, что может объяснить Стандартная модель.
В 1993 году ученые Фред Хойл, Джордж Бербедж и Джаянт Нарликар предложили новую точку зрения на устойчивое состояние, а именно космологию квазистационарного состояния (QSS). Эта модель пытается объяснить новые данные наблюдений, с которыми не смогли справиться ранние теории устойчивого состояния, предполагая, что, хотя Вселенная постоянно создается, происходят и другие мини-взрывы. Но, несмотря на новые идеи, ведущие ученые по-прежнему считают, что модель QSS имеет множество нерешенных проблем.
В целом, хотя теория стационарной Вселенной получила некоторую поддержку в первые дни ее предложения, ее статус все больше маргинализировался по мере расцвета наблюдательных данных. Сегодня научное сообщество почти единодушно полагает, что теория Большого взрыва — лучшая модель, объясняющая происхождение Вселенной. Итак, какие же фантазии и открытия будут связаны с будущим нашей Вселенной?