Сейчас пока еще рано утверждать о справедливости и жизненности предложенной теории, хотя она и объединяет многие идеи, высказывавшиеся ведущими физиками нашего времени, не противоречит в основных своих результатах теориям относительности Эйнштейна, а главное, очень удачно объясняет многочисленные экспериментальные факты. Пожалуй, менее всего в этой теории разработана проблема гравитации, в частности, вопросы экранирования воздействий вакуума на элементарные частицы, самоэкранирования вакуума при прохождении через него волн возмущения, т. е. электромагнитных волн, однородности вакуума во Вселенной, уничтожения частиц вакуума с выходом частиц — античастиц в наблюдаемое пространство, взаимодействия релятивистских частиц с вакуумом и т. д. Очень важен вопрос о стационарности вакуума, граничащий с вопросом о стационарности Вселенной. Меняется ли плотность вакуума в связи с доказанным в настоящее время ее расширением?
И наконец, об антигравитации. Согласно представлениям упомянутой теории, антигравитация возможна, если между двумя тяготеющими массами происходит более интенсивная генерация вакуума, чем его экранирование этими массами. В этом случае две соседние массы будут не притягиваться, а отталкиваться. По-видимому, и рассмотренный в предыдущем разделе фотонный прямоточный двигатель может оказаться значительно эффективней из-за того, что аннигиляция создаст большую плотность вакуума за летящим кораблем. Если повышенная сила упругости вакуума за летательным аппаратом приведет к возникновению тягового усилия, то последнее будет складываться с тяговым усилием классического фотонного двигателя.
Можно без преувеличения сказать, что наступление ученых на проблему гравитации идет в настоящее время широким фронтом, включая всесторонние теоретические и уникальные экспериментальные наблюдения. Создаются высокочувствительные установки для обнаружения гравитационных волн, проводятся эксперименты на гигантских ускорителях элементарных частиц в целях выявления гравитационных свойств античастиц, планируются уникальные эксперименты на космических аппаратах. В теоретическом плане очень важны усилия ученых, направленные на создание единых теорий поля и элементарных частиц, на раскрытие пока еще не известных свойств кварков и лептонов. Эти же работы связаны с изучением нашей Вселенной как целого, ее образования и развития. Можно отметить, что к настоящему времени накоплен обширный материал о Вселенной. Установлен факт ее расширения, обнаружено реликтовое радиоизлучение, на пределе возможностей оптических и радиотелескопов найдены необычные объекты гигантской светимости — квазары. Свет от квазаров до нас идет миллиарды лет, следовательно, мы видим свидетелей очень далекого прошлого нашей Вселенной. Обобщая данные наблюдений и расчетов, ученые делают вывод, что Вселенная не вечна, не бесконечна и не стационарна, как думали еще несколько десятков лет тому назад. В то же время подтверждаются предположения об однородности и изотропности Вселенной. Наиболее распространена следующая модель ее эволюции: примерно 13 млрд. лет тому назад было «начало», когда все пространство Вселенной занимало объем 2,510-37 см3. Плотность начальной материи была огромна — 4 1093 г/см3. Уже через 10-4 с после
«начала» плотность Вселенной составляла 1014 г/см, что равно плотности атомных ядер. Экспериментальным подтверждением этого периода могло бы стать обнаружение реликтового (остаточного) гравитационного излучения. Через 0,3 с после «начала» плотность составляла уже 107 г/см3, а температура 31010 К. Нейтрино и антинейтрино при этих условиях веществом не поглощаются и могут существовать независимо, а следовательно, могут дойти до нас в виде реликтовых нейтрино. Образование протонов, нейтронов, электронов и других элементарных частиц, а также образование первичного водорода и гелия произошло на сотой секунде при плотности 100 г/см3 и температуре 199 К. Отрыв от вещества излучения, дошедшего до нас в виде реликтового фона, произошел на 310 с жизни Вселенной при плотности 10-20 г/см3 и температуре 3—4 тыс. К. Сейчас температура этого излучения 3 К, а плотность Вселенной 10-29 г/см3. Зная общую массу Вселенной (1066—1057 г), а также ее плотность в различные периоды времени, можно обнаружить, что скорость ее расширения в начальный период превышала световую. Чтобы не вступать в противоречие с общей теорией относительности, ученые предполагают, что вместе со Вселенной расширяется и само пространство. Таким образом, пространство вовлекается в физический процесс и уже не считается неизменной формой существования материи. Это дает основание предположить, что вслед за фотонными и гравитационными ракетами могут появиться летательные аппараты или устройства, изменяющие пространство и позволяющие перемещаться со сверхсветовыми скоростями и достигать границ нашей Вселенной.

