1.Космологический горизонт событий в стандартной ΛCDM модели.
С учетом того, что наша реальная Вселенная расширяется с ускоренным движением при плоской евклидовой геометрии, возникает конечный космологический горизонт. Это обусловлено тем, что видимая Вселенная ограничена горизонтом событий, которая расширяется с течением времени по закону:

,

,

– сумма плотности барионной материи, темной материи и темной энергии дают критическую плотность при плоской Вселенной.
Горизонт событий определим через коэффициент Хаббла:

Как видно из этого соотношения, горизонт событий Вселенной будет увеличиваться со временем при уменьшении критической плотности. Если нынешняя плотность темной энергии в будущем не изменится, эволюция Вселенной постепенно начнет все больше и больше соответствовать модели де Ситтера. В таком случае радиус горизонта событий с течением времени будет стремиться к предельному постоянному значению. Все, что находится за горизонтом, недоступно наблюдению, потому что скорость света является пределом для любых взаимодействий. Объект, расположенный в центре наблюдаемой вселенной, не взаимодействует ни с чем, находящимся за горизонтом.
В очень далеком будущем все источники света, расположенные вне гравитационно связанной Местной группы галактик (к которой принадлежит и наш Млечный Путь), окажутся за пределами этого горизонта и навсегда станут невидимыми.
2. Испарение Хокинга на космологическом горизонте событий.
В квантовой теории поля физический вакуум наполнен постоянно рождающимися и исчезающими флуктуациями различных полей . В поле внешних сил динамика этих флуктуаций меняется, и если силы достаточно велики, прямо из вакуума могут рождаться пары частица-античастица. Такие процессы происходят и вблизи горизонта (но всё же снаружи) событий чёрной дыры. При этом возможен случай, когда полная энергия античастицы оказывается отрицательной, а полная энергия частицы — положительной. Падая в чёрную дыру, античастица уменьшает её полную энергию покоя, а значит, и массу, в то время как частица оказывается способной улететь в бесконечность. Для удалённого наблюдателя это выглядит как излучение чёрной дыры. Излучению вблизи горизонта событий чёрной дыры можно сопоставить определённую температуру.
Присутствие же горизонта событий для Вселенной предполагает конечную хокинговскую температуру, которая определяется через гравитационный радиус горизонта или коэффициент Хаббла:

Н – коэффициент Хаббла.

Для наблюдателя расположенного в центре сферы, горизонт событий нашей Вселенной тоже будет иметь конечную температуру, т.е. излучение Хокинга будет идти с границы видимой Вселенной. Если коэффициент Хаббла достигнет до значения космологической постоянной Λ, т.е. плотность видимой и темной материи во много раз уменьшаться, то температура Хокинга на космологическом горизонте достигнет конечного ненулевого значения. Это значит , что со временем для наблюдателя в центре сферы горизонта будет накапливаться энергия в виде излучения Хокинга по формуле:

При накоплении энергии излучения Хокинга внутри сферы космологического горизонта с постоянной темной энергией, средняя плотность Вселенной будет расти. Вселенная начнет обратно сжиматься
(d(ρV))/dt=dρ/dt V+ρ dV/dt=3d(H^2 )/(8πG dt) (4π/3 r_g^3 )+(3H^2)/(8πG ) d/dt (4π/3 r_g^3 )
при r_g=c/H
dM/dt=(d(ρV))/dt=c^2/(2G ) (dr_g)/dt
dE/dt+c^2 dM/dt=0 – баланс энергии во Вселенной (одинокий наблюдатель с темной энергией) при излучении Хокинга с энергией Е.
Тогда скорость сжатия горизонта событий для будущей Вселенной будет:

Сжатие Вселенной с момента исчезновения видимой материи и темной материи при существовании неизменной космологической постоянной для одинокого наблюдателя будет происходить за счет излучения Хокинга со сферы космологического горизонта событий. Эта энергия излучения будет накапливаться при дальнейшем уменьшении горизонта событий, что приведет к тому, что Вселенная вновь будет сжиматься и нагреваться до сверхплотного состояния за некоторое время

Как видно, расчеты дали огромное значение времени через которое Вселенная начнет свое сжатие до плотного состояния в центре которого находился наблюдатель.
Если заметить, то согласно предпоследней формуле сжатие Вселенной остановиться при размере горизонта событий сопоставимого с планковской длиной, когда скорость сжатия горизонта событий будет равна или чуть превышена скорости света, в этом случае горизонт событий Вселенной как область пространства-времени, определенная конечностью скорости света исчезает.

Это означает, что полученное свехплотное состояние сжатой Вселенной до планковских размеров ни чем не сдерживается при исчезновении горизонта событий. Давление и температура делают гигантскую работу при расширении этой Вселенной, которую в принципе дает Большой Взрыв.