Исследование флуктуаций темной энергии методами наблюдательной астрономии. Сажин М.В., Сажина О.С., Форофонтов К.И. совместно с Либановым М.В. и Рубаковым.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Физика нейтрино и скрытая масса Наблюдательные следствия космологической инфляции Космология с дополнительным измерением Ю. В. Штанов ИТФ, Киев Собрание.
Advertisements

Космологическое ограничение на массу скаляра Хиггса Стандартной модели В.В.Киселев, С.А.Тимофеев ИФВЭ, МФТИ.
О природе космологических сил отталкивания А. В. Клименко, В. А. Клименко, А. М. Фридман.
О некоторых вопросах теории устойчивости звездных систем Е.В. Поляченко, В.Л. Поляченко (ИНАСАН), И.Г. Шухман (ИСЗФ СО РАН)
Изотопическое представление Фолди-Ваутхайзена - возможный ключ к пониманию темной материи В.П.Незнамов РФЯЦ-ВНИИЭФ, Институт Теоретической и Математической.
Программа для приближенного решения системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику малых возмущений в многокомпонентной космологической среде.
Многоэлементная Вселенная и астрофизика кротовых нор Н.С. Кардашев, И.Д. Новиков, А.А. Шацкий.
Салимов Шамиль Салимович 11 класс Тёмная материя форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. Это свойство.
БУДУЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ. Космологические модели приводят к выводу, что судьба Вселенной зависит только от средней плотности заполняющего ее вещества. Космологические.
О происхождении линзовидных галактик Сильченко О.К. Ломоносовские чтения-2010, 22 апреля 2010.
«Темная» сторона Вселенной Темная энергия 1. Наблюдательные данные 2. Теоретические модели Выводы.
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СКРЫТОЙ ЭНЕРГИИ В МИССИИ «МИЛЛИМЕТРОН» Н.А. Архипова АКЦ ФИАН Пущино, 10 апреля 2013 г.
HEA – 2007 (ИКИ, Москва) Наблюдательные проявления первичных молекул в эпоху DARK AGES Дубрович В.К. (СПбФ САО РАН)
ФОНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. Микроволновое Фоновое Излучение (МФИ) Обнаружено на волне 7,35 см А за тем и на других длинах волн (0,6мм – 50см) Температура.
РОЖДЕНИЕ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВСЕЛЕННЫХ ( космология: классическая и квантовая ) Парфенов К.В., физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова.
Космологические модели эволюции Вселенной Перцовская Юлия ГУБО
Анизотропная инфляция вселенной в моделях с нарушенной Лоренц-симметрией Студент 881 группы: Харук И.В. Научный руководитель: к.ф.-м.н. Сибиряков С.М.
ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ и ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ (по материалам Интернет и доклада А.Д. Чернина, ГАИШ МГУ)
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ кафедра «Прикладная математика» Н.А. Кудряшов, Д.И. Синельщиков Трехмерные нелинейные волны в жидкости.
В 1961 году, американский физик Роберт Дикке, а затем англичанин Стивен Хокинг обратили на то, что структура Вселенной чрезвычайно чувствительна к численным.
Транксрипт:

Исследование флуктуаций темной энергии методами наблюдательной астрономии. Сажин М.В., Сажина О.С., Форофонтов К.И. совместно с Либановым М.В. и Рубаковым В.А. (ИЯИ РАН) Ломоносовские чтения апреля ГАИШ МГУ

Возможные причины современого ускоренного расширения Вселенной: наличие космологической постоянной; модификация общей теории относительносьти на сверхбольших масштабах; существование новых легких полей.

Параметр. (Вихлинин и др., 2009)

Тахионная мода спектра малых возмущений на однородном фантомном фоне и ее гравитационный потенциал.

«Почти» стандартная космологическая модель.

0.2 Рост возмущений.

Мультипольные коэффициенты реликтового излучения.

Вклад тахионных флуктуаций в спектр анизотропии реликтового излучения. Лоренц-неинвариантный случай.

Вклад тахионных флуктуаций в спектр анизотропии реликтового излучения. Лоренц-инвариантный случай.

Наблюдательные данные 5-ти лет работы WMAP и спектр фантомных возмущений. Оптимизированный адиабатический спектр Оптимизированный фантомный спектр Наблюдаемый спектр анизотропии реликтового излучения,.

Сравнение с наблюдательными данными.

Основные результаты. В работе рассмотрен возможный вклад тахионных возмущений темной энергии в анизотропию реликтового излучения. Возмущения испытывают экспоненциальный рост в близкую космологическую эпоху. В случае лоренц-нарушающего дисперсионного соотношения спектр тахионных флуктуаций обладает выраженным максимумом, что является общим свойством широкого класса таких моделей. В лоренц-инвариантном случае возможен вклад в дипольную составляющую анизотропии. Так, даже если весь наблюдаемый диполь образован тахионом, то соответствующий ему квадруполь не противоречит наблюдательным данным. Если возмущения тахионного типа и существуют, то их вклад в анизотропию ниже текущей точности наблюдений. Получены ограничения на массу и амплитуду тахиона для двух общих типов дисперсионных соотношений.