paint-brush
Relajación de las restricciones cosmológicas sobre las masas actuales de neutrinos: reconocimiento, apéndice y referenciaspor@cosmological
239 lecturas

Relajación de las restricciones cosmológicas sobre las masas actuales de neutrinos: reconocimiento, apéndice y referencias

Demasiado Largo; Para Leer

En este artículo, los investigadores presentan un modelo de neutrinos con masa variable impulsado por energía oscura de campo escalar, relajando el límite superior de la masa actual de neutrinos.
featured image - Relajación de las restricciones cosmológicas sobre las masas actuales de neutrinos: reconocimiento, apéndice y referencias
Cosmological thinking: time, space and universal causation  HackerNoon profile picture
0-item

Este documento está disponible en arxiv bajo licencia CC 4.0.

Autores:

(1) Vitor da Fonseca, Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co, Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa;

(2) Tiago Barreiro, Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co, Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa y 2ECEO, Universidade Lus´ofona;

(3) Nelson J. Nunes, Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co, Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa.

Tabla de enlaces

EXPRESIONES DE GRATITUD

Los autores desean agradecer a C. van de Bruck y DF Mota por las fructíferas discusiones. Este trabajo cuenta con el apoyo de la Funda¸c˜ao para a Ciˆencia ea Tecnologia (FCT) a través de las becas de investigación UIDB/04434/2020 y UIDP/04434/2020, y el proyecto BEYLA PTDC/FIS-AST/0054/2021. VdF agradece el apoyo del FCT a través de la beca 2022.14431.BD.

Apéndice A: Restricciones de parámetros para MaVaN y los modelos de campo escalar desacoplado

En el apéndice mostramos los gráficos triangulares del análisis realizado con los datos de Plk18+BAO para el modelo MaVaN (β libre) y el caso desacoplado (β = 0), es decir, sin interacción entre el componente de quintaesencia y el fluido de neutrinos.


HIGO. Figura 9: Distribuciones de probabilidad y contornos marginados 2D (68% y 95% CL) obtenidos con el conjunto de datos Plk18+BAO.

Referencias

[1] J. Lesgourgues y S. Pastor, Phys. Repto. 429, 307 (2006), arXiv:astro-ph/0603494.


[2] M. Gerbino y M. Lattanzi, Fronteras de la física 5 (2018), 10.3389/fphy.2017.00070.


[3] Y. Fukuda et al. (Super-Kamiokande), Phys. Rev. Lett. 81, 1562 (1998), arXiv:hep-ex/9807003.


[4] K. Abe et al. (T2K), Phys. Rev. Lett. 112, 061802 (2014), arXiv:1311.4750 [hep-ex].


[5] I. Esteban, MC González-García, A. HernandezCabezudo, M. Maltoni y T. Schwetz, JHEP 01, 106 (2019), arXiv:1811.05487 [hep-ph].


[6] S. Roy Choudhury y S. Hannestad, JCAP 07, 037 (2020), arXiv:1907.12598 [astro-ph.CO].


[7] M. Aker et al. (KATRIN), Phys. Rev. Lett. 123, 221802 (2019), arXiv:1909.06048 [hep-ex].


[8] SS Gershtein e YB Zel'dovich, ZhETF Pisma Redaktsiiu 4, 174 (1966).


[9] N. Aghanim y otros. (Planck), A&A 641, A6 (2020), [Erratum: Astron.AsTROPHIS. 652, C4 (2021)], arXiv:1807.06209 [astro-ph.CO].


[10] RL Workman et al. (Grupo de datos de partículas), PTEP 2022, 083C01 (2022).


[11] AG Riess et al. (Equipo de búsqueda de supernovas), Astron. J. 116, 1009 (1998), arXiv:astro-ph/9805201.



[12] S. Perlmutter et al. (Proyecto de Cosmología de Supernovas), Astrofísica. J. 517, 565 (1999), arXiv:astroph/9812133.


[13] P. Gu, X. Wang y X. Zhang, Phys. Rev. D 68, 087301 (2003), arXiv:hep-ph/0307148.


[14] R. Fardon, AE Nelson y N. Weiner, JCAP 10, 005 (2004), arXiv:astro-ph/0309800.


[15] RD Peccei, Phys. Rev. D 71, 023527 (2005), arXiv:hep-ph/0411137.


[16] AW Brookfield, C. van de Bruck, DF Mota y D. Tocchini-Valentini, Phys. Rev. D 73, 083515 (2006), [Erratum: Phys.Rev.D 76, 049901 (2007)], arXiv:astro-ph/0512367.


[17] C. Wetterich, Phys. Letón. B 655, 201 (2007), arXiv:0706.4427 [hep-ph].


[18] L. Amendola, M. Baldi y C. Wetterich, Phys. Rev. D 78, 023015 (2008), arXiv:0706.3064 [astro-ph].


[19] K. Ichiki y Y.-Y. Keum, JCAP 06, 005 (2008), arXiv:0705.2134 [astro-ph].


[20] U. Franca, M. Lattanzi, J. Lesgourgues y S. Pastor, Phys. Rev. D 80, 083506 (2009), arXiv:0908.0534 [astro-ph.CO].


[21] C.-Q. Geng, C.-C. Lee, R. Myrzakulov, M. Sami y EN Saridakis, JCAP 01, 049 (2016), arXiv:1504.08141 [astro-ph.CO].


[22] NJ Nunes y JE Lidsey, Phys. Rev. D 69, 123511 (2004), arXiv:astro-ph/0310882.


[23] PJE Peebles y B. Ratra, abril 325, L17 (1988).


[24] V. da Fonseca, T. Barreiro, NJ Nunes, S. Cristiani, et al., Astronomy & Astrophysics (2022), 10.1051/0004-6361/202243795.


[25] BJ Barros y V. da Fonseca, JCAP 06, 048 (2023), arXiv:2209.12189 [astro-ph.CO].


[26] V. da Fonseca, T. Barreiro y NJ Nunes, Phys. Universidad Oscura. 35, 100940 (2022), arXiv:2104.14889 [astro-ph.CO].


[27] DF Mota, V. Pettorino, G. Robbers y C. Wetterich, Phys. Letón. B 663, 160 (2008), arXiv:0802.1515 [astro-ph].


[28] NJ Nunes, L. Schrempp y C. Wetterich, Phys. Rev. D 83, 083523 (2011), arXiv:1102.1664 [astroph.CO].


[29] J. Sakstein y M. Trodden, Phys. Rev. Lett. 124, 161301 (2020), arXiv:1911.11760 [astro-ph.CO].


[30] M. Carrillo González, Q. Liang, J. Sakstein y M. Trodden, (2023), arXiv:2302.09091 [astro-ph.CO].


[31] AG Riess, S. Casertano, W. Yuan, LM Macri y D. Scolnic, Astrophis. J. 876, 85 (2019), arXiv:1903.07603 [astro-ph.CO].


[32] KC Wong et al., lunes. No. Roy. Astron. Soc. 498, 1420 (2020), arXiv:1907.04869 [astro-ph.CO].


[33] AG Riess, S. Casertano, W. Yuan, JB Bowers, L. Macri, JC Zinn y D. Scolnic, Astrophis. J. Lett. 908, L6 (2021), arXiv:2012.08534 [astro-ph.CO].


[34] J. Lesgourgues, “El sistema de resolución de anisotropía lineal cósmica (clase) i: descripción general” (2011), arXiv:1104.2932 [astro-ph.IM].


[35] D. Blas, J. Lesgourgues y T. Tram, JCAP 2011, 034–034 (2011).


[36] A. cv Slosar, Phys. Rev. D 73, 123501 (2006).


[37] A. Font-Ribera, P. McDonald, N. Mostek, BA Reid, H.-J. Seo y A. Slosar, JCAP 05, 023 (2014), arXiv:1308.4164 [astro-ph.CO].


[38] E. Di Valentino et al. (CORE), JCAP 04, 017 (2018), arXiv:1612.00021 [astro-ph.CO].


[39] T. Damour, GW Gibbons y C. Gundlach, Phys. Rev. Lett. 64, 123 (1990).


[40] M. Chevallier y D. Polarski, Revista Internacional de Física Moderna D 10, 213 (2001).


[41] E. Linder, Cartas de revisión física 90, 091301 (2003).


[42] Nueva Jersey Nunes, AIP Conf. Proc. 736, 135 (2004).


[43] J. Lesgourgues, G. Mangano, G. Miele y S. Pastor, Neutrino Cosmology (Cambridge University Press, 2013).


[44] T. Barreiro, EJ Copeland y NJ Nunes, Phys. Rev.D 61, 127301 (2000).


[45] E. Lifshitz, J. Phys. (URSS) 10, 116 (1946).


[46] C.-P. Ma y E. Bertschinger, Astrofia. J. 455, 7 (1995), arXiv:astro-ph/9506072.


[47] J. Lesgourgues y T. Tram, Revista de Cosmología y Física de Astropartículas 2011, 032 (2011).


[48] L. Amendola, lunes. No. Roy. Astron. Soc. 312, 521 (2000), arXiv:astro-ph/9906073.


[49] J. Lesgourgues, L. Perotto, S. Pastor y M. Piat, Phys. Rev.D 73, 045021 (2006), arXiv:astroph/0511735.


[50] OE Bjaelde, AW Brookfield, C. van de Bruck, S. Hannestad, DF Mota, L. Schrempp y D. Tocchini-Valentini, JCAP 01, 026 (2008), arXiv:0705.2018 [astro-ph].


[51] Colaboración Planck, Ade, PAR, Aghanim, N., et al., A&A 536, A1 (2011).


[52] DJ “Eisenstein y otros” (SDSS), Astrophis. J. 633, 560 (2005), arXiv:astro-ph/0501171.


[53] S. Cole y otros. (2dFGRS), lunes. No. Roy. Astron. Soc. 362, 505 (2005), arXiv:astro-ph/0501174.


[54] WJ Percival, S. Cole, DJ Eisenstein, RC Nichol, JA Peacock, AC Pope y AS Szalay, Mon. No. Roy. Astron. Soc. 381, 1053 (2007), arXiv:0705.3323 [astro-ph].


[55] N. Aghanim y otros. (Planck), Astron. Astrofia. 641, A8 (2020), arXiv:1807.06210 [astro-ph.CO].


[56] N. Aghanim y otros. (Planck), Astron. Astrofia. 641, A5 (2020), arXiv:1907.12875 [astro-ph.CO].


[57] AJ Ross, L. Samushia, C. Howlett, WJ Percival, A. Burden y M. Manera, Mon. No. Roy. Astron. Soc. 449, 835 (2015), arXiv:1409.3242 [astro-ph.CO].


[58] CP Ahn et al., The Astrophysical Journal Suplemento Serie 203, 21 (2012).


[59] F. Beutler, C. Blake, M. Colless, DH Jones, L. Staveley-Smith, L. Campbell, Q. Parker, W. Saunders y F. Watson, Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society 416, 3017 (2011).


[60] J. Froustey, C. Pitrou y MC Volpe, JCAP 12, 015 (2020), arXiv:2008.01074 [hep-ph].


[61] JJ Bennett, G. Buldgen, PF De Salas, M. Drewes, S. Gariazzo, S. Pastor y YYY Wong, JCAP 04, 073 (2021), arXiv:2012.02726 [hep-ph].


[62] B. Audren, J. Lesgourgues, K. Benabed y S. Prunet, JCAP 2013, 001 (2013), arXiv:1210.7183 [astro-ph.CO].


[63] T. Brinckmann y J. Lesgourgues, Física del Universo Oscuro 24, 100260 (2019).


[64] A. Lewis, “GetDist: Analizador de muestras Monte Carlo”, Biblioteca de códigos fuente de astrofísica, registro ascl:1910.018 (2019), arXiv:1910.13970 [astro-ph.IM].


[65] A. Gómez-Valent, Z. Zheng, L. Amendola, V. Pettorino y C. Wetterich, Phys. Rev. D 104, 083536 (2021), arXiv:2107.11065 [astro-ph.CO].


[66] A. Gómez-Valent, Z. Zheng, L. Amendola, C. Wetterich y V. Pettorino, Phys. Rev. D 106, 103522 (2022), arXiv:2207.14487 [astro-ph.CO].


[67] S. Alam y otros. (eBOSS), Phys. Rev. D 103, 083533 (2021), arXiv:2007.08991 [astro-ph.CO].


[68] A. Amon et al. (DES), Phys. Rev. D 105, 023514 (2022), arXiv:2105.13543 [astro-ph.CO].


[69] TMC Abbott y otros. (Encuesta de kilogrados, DES), (2023), arXiv:2305.17173 [astro-ph.CO].


[70] LF Secco y otros. (DES), Phys. Rev. D 105, 023515 (2022), arXiv:2105.13544 [astro-ph.CO].


[71] V. Poulin, TL Smith, T. Karwal y M. Kamionkowski, Phys. Rev. Lett. 122, 221301 (2019), arXiv:1811.04083 [astro-ph.CO].


[72] DHF de Souza y R. Rosenfeld, (2023), arXiv:2302.04644 [astro-ph.CO].


[73] P. Brax, C. van de Bruck, E. Di Valentino, W. Giar`e y S. Trojanowski, (2023), arXiv:2303.16895 [astroph.CO].


[74] P. Brax, C. van de Bruck, E. Di Valentino, W. Giar`e y S. Trojanowski, Phys. Universidad Oscura. 42, 101321 (2023), arXiv:2305.01383 [astro-ph.CO].


[75] FJ Qu et al. (ACT), (2023), arXiv:2304.05202 [astro-ph.CO].


[76] H. Hildebrandt et al., lunes. No. Roy. Astron. Soc. 465, 1454 (2017), arXiv:1606.05338 [astro-ph.CO].