Тёмное скопление в центре Галактики: возможности ELT/MICADO

Новое исследование рассматривает перспективы обнаружения и изучения скрытого скопления компактных объектов в окрестностях сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей Галактики.

Новое исследование рассматривает перспективы обнаружения и изучения скрытого скопления компактных объектов в окрестностях сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей Галактики.
![В рамках исследования, выполненного с параметрами [latex]\Omega_{b}=0.0224/h^{2}[/latex], [latex]\Omega_{c}=0.120/h^{2}[/latex], [latex]\Omega_{\Lambda}=0.685[/latex], [latex]\Omega_{r}=2.5\times 10^{-5}/h^{2}[/latex], [latex]\rho_{c,0}=10^{-{29}} g/cm^3[/latex] и [latex]H_0=67.4 km/s/Mpc[/latex] при [latex]\mu \approx 1 \mu[/latex], вычисленное спектральное излучение преобразования аксиона в фотон демонстрирует зависимость от массы аксиона и красного смещения, где чёрная линия отражает ожидаемое фоновое излучение, а красная область - приблизительную оценку верхнего предела, обусловленного увеличением материнских возмущений.](https://arxiv.org/html/2605.15175v1/Images/CosmoSpecDen.png)
Новое исследование рассматривает возможность обнаружения аксионов — одного из главных кандидатов на роль тёмной материи — посредством их слабого взаимодействия с электромагнитным излучением.
![Параметр замедления [latex]q(z)[/latex] эволюционирует в зависимости от красного смещения [latex]z[/latex], демонстрируя зависимость от ограничений, наложенных на параметры модели при использовании данных Pantheon+ и объединенного набора данных (CC+Pantheon+), что позволяет исследовать динамику расширения Вселенной.](https://arxiv.org/html/2605.14541v1/q.png)
Исследование предлагает космологическую модель, объединяющую эффекты создания частиц и переменного обобщённого газа Чаплыгина в рамках теории модифицированной гравитации F(R,Σ,T).
![Наблюдения температуры и поляризации в геометрии [latex]\mathbb{R} \times S^{2}[/latex] демонстрируют эволюцию во времени, где физическое время отсчитывается по вертикали, раскрывая закономерности распространения сигналов в пространстве.](https://arxiv.org/html/2605.14572v1/figures/maps/RS2.png)
Новое исследование показывает, как нетривиальные геометрии Тёрстона могут влиять на поляризацию и температурные аномалии космического микроволнового фона.
Телескоп «Джеймс Уэбб» открывает беспрецедентные возможности для изучения гравитационного линзирования и исследования самых удалённых галактик.
![Синтезированные поляризационные характеристики [latex]\phi_{e g}\[/latex] и распределения по красному смещению демонстрируют общую внегалактическую фарадеевскую ротацию порядка 8 рад/м², согласуясь с наблюдаемыми распределениями Стокса I и красного смещения, представленными в работе O’Sullivan2023, что указывает на возможность моделирования и интерпретации астрофизических процессов посредством анализа поляризационных сигналов.](https://arxiv.org/html/2605.13605v1/Luminosity_and_z_dependence.png)
Исследователи разработали алгоритм, позволяющий более точно выделять внегалактические магнитные поля из зашумленных данных о поляризации радиоволн.

Астрономы обнаружили уникальное скопление галактик, гравитационно линзирующее сразу два квазара, открывая новые возможности для измерения скорости расширения Вселенной и изучения окружения активных галактических ядер.

Анализ ультрафиолетового излучения далеких галактик позволяет уточнить представления о начальных условиях Вселенной и характере флуктуаций плотности.

Новое исследование показывает, насколько разнообразны взгляды ученых на космологию, черные дыры и квантовую гравитацию.
![Наблюдения за спектральной плотностью мощности гравитационных волн, полученные с наземных детекторов [latex]LIGO[/latex], [latex]Advanced LIGO[/latex], [latex]ET[/latex] и космических детекторов [latex]LISA[/latex], [latex]BBO[/latex], демонстрируют возможность регистрации излучения от слияний двойных нейтронных звезд на космологических расстояниях, в частности, сигналов от источников с красным смещением [latex]z=1[/latex] и [latex]z=2[/latex].](https://arxiv.org/html/2605.08595v1/x1.png)
В статье рассматривается использование гравитационных волн от слияния компактных объектов для измерения ключевых параметров космологии и уточнения нашего понимания расширения Вселенной.