Гравитационные волны и космологические параметры: новый взгляд из глубин Вселенной

Исследование показывает, как будущие наблюдения гравитационных волн с помощью Einstein Telescope могут помочь уточнить ключевые параметры космологии, такие как постоянная Хаббла и плотность темной материи.
![Ограничения, наложенные на параметр [latex]\Omega_K[/latex] в рамках модели ΛCDM и её расширений, полученные на основе комбинированных данных BAO, сверхновых, космического микроволнового фона и барионных акустических осцилляций, указывают на соответствие плоской Вселенной (обозначено штриховой линией), а также подтверждают стандартные космологические параметры: отсутствие тёмной материи с массой [latex]w_{\rm dm} = 0[/latex], космологическую постоянную с [latex]w_{\rm de} = -1[/latex], отсутствие взаимодействия между тёмной энергией и тёмной материей ([latex]\beta = 0[/latex]), и уравнение состояния тёмной энергии, соответствующее фантомному разделу ([latex]c = 1[/latex]).](https://arxiv.org/html/2604.23492v1/x2.png)

![Искажения кривых Хеллингса-Даунса, наблюдаемые в данных моделирования, демонстрируют влияние диполярной анизотропии первичного спектра флуктуаций, причем степень деформации этих кривых, характеризующих функции корреляции для пар пульсаров, варьируется в зависимости от масштаба [latex]k/k_{\ast}[/latex] и величины анизотропии [latex]gg[/latex].](https://arxiv.org/html/2604.21642v1/x6.png)


![Характеристика максимального улучшения значимости, определяемая уравнением [latex]\text{SIC}[/latex], для различных наборов признаков, представленных в таблице 2, демонстрирует зависимость от уровня инъекции сигнала [latex]N_{\text{sig}}[/latex] при использовании различных моделей сигнала из таблицы 1 в идеализированной системе обнаружения аномалий, при этом ожидаемая начальная значимость [latex]\bar{S}/\sqrt{B}[/latex] отображается на верхней горизонтальной оси.](https://arxiv.org/html/2604.20965v1/x6.png)