Тёмная материя под прицелом: новые методы поиска
![Модификация эффективного числа нейтрино [latex]N_{\rm eff}[/latex], обозначаемая как [latex]N_{\rm eff}^{\rm inj}[/latex], и искажение спектра космического микроволнового фона μ демонстрируют зависимость от пиковой концентрации тёмной материи [latex]f_{\chi}[/latex], причём вклад каналов коаннигиляции и аннигиляции пар в искажение μ проявляется в определённых диапазонах энергий. Внедрение нейтрино, возникающих в результате аннигиляции тёмной материи при температурах [latex]T \in [0.1, 0.5]~\text{keV}[/latex], позволяет оценить чувствительность будущих экспериментов, таких как JUNO, Hyper-Kamiokande и DUNE, в сравнении с ограничениями, полученными COBE/FIRAS и Planck, а также прогнозируемой чувствительностью (Super-)PIXIE и Simons Observatory, при этом значение [latex]N_{\rm eff}^{\rm inj}[/latex] не превышает 0.285, а ожидаемое значение составляет приблизительно 0.1.](https://arxiv.org/html/2606.07106v1/x1.png)
Исследователи предлагают комбинированный подход, объединяющий данные о потоках нейтрино и измерения космического микроволнового фона, для более эффективного обнаружения аннигиляции тёмной материи.
![Модификация эффективного числа нейтрино [latex]N_{\rm eff}[/latex], обозначаемая как [latex]N_{\rm eff}^{\rm inj}[/latex], и искажение спектра космического микроволнового фона μ демонстрируют зависимость от пиковой концентрации тёмной материи [latex]f_{\chi}[/latex], причём вклад каналов коаннигиляции и аннигиляции пар в искажение μ проявляется в определённых диапазонах энергий. Внедрение нейтрино, возникающих в результате аннигиляции тёмной материи при температурах [latex]T \in [0.1, 0.5]~\text{keV}[/latex], позволяет оценить чувствительность будущих экспериментов, таких как JUNO, Hyper-Kamiokande и DUNE, в сравнении с ограничениями, полученными COBE/FIRAS и Planck, а также прогнозируемой чувствительностью (Super-)PIXIE и Simons Observatory, при этом значение [latex]N_{\rm eff}^{\rm inj}[/latex] не превышает 0.285, а ожидаемое значение составляет приблизительно 0.1.](https://arxiv.org/html/2606.07106v1/x1.png)
Исследователи предлагают комбинированный подход, объединяющий данные о потоках нейтрино и измерения космического микроволнового фона, для более эффективного обнаружения аннигиляции тёмной материи.
Новое исследование показывает, что неоднородности в распределении материи во Вселенной могут создавать эффект, схожий с ускоренным расширением, обычно приписываемым тёмной энергии.
Новый подход к изучению межгалактической среды использует уникальное сочетание быстрых радиовсплесков и квазаров для создания трехмерной карты распределения материи во Вселенной.
Данные телескопа Атакама позволили существенно уточнить параметры ультралёгких аксионов — одного из перспективных кандидатов на роль тёмной материи.
В статье представлена концепция ‘больших аксионов’ — расширенной структуры, позволяющей конструировать аксионные модели с повышенной защитой от нарушения CP-инвариантности.
Астрономы предлагают использовать пульсирующие сверхмассивные черные дымы, окруженные плотными газовыми оболочками, для более точного определения постоянной Хаббла.
![Относительный контраст, зависящий от красного смещения [latex]zz[/latex], позволяет разграничивать различные космологические сценарии в соответствии с безразмерным параметром плотности [latex]\Omega_{\Lambda,0}[/latex].](https://arxiv.org/html/2606.04873v1/x4.png)
Новое исследование демонстрирует возможность определения космологических параметров, используя статистический анализ кажущихся угловых скоростей релятивистских джетов.

В то время как инфракрасные телескопы, такие как JWST, расширяют наши горизонты, ультрафиолетовые наблюдения Хаббла остаются незаменимыми для всестороннего изучения звездообразования и эволюции планетных систем.

Новое исследование посвящено анализу загадочных гамма-излучателей и их потенциальных рентгеновских аналогов, стремясь пролить свет на природу этих неуловимых объектов.
Статья посвящена комплексным подходам к поиску технологических сигналов от внеземных цивилизаций и обсуждает, как эти поиски могут помочь разрешить парадокс Ферми.