Тёмная сторона Вселенной: новые возможности для поиска взаимодействий

Предстоящие астрономические наблюдения позволят глубже исследовать природу тёмной материи и тёмной энергии, и проверить, взаимодействуют ли эти загадочные компоненты Вселенной между собой.
![Ограничения, наложенные на параметры [latex]h_0[/latex] и [latex]\Omega_m[/latex] в рамках ΛCDM модели, полученные из анализа гравитационных волн от слияний массивных чёрных дыр (как от](https://arxiv.org/html/2603.23612v1/x2.png)



![Восстановленное смещение быстрых радиовсплесков (FRB) демонстрирует ослабление точности определения с увеличением красного смещения, особенно выраженное для случаев с наименьшим смещением [latex]b_{inj} = 1.2[/latex], что указывает на снижение эффективности ограничений при изучении FRB на больших космологических расстояниях.](https://arxiv.org/html/2603.22832v1/figures/fig5_bias_vs_z_binj2p0.png)
![Напряжённость в оценке параметра плотности материи [latex]\Omega_m[/latex] между данными барионных акустических осцилляций и сверхновых, проявляющаяся в ΛCDM модели, разрешается в динамических моделях тёмной энергии, однако лишь модели с переходом через границу фантома способны согласовать оценки [latex]\Omega_m[/latex], полученные из данных космического микроволнового фона, барионных акустических осцилляций и сверхновых, в то время как модели тающей квинтэссенции не смягчают расхождения между данными микроволнового фона и барионных осцилляций.](https://arxiv.org/html/2603.22406v1/x4.png)
