Гравитационное линзирование: новый взгляд на эволюцию Вселенной
![Чувствительность к космологическим параметрам [latex]\Omega_{m}[/latex], [latex]w_{0}[/latex] и [latex]w_{a}[/latex] различна в зависимости от красного смещения линзы и источника, при этом анализ отношений расстояний и задержек во времени позволяет выявить, как изменение этих параметров смещает области низкой чувствительности, демонстрируя сложность и многогранность определения фундаментальных свойств Вселенной.](https://arxiv.org/html/2603.04279v1/2603.04279v1/contours_all_3x4_arrow01.png)
Исследование объединяет данные о сильном гравитационном линзировании с картой космического микроволнового фона для уточнения параметров, описывающих расширение Вселенной и природу темной энергии.

![В рамках модели темного фотона, исследуются ограничения на эффективное сечение рассеяния темной материи на электроны, применительно к комплексным скалярным частицам темной материи, при этом вариант с дираковскими фермионами исключен данными космического микроволнового фона; анализ учитывает фактор формы [latex]F_{\rm DM}=1[/latex], соответствующий случаю, когда масса медиатора превышает массу темной материи.](https://arxiv.org/html/2603.03444v1/2603.03444v1/x3.png)
![В рамках моделирования гравитационного линзирования установлено, что пространственное распределение темных гало, включающее 26 маломассивных объектов в диапазоне [latex]10^{4}-10^{9} M_{\odot}[/latex] и 13 более массивных, с массами превышающими [latex]10^{9} M_{\odot}[/latex], определяет структуру наблюдаемых искажений света, при этом невидимые гало меньшей массы (порядка [latex]10^{2}-10^{4} M_{\odot}[/latex], в количестве 1218 объектов) также влияют на результат, несмотря на то, что не отображены на визуализации.](https://arxiv.org/html/2603.04267v1/2603.04267v1/x1.png)

![В анализе отклонений от Стандартной модели, представленном на рисунке, совместное рассмотрение данных о распаде B-мезонов и распаде Z-бозонов на фотоны позволило установить границы для параметров расширений Стандартной модели, в частности, для моделей с дополнительными калибровочными бозонами, где, например, для модели с калибровочной τ-вкус-симметрией, улучшение соответствия экспериментальным данным по сравнению со Стандартной моделью достигает уровня [latex]3\sigma[/latex] при [latex]m_X = 2.1 \text{ GeV}[/latex], что демонстрирует потенциальную возможность интерпретации избытка, наблюдаемого в эксперименте Belle II, как следствие эмиссии нейтрино.](https://arxiv.org/html/2603.04394v1/2603.04394v1/x2.png)

![Анализ космологических данных, включающих наблюдения реликтового излучения (Planck 18), сверхновых типа Ia (SnIa + SH0ES), барионных акустических осцилляций (DESI DR2) и смещения, позволяет оценить параметры [latex]\Lambda CDM[/latex] модели с 68% и 95% уровнями достоверности, демонстрируя согласованность наблюдаемых данных с текущими космологическими представлениями.](https://arxiv.org/html/2603.03568v1/2603.03568v1/x5.png)