Гипероны на передовой: Поиск новой физики за пределами Стандартной модели
![Чувствительность к электрическим дипольным моментам (EDM) гиперонов Λ, [latex]\Sigma^+[/latex], [latex]\Xi^-[/latex] и [latex]\Xi^0[/latex] исследуется посредством анализа наблюдаемых, представленных маркерами красного и синего цветов, соответствующих различным осям координат.](https://arxiv.org/html/2602.22119v1/x9.png)
Обзор последних достижений эксперимента BESIII в исследовании распадов гиперонов открывает новые возможности для поиска отклонений от Стандартной модели и проверки фундаментальных симметрий.
![Для псевдоньютоновского потенциала ABN наблюдается соответствие между гравитационным красным смещением и радиальной координатой при [latex]\beta = 0.5[/latex], которое с высокой точностью воспроизводит точное решение общей теории относительности, при этом все модели сходятся на больших расстояниях, но существенно расходятся в сильном поле вблизи горизонта событий чёрной дыры.](https://arxiv.org/html/2602.20261v1/Figure_1.png)
![Комплексный программный комплекс Glance обрабатывает данные в виде кубов IFS и широкополосных фотометрических кадров, выполняя фотометрический анализ, синтез спектров с использованием Fado и Starlight, изучение звездной стратиграфии посредством [latex]\mathcal{RY}[/latex], анализ эмиссионных линий, извлечение звездной кинематики с помощью pPXF и Bayes-LOSVD, а также динамическое моделирование при помощи Dynamite, при этом каждый модуль функционирует независимо, обеспечивая гибкость в соответствии с потребностями пользователя.](https://arxiv.org/html/2602.20389v1/imgs/GLANCE_diagram.png)
![На основе анализа профиля гало, предполагается, что крутизна [latex]\gamma_{s.h.}[/latex] выходит за ожидаемые пределы для звездного гало, при этом различия в согласовании моделей галактической компоненты (ГКК) и гало демонстрируют значительную зависимость от морфологии ГКК и ее наклона относительно линии визирования.](https://arxiv.org/html/2602.20252v1/x3.png)

![Дифференциальный поток гамма-квантов, возникающий в результате рассеяния космических лучей на космическом нейтринном фоне на космологических масштабах, демонстрирует вклад распадов нейтральных и заряженных пионов, а также продуктов заряженных токов, причём модели эволюции источников космических лучей, основанные на звёздообразовании и квазарах, показывают согласованные результаты при стандартной плотности нейтринного фона [latex]\eta=1[/latex], в то время как предсказания для квазаров с локальной сверхплотностью [latex]\eta=10^{5}[/latex] демонстрируют повышенный вклад, сопоставимый с изотропным гамма-фоном, зарегистрированным Fermi-LAT.](https://arxiv.org/html/2602.20255v1/x1.png)

![Ограничения, наложенные на космологические параметры - плотность материи [latex]\Omega_{m}[/latex], параметр амплитуды флуктуаций плотности [latex]\sigma_{8}[/latex], плотность барионной материи [latex]\Omega_{b}[/latex] и постоянную Хаббла [latex]h_{0}[/latex] - были получены на основе анализа скоплений галактик, наблюдаемых в рамках миссии eROSITA, при этом 68% и 95% доверительные интервалы отражают статистическую неопределённость, а для сравнения представлены ограничения, полученные коллаборацией Planck в 2020 году, демонстрирующие согласованность результатов и уточнение параметров космологической модели.](https://arxiv.org/html/2602.20483v1/x5.png)
