Тёмная материя под линзой: как гравитационные волны откроют скрытые структуры
![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)
Новое исследование показывает, что анализ искажений гравитационных волн, усиленных гравитационной линзой, может стать ключом к обнаружению тёмной материи в небольших подструктурах.

![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)

![Моделирование динамики планетной системы TWA 7, включающей планеты TWA 7 b (массой 0,3 [latex]M_{Jup}[/latex] на расстоянии 52 а.е.) и TWA 7 c (массой 0,4 [latex]M_{Jup}[/latex] на расстоянии 18 а.е.), демонстрирует воспроизведение наблюдаемой внутренней границы диска планетезималей благодаря сохранению популяции коорбитальных тел вдоль орбиты TWA 7 b, что указывает на сложную гравитационную взаимосвязь в данной системе.](https://arxiv.org/html/2603.03053v1/2603.03053v1/Figures/valid_radial_profile.png)
![При моделировании электромагнитных возмущений чёрной дыры с параметрами [latex]M=1[/latex], [latex]\ell=1[/latex] и [latex]h=4[/latex], интеграция во временной области дала основную моду с частотой [latex]\omega=0.249667-0.0827673i[/latex], что согласуется с результатом, полученным методом ВКБ ([latex]\omega=0.249666-0.082771i[/latex]), подтверждая надёжность обоих подходов к анализу динамики чёрных дыр.](https://arxiv.org/html/2603.03189v1/2603.03189v1/x3.png)