Эхо Большого Взрыва: Первые ограничения на гравитационные волны ранней Вселенной
![Ограничения, наложенные комбинированными данными BICEP/Keck, SPTpol, SPT-3G, Planck и WMAP на отношение тензорного к скалярному спектру возмущений [latex]r[/latex] и амплитуду гравитационных волн, проявляющихся в поляризации B-моды излучения [latex]A_{\rm LT}[/latex], позволяют уточнить параметры инфляционной модели Вселенной и исследовать природу первичных гравитационных волн.](https://arxiv.org/html/2601.20958v1/x3.png)
Новое исследование, объединившее данные нескольких крупнейших телескопов, накладывает первые ограничения на источники гравитационных волн, возникших в самые ранние моменты существования Вселенной.


![Предлагаемый тест на согласованность, не зависящий от постоянной Хаббла [latex] H_0 [/latex], использует гравитационно усиленные сигналы гравитационных волн: измерение разницы во времени прихода сигналов в разные изображения позволяет определить расстояние по разнице во времени [latex] D_{\Delta t}(z_d, z_s) [/latex], в то время как амплитуда гравитационной волны дает расстояние по светимости [latex] D_L(z_s) [/latex]; сравнение наблюдаемого отношения [latex] R_{obs} = D_{\Delta t} / D_L [/latex] с теоретическим предсказанием, основанным на данных космического микроволнового фона [latex] R_{CMB}(z_d, z_s) [/latex], позволяет проверить космологические модели, устраняя зависимость от неопределённости в измерении постоянной Хаббла.](https://arxiv.org/html/2601.22043v1/x1.png)
![В рамках модифицированной модели гравитации [latex]\Xi_{0}[/latex],n, совместный анализ всех гравитационных волн, прошедших линзирование, позволяет оценить космологические параметры, при этом средние значения полученных оценок согласуются с параметрами стандартной ΛCDM модели, что указывает на устойчивость космологических выводов даже при рассмотрении альтернативных теорий гравитации.](https://arxiv.org/html/2601.21820v1/emcee_h0_Om0_Xi0n_combine_averaged.png)

![В центре перенасыщенной галактиками и активными ядрами области обнаружена массивная и компактная пассивная галактика MQN01 J004131.9-493704 на расстоянии 3.250 от нас, окружённая обширным резервуаром холодного газа, излучающего в линии [latex]Ly\alpha[/latex], простирающимся на 80 килопарсек, и, вероятно, освещаемым ионизирующими фотонами от близлежащего активного ядра, находящегося на расстоянии 50 килопарсек и отличающегося по скорости на 100 км/с.](https://arxiv.org/html/2601.20473v1/x1.png)
![Спектры гравитационных волн, возникающие при тормозном излучении гравитонов в распадах сверхтяжёлых кварков, демонстрируют, что запрет на распад [latex]s\to Q\bar{Q}[/latex] позволяет достичь более высоких масс этих кварков, создавая высокочастотные сигналы, чётко различимые на фоне космологического гравитационного волнового фона, при условии, что эти кварки инициируют раннюю материально-доминируемую эпоху, в то время как малые массы кварков, обусловленные малым значением константы связи [latex]y_Q[/latex], приводят к подавлению спектра гравитационных волн.](https://arxiv.org/html/2601.20767v1/x4.png)
![Спектральная мощность, вычисленная для модели 3HOD на основе космологических снимков Flagship I, демонстрирует мультипольные компоненты вдоль оси z, при этом погрешности, соответствующие гауссовской ковариации для всего объема симуляции, позволяют оценить вклад пуассоновского шума [latex]P_{\rm sn}[/latex] и проследить закономерности крупномасштабной структуры Вселенной.](https://arxiv.org/html/2601.20826v1/x1.png)