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超越低红移和高红移数据的CDM:暗能量的含义。 (英语) Zbl 1437.85007号

小结:假设高红移(z\sim 4)及以上的宇宙与受普朗克测量约束的(Lambda)CDM模型一致,我们重新分析低红移宇宙学数据,以重建哈勃参数作为红移函数。这使我们能够解决CMB低(z)观测值和高(z)普朗克测量值之间的(H_0)和其他张力。从重构的H(z)出发,我们计算了作为红移函数的宇宙“暗能量”扇区的能量密度,而没有假设暗能量的特定模型。我们发现暗能量密度在一定红移范围内有一个最小值,并且在这个最小值处的暗能量值为负值。这种行为可以用负宇宙常数加上演化中的暗能量分量来描述。我们讨论了这种情况可能带来的理论和观测影响。

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85A40型 天体物理学宇宙学
83E30个 引力理论中的弦和超弦理论
81T30型 弦和超弦理论;量子场论中的其他扩展对象(例如膜)
83E50个 超重力
83立方厘米 引力场的量子化
83元56角 暗物质和暗能量
第83页 相对论宇宙学

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