×

普朗克之后的弦气体宇宙学。 (英语) Zbl 1329.83207号

小结:我们回顾了2015年普朗克数据发布后弦气体宇宙学(SGC)的现状。SGC预测了宇宙扰动的几乎标度-变谱,并有轻微的红色倾斜,就像最简单的膨胀模型一样。它还预测了带有轻微蓝色倾斜的引力波的标度-内变量谱,这与预测引力波谱呈红色倾斜的膨胀模型不同。SGC给出了两个一致性关系,它们决定了张量与标量之比以及给定标量谱振幅和倾斜度的引力波谱斜率。我们表明,这些一致性关系与普朗克数据非常吻合。我们讨论了未来的观察结果,这些观察结果将能够区分通货膨胀预测和SGC预测。

理学硕士:

83个F05 相对论宇宙学
83E30个 引力理论中的弦和超弦理论
85A05型 银河和恒星动力学
83C25个 广义相对论和引力理论中的近似程序、弱场
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] Ade P A R公司和【普朗克合作】2015普朗克结果:XIII。宇宙学参数arXiv:1502.01589[astro-ph.CO]
[2] Ade P A R公司和[BICEP2和普朗克合作]2015年BICEP2/Keck阵列和普朗克斯数据的联合分析物理学。修订稿。114 101 301·doi:10.1103/PhysRevLett.114.101301
[3] Guth A 1981通货膨胀的宇宙:地平线和平面问题的可能解决方案物理学。版次。D 23 347号·Zbl 1371.83202号 ·doi:10.103/物理版本D.23.347
[4] 佐藤K 1981真空的一级相变和宇宙膨胀周一。不是。R.阿斯顿。Soc公司。195 467 ·doi:10.1093/mnras/195.3.467
[5] Starobinsky A A 1980一种新型的无奇异性各向同性宇宙模型物理学。莱特。B 91 99号·Zbl 1371.83222号 ·doi:10.1016/0370-2693(80)90670-X
[6] Brout R、Englert F和Gunzig E 1978宇宙作为量子现象的创造安·物理。115 78 ·doi:10.1016/0003-4916(78)90176-8
[7] Mukhanov V和Chibisov G 1981量子涨落与非奇异宇宙JETP信函。33 532(俄语)
[8] Mukhanov V和Chibisov G,1981年皮斯马Zh。埃克斯普·特尔。菲兹。33 549
[9] Green M B、Schwarz J H和Witten E 1987年超弦理论第1卷和第2卷(剑桥:剑桥大学出版社)
[10] Baumann D 2011 TASI通货膨胀讲座大和小物理——TASI 09ed C Csaki和S Dodelson(新加坡:世界科学)
[11] Brandenberger R H和Kung J H 1990混沌膨胀作为初始条件空间中的吸引子物理学。版次。D 42 1008号·doi:10.1103/PhysRevD.42.1008
[12] Feldman H A和Brandenberger R H 1989度量和物质扰动的混沌膨胀物理学。莱特。B 227 359·doi:10.1016/0370-2693(89)90944-1
[13] Vachaspati T和Trodden M 1999因果关系和宇宙膨胀物理学。版次。电话:61 023502·doi:10.1103/PhysRevD.61.023502
[14] Ijjas A、Steinhardt P J和Loeb A 2013年普朗克2013年后通货膨胀范式陷入困境物理学。莱特。乙723 261·doi:10.1016/j.physletb.2013.05.023
[15] Berezhiani L和Trodden M 2015组成量引发通货膨胀的可能性有多大?物理学。莱特。B 749 425·Zbl 1364.83064号 ·doi:10.1016/j.physletb.2015.08.07
[16] Goldwirth D S和Piran T 1992通货膨胀的初始条件物理学。众议员。214 223 ·doi:10.1016/0370-1573(92)90073-9
[17] Baumann D和McAllister L 2014通货膨胀和弦理论arXiv:1404.2601[hep-th]
[18] Burgess C P、Cicoli M和Quevedo F 2013年普朗克2013年后的字符串通货膨胀J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP11(2013)003号
[19] Baumann D和McAllister L 2009弦论中通货膨胀的进展每年。版次编号。第部分。科学。59 67 ·doi:10.1146/annurev.nucl.010909.083524
[20] Polchinski J 1998年弦论第1卷和第2卷(剑桥:剑桥大学出版社)·Zbl 1006.81521号
[21] Boehm T和Brandenberger R 2003膜气体宇宙学中的T对偶J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP06(2003)008·Zbl 1027.83530号
[22] Hagedorn R 1965高能强相互作用的统计热力学Nuovo Cimento供应商。3 147
[23] Brandenberger R H和Vafa C 1989早期宇宙中的超弦编号。物理学。乙316 391·doi:10.1016/0550-3213(89)90037-0
[24] Deo N,Jain S,Narayan O和Tan C I 1992拓扑对弦气体热力学极限的影响物理学。版次。D 45 3641电话·doi:10.1103/PhysRevD.45.3641
[25] Nayeri A、Brandenberger R H和Vafa C 2006在弦宇宙学的Hagedorn相中生成扰动的尺度-变谱物理学。修订稿。97 021302 ·doi:10.1103/PhysRevLett.97.012302
[26] Brandenberger R H、Nayeri A、Patil S P和Vafa C 2007弦气体宇宙学和结构形成国际期刊修订版。物理学。A 22 3621号·Zbl 1141.83310号 ·doi:10.1142/S0217751X07037159
[27] Sunyaev RA和Zeldovich Y B 1970遗迹辐射的小尺度波动天体物理学。空间科学。7 3–19
[28] Peebles P J E和Yu J T 1970膨胀宇宙中的原始绝热扰动天体物理学。J。162 815–36 ·数字对象标识代码:10.1086/150713
[29] Brandenberger R H 2010早期宇宙宇宙学AIP确认程序。1268 3 ·doi:10.1063/1.3483879
[30] Brandenberger R H 2013非传统宇宙学莱克特。注释物理。863 333 ·Zbl 1263.83006号 ·doi:10.1007/978-3-642-33036-0_12
[31] Gasperini M和Veneziano G 1993弦宇宙学中的前大爆炸Astropart。物理学。1 317 ·doi:10.1016/0927-6505(93)90017-8
[32] Gasperini M和Veneziano G 2003弦宇宙学中的大爆炸前场景物理学。众议员。373 1 ·doi:10.1016/S0370-1573(02)00389-7
[33] Khoury J、Ovrut B A、Steinhardt P J和Turok N,2001年,ekpyrotic宇宙:碰撞膜和热大爆炸的起源物理学。版次。电话:64 123522·doi:10.103/物理版本D.64.123522
[34] Notari A和Riotto A 2002年ekpyrotic宇宙中的等曲率扰动编号。物理学。乙644 371·Zbl 0999.83066号 ·doi:10.1016/S0550-3213(02)00765-4
[35] Lehners J L、McFadden P、Turok N和Steinhardt P J 2007大爆炸前产生的ekpyrotic曲率扰动物理学。版次。D 76 103501号·doi:10.1103/PhysRevD.76.103501
[36] Creminelli P和Senatore L 2007具有尺度不变光谱的平滑反弹宇宙学J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP11(2007)010号
[37] Buchbinder E I、Khoury J和Ovrut B A 2007新埃克珀罗宇宙学物理学。版次。D 76 123503号·Zbl 1245.83084号 ·doi:10.1103/PhysRevD.76.123503
[38] Rubakov V A 2009 Harrison–Zeldovich共形不变性谱J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP09(2009)030号
[39] Hinterbichler K和Khoury J 2012伪合模宇宙:共形对称自发破缺的尺度不变性J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP04(2012)023
[40] Wands D 1999宇宙扰动谱的对偶不变性物理学。版次。日期60 023507·doi:10.1103/PhysRevD.60.023507
[41] Finelli F和Brandenberger R 2002关于具有收缩相位的宇宙模型中绝热涨落尺度不变谱的生成物理学。版次。电话:65 103522·doi:10.1103/PhysRevD.65.103522
[42] Horava P和Witten E 1996带边界流形上的十一维超重力编号。物理学。乙475 94·Zbl 0925.81180号 ·doi:10.1016/0550-3213(96)00308-2
[43] Kounnas C、Partouche H和Toumbas N 2012 d维超弦中的热二象性和非奇异宇宙学编号。物理学。B 855 280·Zbl 1229.83062号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2011.10.010
[44] Brandenberger R H、Kounnas C、Partouche H、Patil S P和Toumbas N 2014年跨越S膜的宇宙学扰动J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP03(2014)015
[45] Brandenberger R H、Nayeri A、Patil S P和Vafa C 2007弦气体宇宙学和结构形成国际期刊修订版。物理学。A 22 3621号·Zbl 1141.83310号 ·doi:10.1142/S0217751X07037159
[46] Batteffeld T和Watson S 2006字符串气体宇宙学修订版Mod。物理学。78 435 ·Zbl 1205.83068号 ·doi:10.1103/RevModPhys.78.435
[47] Brandenberger R H 2009字符串气体宇宙学弦宇宙学ed J Erdmenger(纽约:Wiley)·Zbl 1329.83207号
[48] Brandenberger R H 2011弦气体宇宙学:进展与问题班级。量子引力。28 204005 ·Zbl 1228.83120号
[49] Kripfganz J和Perlt H 1988缠绕弦的宇宙学影响班级。量子引力。5 453
[50] Eather R、Greene B R和Jackson M G 2002球形宇宙弦气体物理学。版次。D 66 023502号·doi:10.1103/PhysRevD.66.023502
[51] 亚历山大·S、布兰登伯格·R·H和伊森·D·A 2000早期宇宙中的布兰恩气体物理学。版次。D 62 103509号·doi:10.1103/PhysRevD.62.103509
[52] Biswas T、Brandenberger R、Mazumdar A和Siegel W 2007非扰动重力、哈格顿反弹和CMBJ.Cosmol公司。Astropart。物理学。中华人民共和国会计准则第12号(2007)011
[53] Sakellariadou M 1996弦宇宙学数值实验编号。物理学。B 468 319号·doi:10.1016/0550-3213(96)00123-X
[54] Watson S和Brandenberger R H 2003膜气体宇宙学中的各向同性物理学。版次。电话:67 043510·doi:10.1103/PhysRevD.67.043510
[55] Watson S和Brandenberger R 2003树级额外维的稳定性J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP11(2003)008
[56] Patil S P和Brandenberger R 2005广义相对论和膨胀引力中弦效应的无线电稳定物理学。版次。天71 103522·doi:10.1103/PhysRevD.71.103522
[57] Watson S 2004利用弦希格斯效应稳定模量物理学。版次。D 70 066005电话·doi:10.1103/PhysRevD.70.066005
[58] Kofman L,Linde A,Liu X,Maloney A,McAllister L和Silverstein E 2004美丽很有吸引力:增强对称点的模量陷阱《高能物理杂志》。JHEP05(2004)030号
[59] Patil S P和Brandenberger R H 2006无质量弦模的宇宙学J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP01(2006)005
[60] Brandenberger R、Cheung Y K和Watson S 2006用弦气体和焊剂稳定模量《高能物理杂志》。JHEP05(2006)025
[61] Danos R J、Frey A R和Brandenberger R H 2008具有热物质和非扰动效应的稳定模量物理学。版次。D 77 126009号·doi:10.1103/PhysRevD.77.126009
[62] Mishra S、Xue W、Brandenberger R和Yajnik U 2012弦气体宇宙学中的超对称破缺和膨胀子稳定J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP09(2012)015
[63] Brandenberger R H、Nayeri A、Patil S P和Vafa C 2007弦宇宙学原始哈格顿阶段的张量模物理学。修订稿。98 231302 ·doi:10.1103/PhysRevLett.98.231302
[64] 基弗·C、洛马尔一世、波拉斯基·D和斯塔罗宾斯基·A·A·2007年《指针》指出了膨胀宇宙学中的原始波动班级。量子引力。24 1699 ·Zbl 1112.83060号
[65] Martineau P 2007通货膨胀期间原始波动的消相干班级。量子引力。24 5817 ·Zbl 1130.83332号
[66] Martin J和Brandenberger R H 2001膨胀宇宙学的TransPlanckian问题物理学。版次。D 63 123501号·doi:10.103/物理版本D.63.123501
[67] Mukhanov V F、Feldman H A和Brandenberger R H 1992宇宙扰动理论:I.经典扰动,II。微扰量子理论III.扩展物理学。众议员。215 203 ·doi:10.1016/0370-1573(92)90044-Z
[68] Brandenberger R H 2004宇宙扰动理论讲座莱克特。注释物理。646 127 ·doi:10.1007/978-3-540-40918-25
[69] Nayeri A 2006在D=3+1维arXiv:hep-th/0607073中无膨胀、连续产生的尺度不变宇宙涨落
[70] Brandenberger R H,Nayeri A和Patil S P 2014闭弦热力学和蓝色张量谱物理学。版次。D 90 067301电话·doi:10.1103/PhysRevD.90.067301
[71] Ade P A R公司和【BICEP2合作】2014年BICEP20在度角尺度上检测b模极化物理学。修订稿。112 241101·doi:10.1103/PhysRevLett.112.241101
[72] Smith K M、Dvorkin C、Boyle L、Turok N、Halpern M、Hinshaw G和Gold B 2014量化引力波上的BICEP2-Planck张力物理学。修订稿。113 031301 ·doi:10.1103/PhysRevLett.113.031301
[73] Wang Y和Xue W 2014通货膨胀和蓝色张量谱替代品J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP10(2014)075
[74] Simard G、Hanson D和Holder G 2015年降低宇宙微波背景用于研究通货膨胀的前景天体物理学。J。807 166
[75] Boyle L、Smith K M、Dvorkin C和Turok N 2015关于张量模式膨胀一致性关系的测试和扩展物理学。版次。D 92 042504电话·doi:10.1103/PhysRevD.92.043504
[76] Stewart A和Brandenberger R 2008张量模式蓝色谱理论的观测约束J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP08(2008)012
[77] Chen B,Wang Y,Xue W和Brandenberger R 2007弦气体宇宙学和非高斯性arXiv:0712.2477[hep-th]
[78] Witten E 1985宇宙超弦物理学。莱特。乙153 243·doi:10.1016/0370-2693(85)90540-4
[79] Copeland E J、Myers R C和Polchinski J 2004宇宙F和D弦《高能物理杂志》。JHEP06(2004)013
[80] Vilenkin A和Shellard E P S 1994宇宙弦和其他拓扑缺陷(剑桥:剑桥大学出版社)·Zbl 0978.83052号
[81] Hindmarsh M B和Kibble T W B 1995宇宙弦代表程序。物理学。58 477
[82] Brandenberger R H 1994拓扑缺陷与结构形成国际期刊修订版。物理学。甲9 2117·doi:10.1142/S0217751X9400090X
[83] Turok N和Brandenberger R H 1986宇宙弦与星系和星系团的形成物理学。版次。D 33 2175号·doi:10.1103/PhysRevD.33.2175
[84] Kaiser N和Stebbins A 1984宇宙弦引起的微波各向异性自然310 391 ·数字对象标识代码:10.1038/310391a0
[85] Danos R J、Brandenberger R H和Holder G 2010宇宙弦在CMB极化中的尾流特征物理学。版次。D 82 023513电话·doi:10.1103/PhysRevD.82.023513
[86] Brandenberger R H、Danos R J、Hernandez O F和Holder G P 2010宇宙弦尾流的21厘米特征J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP12(2010)028
[87] Dvorkin C、Wyman M和Hu W 2011年WMAP和南极望远镜的宇宙弦约束物理学。版次。D 84 123519号·doi:10.1103/PhysRevD.84.123519
[88] Ade P A R公司和【普朗克合作】2014年普朗克2013年结果:XXV。寻找宇宙弦和其他拓扑缺陷阿童木。天体物理学。571甲25·doi:10.1051/0004-6361/201321621
[89] Danos R J和Brandenberger R H 2010 Canny算法、宇宙弦和宇宙微波背景国际期刊修订版。物理学。D 19 183号·Zbl 1187.83076号 ·doi:10.1142/S0218271810016324
[90] Amsel S、Berger J和Brandenberger R H 2008使用Canny算法探测CMB中的宇宙弦J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP04(2008)015
[91] Stewart A和Brandenberger R 2009边缘探测、宇宙弦和南极望远镜J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP02(2009)009
[92] Brandenberger R H 2014在新的观测窗口中搜索宇宙弦编号。物理学。246和247 45
[93] Ellis G F R和Maartens R 2004新兴宇宙:没有奇点的膨胀宇宙学班级。量子引力。21 223 ·Zbl 1061.83071号
[94] Ellis G F R、Murugan J和Tsagas C G 2004新兴宇宙:一个明确的结构班级。量子引力。21 233·Zbl 1061.83072号
[95] Kaloper N、Kofman L、Linde A D和Mukhanov V 2006关于新弦论激发的宇宙扰动生成机制J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP10(2006)006
[96] Brandenberger R H、Kanno S、Soda J、Easson D A、Khoury J、Martineau P、Nayeri A和Patil S P 2006关于弦气体宇宙学扰动谱的更多信息J.Cosmol公司。Astropart。物理学。JCAP11(2006)009
[97] Hull C和Zwiebach B 2009双场理论《高能物理杂志》。JHEP09(2009)099
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。