×

渐进安全非最小通货膨胀。 (英语) Zbl 1515.83458号

摘要:我们研究了一类充气场与Ricci标量非最小耦合的充气模型的渐近安全性要求所施加的约束。理论空间中的临界面是由改进的重整化群流确定的,它考虑了单圈近似以外的量子修正。普朗克观测值和理论值的约束组合对模型参数的值设定了严格的界限,并预测了相当大的张量与标量之比。最后,我们评论了结果对红外能量标度定义的依赖性,该标度参数化了临界表面上的运行。

MSC公司:

83个F05 相对论宇宙学
83立方厘米 引力场的量子化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] A.A.Starobinsky,1980无奇异性的新型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
[2] B.L.Spokoiny,1984,破对称引力理论中的膨胀和扰动的产生物理学。莱特。乙147 39·doi:10.1016/0370-2693(84)90587-2
[3] A.A.Starobinsky,1986年,早期宇宙中的随机德西特(膨胀)阶段,https://doi.org/10.1007/3-540-16452-9_6莱克特。注释物理。246 107 ·doi:10.1007/3-540-16452-9_6
[4] A.D.Linde,1990年粒子物理学与膨胀宇宙学瑞士Harwood Chur·doi:10.1201/b16971
[5] A.Cerioni、F.Finelli、A.Tronconi和G.Venturi,2010年,自生重力下的通货膨胀和再热,https://doi.org/10.103/PhysRevD.81.123505物理学。版次。丁81 123505[1005.0935]·doi:10.1103/PhysRevD.81.123505
[6] A.Cerioni、F.Finelli、A.Tronconi和G.Venturi,2009年诱导重力下的通货膨胀和再热,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2009.10.066物理学。莱特。B 681 383(1902年6月9日)·doi:10.1016/j.physletb.2009.10.066
[7] R.Fakir和W.G.Unruh,1990年诱发的重力膨胀物理学。版次。公元41 1792年·doi:10.1103/PhysRevD.41.1792
[8] D.Glavan、A.Marunović和T.Prokopec,2015年宇宙常数和非最小耦合标量的膨胀,https://doi.org/10.103/PhysRevD.92.044008物理学。版次。D 92 044008[1504.07782]号·doi:10.1103/PhysRevD.92.044008
[9] S.Myrzakul、R.Myrjakulov和L.Sebastiani,2016年f(φ)通货膨胀R模型,https://doi.org/10.1142/S0218271816500413国际期刊修订版。物理学。D 25 1650041[1509.07021]号·Zbl 1337.83073号 ·doi:10.1142/S0218271816500413
[10] D.I.Kaiser,2016早期宇宙中的非极小耦合:膨胀的多场模型和最新观测,https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-69-6_2芬丹。西奥。物理学。183 41 [1511.09148] ·doi:10.1007/978-3-319-31299-31299-62
[11] J.-c.Hwang,1997广义引力理论中的宇宙学扰动:保角变换,https://doi.org/10.1088/0264-9381/14/7/029班级。数量。重力。1981年14月[gr-qc/9605024]·兹伯利0876.53066 ·doi:10.1088/0264-9381/14/7/029
[12] 黄光裕,1996广义引力宇宙扰动的统一分析,https://doi.org/10.103/PhysRevD.53.762物理学。版次。D 53 762[gr-qc/9509044]·doi:10.1103/PhysRevD.53.762
[13] J.C.Hwang和H.Noh,1996广义引力理论中的宇宙学扰动,物理学。版次。D 54 1460号·doi:10.1103/PhysRevD.54.1460
[14] 黄光裕,1994,标量场宇宙学扰动的演化,https://doi.org/10.1086/174166天体物理学。J。427 542 ·doi:10.1086/174166
[15] D.Burns、S.Karamitsos和A.Pilaftsis,2016年尺度曲线理论中通货膨胀的框架变量公式,https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.04.036编号。物理学。乙907 785[1603.03730]·Zbl 1336.83045号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2016.04.036
[16] C.F.Steinwachs和A.Yu。Kamenshchik,2011年,重力非最小耦合到标量场倍数的一顶发散:在约旦框架中的计算。I.主要结果,https://doi.org/10.103/PhysRevD.84.024026物理学。版次。D 84 024026[1101.5047]·doi:10.1103/PhysRevD.84.024026
[17] A.Yu。Kamenshchik和C.F.Steinwachs,2015年约旦框架和爱因斯坦框架之间的量子等效问题,https://doi.org/10.103/PhysRevD.91.084033物理学。版次。丁91 084033[1408.5769]·doi:10.1103/PhysRevD.91.084033
[18] A.Yu。Kamenshchik等人,2013年,修正重力模型中标量势的重建,https://doi.org/10.1103/PhysRevD.87.063503物理学。版次。D 87 063503[121.6272]·doi:10.1103/PhysRevD.87.063503
[19] A.余。Kamenshchik等人,2014年非最小耦合标量场的可积宇宙模型,https://doi.org/10.1088/0264-9381/31/10/105003班级。数量。重力。31 105003 [1312.3540] ·Zbl 1294.83018号 ·doi:10.1088/0264-9381/31/10/105003
[20] A.余。Kamenshchik等人,2016年,具有最小和非最小耦合的可积宇宙学模型之间的相互依赖性,https://doi.org/10.1088/0264-9381/33/1/015004班级。数量。重力。33 015004 [1509.00590] ·Zbl 1331.83121号 ·doi:10.1088/0264-9381/33/1/015004
[21] A.余。Kamenshchik等人,《2016年约旦和爱因斯坦框架之间的变换:反弹、反重力和交叉奇点》,https://doi.org/10.103/PhysRevD.94.063510物理学。版次。D 94 063510[1602.07192]号·doi:10.1103/PhysRevD.94.063510
[22] A.余。Kamenshchik等人,2017年非最小耦合可积宇宙模型的一般解,https://doi.org/10.1134/S1547477117020169物理学。第部分。编号。莱特。14 382 [1604.01959] ·doi:10.1134/S1547477117020169
[23] A.余。Kamenshchik等人,《2016年约旦和爱因斯坦框架之间的变换:反弹、反重力和交叉奇点》,https://doi.org/10.103/PhysRevD.94.063510物理学。版次。D 94 063510[1602.07192]号·doi:10.1103/PhysRevD.94.063510
[24] A.D.Sakharov,1968弯曲空间中的真空量子涨落和引力理论苏联物理学。多克。12 1040年
[25] A.D.Sakharov,1967年多克。阿卡德。Nauk Ser.(诺克爵士)。菲兹。177 70
[26] A.D.Sakharov,1991年苏联。物理学。乌斯普。34 394 ·doi:10.1070/PU1991v034n05ABEH002498
[27] A.D.Sakharov,2000年发电机相对重力。32 365 ·Zbl 0971.83005号 ·doi:10.1023/A:1001947813563
[28] A.Zee,1979一个破碎的对称重力理论,https://doi.org/10.103/PhysRevLett.42.417物理学。修订稿。42 417 ·doi:10.1103/PhysRevLett.42.417
[29] ATLAS合作,2012年使用大型强子对撞机上的ATLAS探测器在搜索标准模型希格斯玻色子过程中观察到一个新粒子,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.020物理学。莱特。乙716 1[1207.7214]·doi:10.1016/j.physletb.2012.08.020
[30] CMS合作,2012年在大型强子对撞机的CMS实验中观测到一个质量为125 GeV的新玻色子,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.021物理学。莱特。乙716 30[1207.7235]·doi:10.1016/j.physletb.2012.08.021
[31] F.L.Bezrukov和M.Shaposhnikov,2008标准模型希格斯玻色子作为充气装置,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2007.11.072物理学。莱特。乙659 703[0710.3755]·doi:10.1016/j.physletb.2007.11.072
[32] A.O.Barvinsky,A.Yu。Kamenshchik和A.A.Starobinsky,2008年通过标准模型希格斯玻色子和LHC的通货膨胀情景J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2008 11 021 [0809.2104]
[33] F.L.Bezrukov、A.Magnin和M.Shaposhnikov,2009标准模型,来自通货膨胀的希格斯玻色子质量,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2009.03.035物理学。莱特。B 675 88[0812.4950]号·doi:10.1016/j.physletb.2009.03.035
[34] A.De Simone、M.P.Hertzberg和F.Wilczek,《2009年标准模型下的通货膨胀》,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2009.05.054物理学。莱特。B 678 1【0812.4946】·doi:10.1016/j.physletb.2009.05.054
[35] A.O.Barvinsky等人,2009年非最小耦合希格斯场膨胀宇宙学中的渐近自由J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2009 12 003 [0904.1698]
[36] A.O.Barvinsky等人,2012希格斯玻色子,重整化群和宇宙学中的自然性,https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-012-2219-3欧洲物理学。J。丙72 2219[0910.1041]·doi:10.1140/epjc/s10052-012-2219-3
[37] E.Elizalde等人,有限规范理论RG-改进的希格斯扇区的2016宇宙吸引子膨胀J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2016 02 025 [1509.08817]
[38] 普朗克合作,P.A.R.Ade等人,2016年普朗克2015年结果。二十、。通货膨胀约束,https://doi.org/101051/0004-6361/201525898阿童木。天体物理学。594 A20[1502.02114]号·doi:10.1051/0004-6361/201525898
[39] 普朗克合作,P.A.R.Ade等人,2016年普朗克2015年结果。十三、。宇宙学参数,https://doi.org/101051/0004-6361/201525830阿童木。天体物理学。594 A13[1502.01589]·doi:10.1051/0004-6361/201525830
[40] S.Weinberg,有效场理论,过去和未来,POS(CD09)001[0908.1964]·Zbl 1348.81303号
[41] M.Reuter,1998量子引力的非微扰演化方程,https://doi.org/10.103/PhysRevD.57.971物理学。版次。D 57 971[hep-th/9605030]·doi:10.1103/PhysRevD.57.971
[42] D.Benedetti和F.Guarnieri,2014局部势近似中的Brans-Dicke理论,https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/5/053051新J.Phys。16 053051 [1311.1081] ·Zbl 1451.83063号 ·doi:10.1088/1367-2630/16/5/053051
[43] G.Narain和R.Percacci,2010,标量传感器理论中的重整化群流。我,https://doi.org/10.1088/0264-9381/27/7/075001班级。数量。重力。27 075001 [0911.0386] ·兹比尔1189.83078 ·doi:10.1088/0264-9381/27/7/075001
[44] A.Bonanno和F.Sauersig,2017年渐近安全宇宙学——现状报告,https://doi.org/10.1016/j.crhy.2017.02.02Comptes Rendus Physique公司18 254 [1702.04137] ·doi:10.1016/j.crhy.2017.02.002
[45] A.Bonanno和A.Platania,2015年,二次引力的渐进安全通货膨胀,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.10.005物理学。莱特。乙750 638[1507.03375]·doi:10.1016/j.physletb.2015.10.005
[46] I.D.Saltas,2016年希格斯膨胀和量子引力:精确重整化群方法J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2016 02 048 [1512.06134]
[47] E.J.Copeland、C.Rahmede和I.D.Saltas,2015年渐进安全的星际通货膨胀,https://doi.org/10.103/PhysRevD.91.103530物理学。版次。丁91 103530[1311.0881]·doi:10.1103/PhysRevD.91.103530
[48] N.G.Nielsen、F.Sannino和O.Svendsen,《渐进安全理论下的2015年通货膨胀》,https://doi.org/10.103/PhysRevD.91.103521物理学。版次。丁91 103521[1503.00702]·doi:10.103/物理版本D.91.103521
[49] Z.-Z.Xianyu和H.-J.He,2014年渐近安全希格斯膨胀J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2014 10 083 [1407.6993]
[50] M.Hindmarsh、D.Litim和C.Rahmede,2011年渐近安全宇宙学J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2011 07 019 [1101.5401]
[51] K.Falls,D.F.Litim,K.Nikolakopoulos和C.Rahmede,渐近安全F(R)理论中的On de Sitter解,[1607.04962]·Zbl 1409.83145号
[52] D.F.Litim,2011年重新规范化小组和普朗克量表,https://doi.org/10.1098/rsta.2011.0103菲尔翻译。罗伊。Soc.伦敦。甲369 2759[1102.4624]·兹比尔1228.82028 ·doi:10.1098/rsta.2011.0103
[53] D.F.Litim,2004量子引力不动点,https://doi.org/10.103/PhysRevLett.92.201301物理学。修订稿。92 201301[hep-th/031214]·Zbl 1267.83040号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.92.201301
[54] P.Labus,R.Peracci和G.P.Vacca,2016与重力耦合的O(N)标量模型的渐近安全性,https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.12.022物理学。莱特。乙753 274[1505.05393]·Zbl 1367.83074号 ·doi:10.1016/j.physletb.2015.12.022
[55] R.Percacci和G.P.Vacca,2015年,在标量传感器重力中搜索缩放解决方案,https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-015-3410-0欧洲物理学。J。C 75 188[1501.0088]·doi:10.1140/epjc/s10052-015-3410-0
[56] R.Gannouji、D.Polarski、A.Ranquet和A.A.Starobinsky,2006正常和幻影暗能量的标量张量模型J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2006年9月16日[astro-ph/0606287]
[57] A.Tronconi,准备中
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。