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超越精髓的黑暗能量:来自沼泽地的限制。 (英语) Zbl 1416.83150号

摘要:弦理论沼泽地提出,具有精确(亚稳态)德西特真空的有效场论不存在UV完备,因此,如果认真对待这一猜测,就排除了标准的CDM宇宙学。在当前和即将到来的观测范围内,沼泽地标准与精髓模型也显示出了尖锐的矛盾。作为逻辑上的下一步,我们在低能有效拉格朗日方程中引入了高导数自相互作用,并表明对于某些特定模型,可以满足观测约束以及沼泽地准则。特别是,在存在指数势的情况下,对立方伽利略项进行了检验,以证明霍恩德斯基参数空间的一部分在沼泽地中幸存下来,并导致了可行的宇宙学历史。

MSC公司:

83个F05 相对论宇宙学
81T10型 模型量子场论
83D05号 爱因斯坦以外的相对论引力理论,包括非对称场理论
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参考文献:

[1] H.Ooguri和C.Vafa,《关于弦乐景观和沼泽地的几何学》,纽克尔。物理。B 766(2007)21[hep-th/0605264]【灵感】·Zbl 1117.81117号
[2] G.Obied、H.Ooguri、L.Spodyneiko和C.Vafa,《德西特空间和沼泽地》,arXiv:1806.08362【灵感】。
[3] P.Agrawal、G.Obied、P.J.Steinhardt和C.Vafa,《关于弦沼泽地的宇宙学意义》,Phys。莱特。B 784(2018)271【arXiv:1806.09718】【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2018.07.040
[4] H.Ooguri、E.Palti、G.Shiu和C.Vafa,《沼泽地上的距离和德西特猜想》,Phys。莱特。B 788(2019)180[arXiv:1810.05506]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2018.11.018
[5] R.Blumenhagen、I.Valenzuela和F.Wolf,沼泽地猜想和F项轴子单值膨胀,JHEP07(2017)145[arXiv:1703.05776][灵感]·Zbl 1380.85012号 ·doi:10.1007/JHEP07(2017)145
[6] A.Achücarro和G.A.Palma,《串沼泽地约束需要多场通货膨胀》,JCAP02(2019)041[arXiv:1807.04390][灵感]·兹布尔07448454 ·doi:10.1088/1475-7516/2019/02/041
[7] S.K.Garg和C.Krishnan,《缓慢滚动与德西特沼泽地的界限》,arXiv:1807.05193[灵感]。
[8] M.Dias、J.Frazer、A.Retolaza和A.Westphal,《原始引力波和沼泽地》,Fortsch。Phys.67(2019)2[arXiv:1807.06579]【灵感】·Zbl 07762662号 ·doi:10.1002/prop.201800063
[9] A.Kehagias和A.Riotto,关于通货膨胀和沼泽地的注释,Fortsch。Phys.66(2018)1800052[arXiv:1807.05445]【灵感】·Zbl 07761354号 ·doi:10.1002/2018年5月18日
[10] J.-L.Lehners,《小场和无标度:极端通货膨胀和埃克热病》,JCAP11(2018)001[arXiv:1807.05240]【灵感】·Zbl 1527.83095号 ·doi:10.1088/1475-7516/2018/11/001
[11] F.Denef,A.Hebecker和T.Wrase,De Sitter沼泽地猜想和希格斯势,物理学。版次D 98(2018)086004[arXiv:1807.06581]【灵感】。
[12] E.奥斯卡因、M.H.P.M.van Putten和H.Yavartanoo,De Sitter沼泽地,H0tension&observation,Phys。莱特。B 793(2019)126[arXiv:1807.07451]【灵感】。
[13] L.Heisenberg、M.Bartelmann、R.Brandenberger和A.Refregier,《沼泽地的暗能量》,Phys。修订版D 98(2018)123502[arXiv:1808.02877]【灵感】·Zbl 1476.85002号
[14] Y.Akrami、R.Kallosh、A.Linde和V.Vardanyan,《景观、沼泽地和精确宇宙学时代》,福施出版社。Phys.67(2019)1800075[arXiv:1808.09440]【灵感】·兹伯利07762666 ·doi:10.1002/prop.201800075
[15] L.Heisenberg、M.Bartelmann、R.Brandenberger和A.Refregier,《沼泽地的暗能量II》,科学。中国物理。机械。Astron.62(2019)990421[arXiv:1809.00154]【灵感】。 ·doi:10.1007/s11433-019-9392-7
[16] W.H.Kinney、S.Vagnozzi和L.Visinelli,《动物园地块与沼泽地相遇:单场膨胀、弦猜想和宇宙学数据的相互一致性》,Class。数量。Grav.36(2019)117001[arXiv:1808.06424]【灵感】。 ·doi:10.1088/1361-6382/ab1d87
[17] S.Brahma和M.Wali Hossain,《避免单场通货膨胀中的字符串沼泽地:激发初始状态》,JHEP03(2019)006[arXiv:1809.01277][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP03(2019)006
[18] S.Das,《关于单场通货膨胀和沼泽地标准的注释》,Phys。版本D 99(2019)083510[arXiv:1809.03962]【灵感】。
[19] D.Wang,《多特征宇宙:大参数空间宇宙学与沼泽地》,arXiv:1809.04854[INSPIRE]。
[20] U.Danielsson,量子沼泽地,JHEP04(2019)095[arXiv:1809.04112][INSPIRE]·Zbl 1415.83006号 ·doi:10.1007/JHEP04(2019)095
[21] C.Han、S.Pi和M.Sasaki,精髓拯救了希格斯粒子的不稳定性,Phys。莱特。B 791(2019)314[arXiv:1809.05507]【灵感】。
[22] L.Visinelli和S.Vagnozzi,弦轴宇宙的宇宙学窗口和超对称破缺尺度,物理学。版本D 99(2019)063517[arXiv:1809.06382]【灵感】。
[23] H.Matsui、F.Takahashi和M.Yamada,来自沼泽地猜想的暗能量和暗物质的等曲率扰动,Phys。莱特。B 789(2019)387[arXiv:1809.07286]【灵感】。
[24] K.Hamaguchi、M.Ibe和T.Moroi,《沼泽地猜想和希格斯期望值》,JHEP12(2018)023[arXiv:1810.02095]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP12(2018)023
[25] S.Das,根据沼泽地标准的暖通货膨胀,Phys。修订版D 99(2019)063514[arXiv:11810.05038][灵感]。
[26] C.-M.Lin,K.-W.Ng和K.Cheung,膜上的混沌膨胀和沼泽地标准,arXiv:1810.01644[启示]。
[27] M.川崎和V.塔基斯托夫,《原始黑洞和弦乐沼泽》,Phys。D 98版(2018)123514[arXiv:1810.02547]【灵感】。
[28] K.迪莫普洛斯(K.Dimopoulos),《持久通货膨胀与沼泽地》(Steep external inflation and the swarland),《物理学》(Phys)。D 98版(2018)123516[arXiv:1810.03438]【灵感】。
[29] M.Motaharfar、V.Kamali和R.O.Ramos,《暖膨胀是摆脱沼泽地的一种方式》,Phys。版本D 99(2019)063513[arXiv:1810.02816]【灵感】。
[30] A.Ashoorion,《拯救沼泽地的单场通货膨胀》,Phys。莱特。B 790(2019)568[arXiv:1810.04001]【灵感】。
[31] 王圣杰,宇宙学层次的弱电弛豫,物理学。版本D 99(2019)023529[arXiv:1810.06445]【灵感】。
[32] H.Fukuda、R.Saito、S.Shirai和M.Yamazaki,精细沼泽地推测的现象学后果,Phys。修订版D 99(2019)083520【arXiv:11810.06532】【灵感】。
[33] S.K.Garg、C.Krishnan和M.Zaid Zaz,在景观边界缓慢滚动,JHEP03(2019)029[arXiv:1810.09406][灵感]。 ·doi:10.07/JHEP03(2019)029
[34] S.C.Park,《最小计量通货膨胀与精细沼泽地推测》,JCAP01(2019)053[arXiv:1810.11279]【灵感】·Zbl 07486198号 ·doi:10.1088/1475-7516/2019/01/053
[35] C.-M.Lin,《I型山顶通货膨胀和改良沼泽地标准》,Phys。修订版D 99(2019)023519[arXiv:1810.11992]【灵感】。
[36] R.Schimmrigk,《通货膨胀中的沼泽地光谱猜想》,arXiv:1810.11699【灵感】。
[37] P.Agrawal和G.Obied,《暗能量和精化的德西特猜想》,arXiv:1811.00554【灵感】·Zbl 1445.83022号
[38] Z.Yi和Y.Gong,Gauss-Bonnet通货膨胀与沼泽地,arXiv:1811.01625[灵感]。
[39] J.J.Heckman、C.Lawrie、L.Lin和G.Zoccarator,F理论和暗能量,arXiv:1811.01959【灵感】。
[40] E.Elizalde和M.Khurshudyan,基于高斯过程和H(z)数据分析的暗能量主导宇宙的沼泽地标准,Phys。修订版D 99(2019)103533【arXiv:181103861】【灵感】。
[41] D.Y.Cheong、S.M.Lee和S.C.Park,希格斯膨胀和改进的dS猜想,Phys。莱特。B 789(2019)336[arXiv:1811.03622]【灵感】。
[42] R.Holman和B.Richard,沼泽地通货膨胀约束的Spinodal解决方案,物理。版次D 99(2019)103508[arXiv:1811.06021]【灵感】。
[43] B.S.Acharya、A.Maharana和F.Muia,弦论中的隐藏扇区:动力学混合、第五力和精髓,JHEP03(2019)048[arXiv:1811.10633][灵感]·Zbl 1414.83074号 ·doi:10.07/JHEP03(2019)048
[44] C.A.R.Herdeiro、E.Radu和K.Uzawa,《紧凑物体和沼泽地》,JHEP01(2019)215[arXiv:1811.10844][灵感]·Zbl 1409.83098号 ·doi:10.07/JHEP01(2019)215
[45] W.H.Kinney,《永恒的通货膨胀和精细的沼泽地猜想》,Phys。修订版Lett.122(2019)081302[arXiv:1811.11698][IINSPIRE]。
[46] M.Montero,弱引力猜想的全息推导,JHEP03(2019)157[arXiv:1812.03978][INSPIRE]·Zbl 1414.83073号 ·doi:10.07/JHEP03(2019)157
[47] W.C.Lin和W.H.Kinney,快声宇宙学与德西特沼泽地猜想的一致性,arXiv:1812.04447[灵感]·Zbl 1515.83394号
[48] R.-G.Cai、S.Khimphun、B.-H.Lee、S.Sun、G.Tumurtushaa和Y.-L.Zhang,《新兴暗宇宙和沼泽地标准》,arXiv:1812.11105[启示]。
[49] J.J.Heckman、C.Lawrie、L.Lin、J.Sakstein和G.Zoccarator,像素化暗能量,arXiv:1901.10489[灵感]。
[50] V.Kamali,《沼泽地猜想之后的再热》,arXiv:1902.00701【灵感】。
[51] M.R.Haque和D.Maity,膨胀和暗物质的再热约束:沼泽地猜想,物理学。修订版D 99(2019)103534[arXiv:1902.09491]【灵感】。
[52] D.Andriot,《论德西特沼泽地标准》,Phys。莱特。B 785(2018)570[arXiv:1806.10999]【灵感】·Zbl 1398.83116号
[53] M.Raveri,W.Hu和S.Sethi,Swampland猜想和晚期宇宙学,Phys。版本D 99(2019)083518[arXiv:1812.10448]【灵感】。
[54] H.Murayama、M.Yamazaki和T.T.Yanagida,我们住在沼泽地吗?,JHEP12(2018)032[arXiv:1809.00478]【灵感】·Zbl 1405.83014号 ·doi:10.1007/JHEP12(2018)032
[55] S.D.Odintsov和V.K.Oikonomou,沼泽地相关暗能量模型中的有限时间奇点,EPL126(2019)20002[arXiv:1810.03575][INSPIRE]。 ·doi:10.1209/0295-5075/126/2002
[56] L.Heisenberg、M.Bartelmann、R.Brandenberger和A.Refregier,《沼泽地的霍恩德斯基》,arXiv:1902.03939【灵感】·Zbl 1476.85002号
[57] M.Cicoli、F.G.Pedro和G.Tasinato,弦论的自然精髓,JCAP07(2012)044[arXiv:1203.6655][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2012/07/044
[58] G.Gupta、S.Panda和A.A.Sen,作为弦论精髓的轴子的观测约束,物理学。修订版D 85(2012)023501【arXiv:1108.1222】【灵感】。
[59] S.Panda、Y.Sumitomo和S.P.Trivedi,作为弦论精髓的Axions,Phys。版本D 83(2011)083506[arXiv:1011.5877]【灵感】。
[60] S.Hellerman、N.Kaloper和L.Susskind,弦论和精髓,JHEP06(2001)003[hep-th/0104180][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2001/06/003
[61] K.Choi,作为精髓的弦论或M理论公理,物理学。修订版D 62(2000)043509[hep-ph/9902292][灵感]。
[62] A.Nicolis、R.Rattazzi和E.Trincherini,《伽利略作为重力的局部修正》,《物理学》。修订版D 79(2009)064036[arXiv:0811.2197][灵感]。
[63] N.Chow和J.Khoury,《伽利略宇宙学》,《物理学》。版本D 80(2009)024037[arXiv:0905.1325]【灵感】。
[64] F.P.Silva和K.Koyama,伽利略宇宙学中的自加速宇宙,物理学。版本D 80(2009)121301[arXiv:0909.4538]【灵感】。
[65] A.De Felice和S.Tsujikawa,协变伽利略场的宇宙学,物理学。修订版Lett.105(2010)111301[arXiv:10072700][INSPIRE]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.105.111301
[66] A.De Felice和S.Tsujikawa,广义伽利略宇宙学,物理学。版本D 84(2011)124029[arXiv:1008.4236]【灵感】。
[67] C.Deffayet、G.Esposito-Farese和A.Vikman,协变伽利略,Phys。版本D 79(2009)084003[arXiv:0901.1314]【灵感】。
[68] G.W.Horndeski,四维空间中的二阶标量传感器场方程,国际期刊Theor。Phys.10(1974)363【灵感】。 ·doi:10.1007/BF01807638
[69] C.Deffayet、S.Deser和G.Esposito-Farese,《广义伽利略:其弯曲背景扩展保持二阶场方程和应力传感器的所有标量模型》,Phys。修订版D 80(2009)064015[arXiv:0906.1967]【灵感】。
[70] C.Deffayet和D.A.Steer,霍恩德斯基和伽利略理论及其推广的正式介绍,课堂。数量。Grav.30(2013)214006[arXiv:1307.2450]【灵感】·兹比尔1277.83006 ·doi:10.1088/0264-9381/30/21/214006
[71] R.Kase和S.Tsujikawa,GW170817之后霍恩德斯基理论中的暗能量:综述,国际期刊Mod。物理。D 28(2019)1942005[arXiv:1809.08735]【灵感】·Zbl 1423.83058号 ·doi:10.1142/S0218271819420057
[72] A.Ali、R.Gannouji、M.W.Hossain和M.Sami,《轻质量伽利略:宇宙学动力学、质量筛选和观测约束》,《物理学》。莱特。B 718(2012)5[arXiv:1207.3959]【灵感】。
[73] M.W.侯赛因(M.W.Hossain)和A.A.Sen(A.A.Sen),观察结果是否偏爱伽利略而非精髓?,物理。莱特。B 713(2012)140[arXiv:1201.6192]【灵感】。
[74] M.W.侯赛因,轻质量伽利略模型中的一阶和二阶宇宙扰动,物理学。版次D 96(2017)023506[arXiv:1704.07956]【灵感】。
[75] B.R.Dinda、M.Wali Hossain和A.A.Sen,立方伽利略模型中观测到的星系功率谱,JCAP01(2018)045[arXiv:1706.00567][灵感]·Zbl 1527.83084号 ·doi:10.1088/1475-7516/2018/01/045
[76] D.Pirtskhalava、L.Santoni、E.Trincherini和F.Vernizzi,《伽利略对称性的弱破缺》,JCAP09(2015)007[arXiv:1505.00007]【灵感】。 ·doi:10.1088/1475-7516/2015/09/007
[77] A.Ali、R.Gannouji和M.Sami,《伽利略修正引力:晚时间宇宙加速度和观测约束》,《物理学》。版本D 82(2010)103015[arXiv:1008.1588]【灵感】。
[78] R.Gannouji和M.Sami,《伽利略引力及其与晚期宇宙加速的相关性》,《物理学》。版本D 82(2010)024011[arXiv:1004.2808]【灵感】。
[79] J.M.Ezquiaga和M.Zumalacárregui,GW170817之后的黑暗能量:死胡同和未来之路,Phys。修订稿119(2017)251304[arXiv:1710.05901]【灵感】。
[80] J.Sakstein和B.Jain,中子星合并GW170817对宇宙尺度传感器理论的影响,物理学。修订稿119(2017)251303[arXiv:1710.05893]【灵感】。
[81] L.Lombriser和A.Taylor,用引力波打破暗简并,JCAP03(2016)031[arXiv:1509.08458][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2016/03/031
[82] R.McManus、L.Lombriser和J.Peñarrubia,《寻找具有爱因斯坦重力极限的霍恩德斯基理论》,JCAP11(2016)006[arXiv:1606.03282][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2016/11/006
[83] J.Renk、M.Zumalacárregui、F.Montanari和A.Barrera,《根据ISW、CMB、BAO和H0data的伽利略重力》,JCAP10(2017)020[arXiv:1707.02263]【灵感】。
[84] R.Kimura、T.Kobayashi和K.Yamamoto,综合Sachs-Wolfe效应对动力学重力编织的观测约束,物理学。版本D 85(2012)123503[arXiv:1110.3598]【灵感】。
[85] R.Kase、S.Tsujikawa和A.De Felice,《宇宙学》,在霍恩德斯基之外的理论中成功筛选了Vainshtein,Phys。版本:D 93(2016)024007[arXiv:1510.06853]【灵感】。
[86] E.J.Copeland、A.R.Liddle和D.Wands,指数势和宇宙学标度解,物理学。修订版D 57(1998)4686[gr-qc/9711068][INSPIRE]。
[87] R.R.Caldwell和E.V.Linder,《精髓的极限》,《物理学》。Rev.Lett.95(2005)141301[astro-ph/0505494]【灵感】。
[88] D.M.Scolnic等人,Pan-STARS1中光谱确认的SNe Ia的完整光曲线样品和联合万神殿样品的宇宙学约束,天体物理学。J.859(2018)101【arXiv:1710.00845】【灵感】。
[89] M.Chevallier和D.Polarski,用定标暗物质加速宇宙,国际期刊Mod。物理。D 10(2001)213[gr-qc/0009008]【灵感】。
[90] E.V.Linder,《探索宇宙膨胀史》,Phys。Rev.Lett.90(2003)091301[astro-ph/0208512][灵感]·Zbl 1089.83509号
[91] 海森堡,广义相对论及其宇宙学含义的系统推广方法,物理学。报告796(2019)1[arXiv:1807.01725][灵感]。 ·doi:10.1016/j.physrep.2018.11.006
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