Um substituto em pares para espectros de ondas gravitacionais de colisões de bolhas de vácuo altamente relativísticas
Ondas gravitacionais de transições de fase de primeira ordem no vácuo investigam a dinâmica não linear de colisões de bolhas relativísticas.
Pontos-chave
- Em foco: Ondas gravitacionais de transições de fase de primeira ordem no vácuo investigam a dinâmica não linear de colisões de bolhas relativísticas
- Detalhe: Resultado ainda sem revisão por pares
- Leitura editorial: resultado provisório, ainda sem revisão por pares formal.
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Prever seu espectro requer a resolução de paredes de bolhas escalares contraídas por Lorentz ao longo de um volume contendo muitas bolhas, tornando o regime de grande impulso proibitivamente caro para simulações diretas de rede. Desenvolvemos um substituto de pares baseado em simulação que separa a dinâmica de colisão microscópica da geometria da transição multi-bolhas.
Isso utiliza simulações de campo escalar $ (1 + 1) $ dimensionais com simetria reduzida para construir uma biblioteca de espectros de ondas gravitacionais de duas bolhas, incluindo a evolução não linear pós-colisão. Esses espectros são combinados com pesos geométricos que respondem pela triagem de outras bolhas.
Testamos os espectros de duas bolhas e os espectros reconstruídos de sistemas de três e muitas bolhas contra simulações de rede $(3+1)$ completas.
Fonte original: arXiv Astrophysics