Incertezas teóricas na reconstrução de parâmetros de modelos com ondas gravitacionais de transições de fase super-resfriadas
Interferômetros futuros poderão detectar um sinal de onda gravitacional de uma transição de fase cosmológica de primeira ordem.
Pontos-chave
- Em foco: Interferômetros futuros poderão detectar um sinal de onda gravitacional de uma transição de fase cosmológica de primeira ordem
- Detalhe: Resultado ainda sem revisão por pares
- Leitura editorial: resultado provisório, ainda sem revisão por pares formal.
Interferômetros futuros poderão detectar um sinal de onda gravitacional de uma transição de fase cosmológica de primeira ordem. A reconstrução do modelo subjacente de física de partículas a partir de tal sinal requer controle teórico sobre o mapa.
Interferômetros futuros podem detectar um sinal de onda gravitacional (GW) de uma transição de fase cosmológica de primeira ordem. Tanto indivíduos como organizações que trabalham com arXivLabs abraçaram e aceitaram nossos valores de abertura, comunidade, excelência e privacidade dos dados do usuário.
ArXiv está comprometido com esses valores e só trabalha com parceiros que os aderem. Tem uma ideia de um projeto que agregue valor à comunidade arXiv? .
Saiba mais sobre o arXivLabs. Resumo: Futuros interferômetros poderão detectar um sinal de onda gravitacional (GW) de uma transição de fase cosmológica de primeira ordem.
A reconstrução do modelo subjacente de física de partículas a partir de tal sinal requer controle teórico sobre o mapa da microfísica ao espectro. Para extensões classicamente invariantes de escala do Modelo Padrão, que genericamente prevêem transições fortemente super-resfriadas e fortes sinais de GW, este mapa depende sensivelmente do tratamento de correções quânticas e térmicas para a taxa de nucleação.
Tomando o modelo classicamente conforme ${\rm U}(1)_X$ como representativo desta classe, examinamos seu espaço de parâmetros e comparamos dois esquemas de somatória.
Fonte original: arXiv Astrophysics