Анізотропні голографічні моделі темної енергії Барроу в скалярно-тензорної теорії гравітації

  • Ю. Собханбабу Факультет математики, Інженерний коледж SRKR (A), Бхімаварам, Індія https://orcid.org/0000-0003-0717-1323
  • Г. Сатьянараяна Технологічний інститут Сасі та інженерний коледж (A), Тадепаллігудем, Індія
  • Н.В.С. Свамі Чінаміллі Факультет математики, Інженерний коледж SRKR (A), Бхімаварам, Індія
  • П.В. Рамбабу Факультет математики, Інженерний коледж SRKR (A), Бхімаварам, Індія
Ключові слова: Всесвіт типу Бьянкі-III, космологія, теорія Саеза-Баллестера

Анотація

У цьому дослідженні ми отримали розв’язок польових рівнянь скалярно-тензорної теорії гравітації, запропонованої Саезом і Баллестером (Phys. Lett. A113, 467:1986) у рамках типу Б’янкі III Всесвіт. Ми проаналізували взаємодіючі та невзаємодіючі анізотропні моделі голографічної темної енергії Барроу (BHDE), припустивши залежний від часу параметр уповільнення q(t). Крім того, ми обговорили кілька космологічних параметрів, таких як щільність енергії темної матерії без тиску та BHDE, асиметрію, уповільнення, рівняння параметрів стану, площину ωBH-ω'BH та стабільність взаємодіючих, так і невзаємодіючих моделей. Крім того, ми відзначаємо, що в наших невзаємодіючих і взаємодіючих моделях уповільнення та рівняння параметрів стану підтверджують останні дані спостережень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

J.R. Primack, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. 173, 1 (2007). https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2007.08.152

] A.G. Riess, et al., Astron. J. 116, 1009 (1998). https://doi.org/10.1086/300499

S. Perlmutter, et al., Supernova Cosmology Project, Astrophys. J. 517, 565 (1999). https://doi.org/10.1086/307221

D.N. Spergel, et al., WMAP, Astrophys. J. Suppl. 148, 175 (2003). https://doi.org/10.1086/377226

M. Tegmark, et al., SDSS, Phys. Rev. D, 69, 103501 (2004). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.69.103501

P.A.R. Ade, et al., Planck, Astron. Astrophys. 571, A16 (2014). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201321591

P. Salucci, G. Esposito, et al., Front. Phys. 8, 603190 (2020). https://doi.org/10.3389/fphy.2020.603190

S. Vagnozzi, L. Visinelli, et al., Phys. Rev. D, 104, 063023 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.063023

F. Ferlito, S. Vagnozzi, et al., Mon. Not. R. Astron. Soc. 512, 1885 (2022). https://doi.org/10.1093/mnras/stac649

S. Capozziello, and M. De Laurentis, Phys. Rep. 509, 167 (2011). https://doi.org/10.1016/j.physrep.2011.09.003

A.G. Cohen, D.B. Kaplan, et al., Phys. Rev. Lett. 82, 4971 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.4971

P. Horava, and D. Minic, Phys. Rev. Lett. 85, 1610 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.1610

S.D. Thomas, Phys. Rev. Lett. 89, 081301 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.081301

M. Li, Phys. Lett. B, 603, 1 (2004). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014

S.D.H. Hsu, Phys. Lett. B, 594, 13 (2004). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.05.020

Q.G. Huang, M. Li, J. Cosmol. Astropart. Phys. 08, 013 (2004). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2004/08/013

S. Nojiri, S.D. Odintsov, Gen. Relativ. Grav. 38, 1285 (2006). https://doi.org/10.1007/s10714-006-0301-6

B. Wang, C.Y. Lin, et al., Phys. Lett. B, 637, 357 (2006). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2006.04.009

M.R. Setare, Phys. Lett. B 642, 421 (2006). http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2006.09.027

B. Guberina, R. Horvat, et al., J. Cosmol. Astropart. Phys. 01, 012 (2007). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2007/01/012

L.N. Granda, and A. Oliveros, Phys. Lett. B, 671275, 199 (2009). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2008.12.025

A. Sheykhi, Phys. Rev. D, 84, 107302 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.84.107302

K. Bamba, S. Capozziello, et al., Astrophys. Space Sci. 342, 155 (2012). https://doi.org/10.1007/s10509-012-1181-8

S. Ghaffari, M.H. Dehghani, et al., Phys. Rev. D, 89, 123009 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.89.123009

S. Wang, Y. Wang, and M. Li, Phys. Rep. 696, 1 (2017). https://doi.org/10.1016/j.physrep.2017.06.003

S. Nojiri, S.D. Odintsov, Eur. Phys. J. C, 77, 528 (2017). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-017-5097-x

H. Moradpour, A.H. Ziaie, et al., Eur. Phys. J. C, 80, 732 (2020). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-8307-x

X. Zhang, F.Q. Wu, Phys. Rev. D, 72, 043524 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.72.043524

M. Li, X.D. Li, et al., J. Cosmol. Astropart. Phys. 06, 036 (2009). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2009/06/036

X. Zhang, Phys. Rev. D, 79, 103509 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.79.103509

J. Lu, E.N. Saridakis, et al., J. Cosmol. Astropart. Phys. 03, 031 (2010). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2010/03/031

S. Nojiri, S.D. Odintsov, et al., Phys. Lett. B, 797, 134829 (2019). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.134829

P. Horava, and D. Minic, Phys. Rev. Lett. 85, 1610 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.1610

S. Thomas, Phys. Rev. Lett. 89, 081301 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.081301

S.D.H. Hsu. Phys. Lett. B 594, 13 (2004). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.05.020

M. Li, Phys. Lett. B, 603, 1 (2004). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014

R. D’Agostino, Phys. Rev. D, 99, 103524 (2019). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.103524

A. Majhi, Phys. Lett. B, 775, 32 (2017). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.10.043

S. Abe, Phys. Rev. E, 63, 061105 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.63.061105

T.S. Biro, and P. V´an, Phys. Rev. E, 83, 061147 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061147

M. Tavayef, A. Sheykhi, et al., Phys. Lett. B, 781, 195 (2018). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.001

C. Tsallis, and L.J.L. Cirto, Eur. Phys. J. C, 73, 2487 (2013). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-013-2487-6

H. Moradpour, S.A. Moosavi, et al., Eur. Phys. J. C, 78, 829 (2018). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-6309-8

N. Drepanou, A. Lymperis, et al., Eur. Phys. J. C, 82, 449 (2022). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10415-9

A. Hern´andez-Almada, G. Leon, et al., Mon. Not. R. Astron. Soc. 511, 4147 (2022). https://doi.org/10.1093/mnras/stac255

G.G. Luciano, Eur. Phys. J. C, 82, 314 (2022). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10285-1

E.N. Saridakis, Phys. Rev. D, 102, 123525 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.123525

M.P. Dabrowski, and V. Salzano, Phys. Rev. D, 102, 064047 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.064047

A. Sheykhi, Phys. Rev. D, 103, 123503 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.123503

P. Adhikary, S. Das, et al., Phys. Rev. D, 104, 123519 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.123519

S. Nojiri, S.D. Odintsov, et al., Phys. Lett. B, 825, 136844 (2022). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136844

G.G. Luciano, E.N. Saridakis, Eur. Phys. J. C, 82, 558 (2022). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10530-7

S. Ghaffari, G.G. Luciano, et al., Eur. Phys. J. Plus, 138, 82 (2023). https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-03481-1

G.G. Luciano, and J. Gin´e, (18 Oct. 2022). https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.09755

N. Boulkaboul, Phys. Dark Univ. 40, 101205 (2023). https://doi.org/10.1016/j.dark.2023.101205

E.N. Saridakis, (16 Dec. 2020). https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.04115

M. Li, Phys. Lett. B, 603, 1 (2004). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014

E.N. Saridakis, (4 Jun. 2020). https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.01105

E.N. Saridakis, and S. Basilakos, (15 Sep. 2021). https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.08258

A.A. Mamon, A. Paliathanasis et al., (22 Jan. 2021). https://doi.org/10.48550/arXiv.2007.16020

F.K. Anagnostopoulos, S. Basilakos et al., Eur. Phys. J. C, 80, 826 (2020). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-8360-5

A. Pradhan, V.K. Bhardwaj, et al., Int. J. Geom. Met. Mod. Phy. 19, 2250106 (2022). https://doi.org/10.1142/S0219887822501067

S. Srivastava, and U.K. Sharma, (6 Oct. 2020). https://arxiv.org/abs/2010.09439v1

P. Adhikary, S. Das, S. Basilakos, et al., Phys. Rev. D, 104, 123519 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.123519

A. Sarkar, and S. Chattopadhyay, Int. J. of Geom. Meth. Modern Phys. 1809, 2150148 (2021). https://doi.org/10.1142/S0219887821501486

L. Xu, and J. Lu, Eur. Phys. J. C, 60, 135 (2009). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-008-0858-1

Y. Aditya, and D.R.K. Reddy, Astrophys. Space Sci. 363, 207 (2018). https://doi.org/10.1007/s10509-018-3429-4

E. Sadri, Eur. Phys. J. C, 79, 762 (2019). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7263-9

M.A. Zadeh, A. Sheykhi, et al., (11 Jan. 2019). https://arxiv.org/abs/1901.05298

V.C. Dubey, S. Srivastava, et al., Pramana J. Phys. 93, 78 (2019). https://doi.org/10.1007/s12043-019-1843-y

Y. Sobhanbabu, and M.V. Santhi, Eur. Phy. J. C, 81, 1040 (2021). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09815-0

G. Priyanka, A. Pradhan, et al., Int. J. Geom. Met. Mod. Phys. 20, 2350082 (2023). https://doi.org/10.1142/S0219887823500822

Y. Aditya, S. Mandal, et al., Eur. Phys. J. C, 79, 1020 (2019). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7534-5

S. Ghaffari, H. Moradpour, I.P. Lobo, et al., Eur. Phys. J. C, 78, 706 (2018). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-6198-x

A. Jawad, A. Aslam, et al., Int. J. Mod. Phys. D, 28, 1950146 (2019). https://doi.org/10.1142/S0218271819501463

M.V. Santhi, and Y. Sobhanbabu, Eur. Phys. J. C, 80, 1198 (2020). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-08743-9

A. Al Mamon, A. Paliathanasis, et al., (22 Jan. 2021). https://doi.org/10.48550/arXiv.2007.16020

S. Ghaffari, G.G. Luciano, et al. (7 Nov. 2022). https://arxiv.org/abs/2209.00903v2

M. Koussour, S.H. Shekh, et al., (14 Oct. 2022). https://arxiv.org/abs/2203.08181v2

Y. Sobhanbabu, R.S. Rao, et al., New Astronomy, 104, 102066 (2023). https://doi.org/10.1016/j.newast.2023.102066

C.B. Collins, et al. Gen. Relativ. Gravit. 12, 805 (2011). http://dx.doi.org/10.1007/BF00763057

Abdussatter, and S.R. Prajapati, Astrophys. Space Sci. 331, 657 (2011). https://doi.org/10.1007/s10509-010-0461-4

D. Saez, and V.J. Ballester, J. Phys. Lett. 113, 467 (1986). https://doi.org/10.1016/0375-9601(86)90121-0

V. Sahni, T.D. Saini, et al., Phys. Lett. 77, 201 (2003). https://doi.org/10.1134/1.1574831

V. Sahni, A. Shaleloo, et al., Phys. Rev. D, 78, 103502 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.78.103502

N. Aghanim, Y. Akrami, et al., Astronomy and Astrophys. 641, A6 (2020). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910

S. Capozziello, et al. Mon. Not. R. Astron. Soc. 484, 4484 (2019). https://doi.org/10.1093/mnras/stz176

Опубліковано
2024-05-18
Цитовано
Як цитувати
Собханбабу, Ю., Сатьянараяна, Г., Чінаміллі, Н. С., & Рамбабу, П. (2024). Анізотропні голографічні моделі темної енергії Барроу в скалярно-тензорної теорії гравітації. Східно-європейський фізичний журнал, (2), 48-63. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-04