Космологiчна еволюцiя анiзотропного Всесвiту типу Б’янкi VI0 з голографiчною темною енергiєю Реньї

  • Чандра Рекха Маханта Кафедра математики, Унiверситет Гаухатi, Гувахатi, IНДIЯ https://orcid.org/0000-0002-8019-8824
  • Раджашрi Маханта Кафедра математики, Унiверситет Гаухатi, Гувахатi, Iндія https://orcid.org/0009-0009-2656-115X
Ключові слова: холодна темна матерiя, простiр-час типу Б’янкi VI0, космiчне прискорення, голографiчна темна енергiя Реньї, параметр уповiльнення, параметр рiвняння стану

Анотація

У цій роботі ми досліджуємо просторово однорідну та анізотропну космологічну модель типу Б'янкі VI0 в рамках загальної теорії відносності, розглядаючи невзаємодіючу суміш темної матерії без тиску та голографічної темної енергії Рен'ї (ГТЕ), де горизонт Хаббла служить інфрачервоним обрізом. Точні розв'язки рівнянь поля Ейнштейна отримані шляхом прийняття гіперболічного масштабного коефіцієнта a(t)=(sinh(βt))1/n.. Параметри моделі обмежені за допомогою аналізу методом Монте-Карло з використанням ланцюгів Маркова (MCMC) з використанням 77 вимірювань параметра Хаббла, отриманих за допомогою спостережних даних Хаббла (OHD), що дає значення найкращого наближення H0=67.9km/s-1Mpc-1 and n=1.3. Порівняння зі стандартною моделлю ΛCDM показує дещо нижче мінімальне значення χ2 разом із негативними значеннями ΔAIC та ΔBIC, що вказує на помірну статистичну перевагу запропонованої моделі. Реконструйована космічна еволюція демонструє плавний перехід від фази уповільнення з домінуванням матерії до сучасної прискореної епохи, при цьому червоне зміщення переходу знаходиться в межах діапазону 0.5≤zt0.7, що є сприятливим для спостережень. Крім того, еволюція матерії та густини енергії, тиску темної енергії, параметра рівняння стану, параметра анізотропії та параметра асиметрії демонструють, що модель успішно відтворює спостережуване прискорене розширення наприкінці часу, одночасно зазнаючи поступової ізотропізації. Загалом, запропонована модель РДДЕ забезпечує фізично узгоджену та спостережливо життєздатну основу для опису еволюції Всесвіту наприкінці часу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

E.Hubble, Proceedings of the national academy of sciences, 15(3), pp.168-173 (1929), https://doi.org/10.1073/pnas.15.3.168

A.G. Riess, et al., The Astronomical Journal, 116, 1009-1038 (1998). https://doi.org/10.1086/300499

S. Perlmutter, et al., The Astrophysical Journal, 517, 565-586 (1999). https://doi.org/10.1086/307221

D.N. Spergel, et al., The Astrophysical Journal Supplement Series. 148, 175–194 (2003). https://doi.org/10.1086/377226

D.N. Spergel, et al., The Astrophysical Journal Supplement Series, 170, 377 (2007). https://doi.org/10.1086/513700

E. Komatsu, et al.,The Astrophysical Journal Supplement Series. 180, 330 (2009). https://doi.org/10.1088/0067-0049/180/2/330

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

U. Seljak, et al., Physical Review D, 71, 103515 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.71.103515

M. Tegmark, et al., Physical Review D, 74, 123507 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.74.123507

D.J. Eisenstein, et al., The Astronomical Journal, 633, 560-574 (2005). https://doi.org/10.1086/466512

F. Zwicky, Helv. Phys. Acta, 6, 110–127 (1933). https://arxiv.org/abs/1612.00805

S. Weinberg, Reviews of modern physics 61(1), (1989). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1

S.M. Carroll, Living reviews in relativity 4(1), 1–56 (2001). https://doi.org/10.12942/lrr-2001-1

E.J. Copeland, et al., International Journal of Modern Physics D, 15(11), 1753–1935 (2006). https://doi.org/10.1142/S021827180600942X

T. Barreiro, et al., Physical Review D, 61(12), 127301 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.127301.

V. Sahni, and L. Wang, Physical Review D, 62(10), 103517 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.62.103517

C. Armendariz-Picon, et al., Physical Review D,63(10), 103510 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.63.103510

R.R. Caldwell, Physics Letters B, 545(1–2), 23–29 (2002). https://doi.org/10.1016/S0370-2693(02)02589-3

G. Feinberg, Physical Review, 159(5), 1089 (1967). https://doi.org/10.1103/PhysRev.159.1089

T. Padmanabhan, Physical Review D, 66(2), 021301 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.66.021301

B. Feng et al., Physics Letters B, 607(1–2), 35–41 (2005). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.12.071

A. Kamenshchik, et al., Physics Letters B, 511(2–4), 265–268 (2001).https://doi.org/10.1016/S0370-2693(01)00571-8

J.D. Bekenstein, Physical Review D, 7(8), 2333 (1973). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.7.2333

SW Hawking, Communications in mathematical physics, 43, 199–220 (1975). https://doi.org/10.1007/BF02345020

S.W. Hawking, Communications in Mathematical Physics, 25, 152–166 (1972). https://doi.org/10.1007/BF01877517

G. t’Hooft, (1993). ArXiv preprint, https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9310026

W. Fischler, and L. Susskind, (1998), ArXiv preprint, https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/9806039

A.G. Cohen, et al., Physical Review Letters, 82(25), 4971 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.4971

M. Li, Physics Letters B, 603(1–2), 1–5 (2004). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014

H. Wei, and S.N. Zhang, Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology, 76(6), 063003 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.76.063003

L. Granda, and A. Oliveros, Physics Letters B, 669(5), 275–277 (2008). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2008.10.017

L. Granda and A. Oliveros, Physics Letters B, 671(2), 199–202 (2009). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2008.12.025

C. Gao, et al., Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology, 79(4), 043511 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.79.043511

M. Tavayef, et al.,Physics Letters B, 781, 195–200 (2018).https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.04.001

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

J.D. Barrow, Physics Letters B, 808, 135643 (2020). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135643

E.N. Saridakis, Physical Review D, 102(12), 123525 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.123525

H. Moradpour et al., Physics Letters B, 783, 82 (2018). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.06.040

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

A. Majhi, Physics Letters B, 775, 32-36 (2017). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.10.043

T.S. Biro, and V.G. Czinner, Physics Letters B, 726, 861-865 (2013). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2013.09.032

V.G. Czinner, and H. Iguchi, Physics Letters B, 752, 306-310 (2016). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.11.061

N. Komatsu, The European Physical Journal C, 77, 229 (2017). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-017-4800-2

H. Moradpour et al., Physical Review D, 96, 123504 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.96.123504

A. Renyi, in: Proceedings of the fourth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, vol. 1: Contributions to

the theory of statistics, vol. 4, (University of California Press, 1961), pp. 547-561.

H. Moradpour, et al., The European Physical Journal C, 78, 829 (2018). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-6309-8

A.S. Jahromi, et al., Physics Letters B, 780, 21–24 (2018). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.02.052

B.D. Sharma, and D.P. Mittal, Journal of Combinatorics Information & System Sciences, 2(4), 122–132 (1977)

G. Kaniadakis, Physical review E, 66(5), 056125 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.66.056125

H. Moradpour, et al., The European Physical Journal C, 80, 732 (2020). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-8307-x

N. Drepanou, et al., The European Physical Journal C, 82(5), 449 (2022). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10415-9

S. Chunlen, and P. Rangdee, (2020). https://arxiv.org/abs/2008.13730

U.Y.D. Prasanthi, and Y. Aditya, Results in Physics, 17, 103101 (2020). https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103101

M. Younas, et al., Advances in High Energy Physics, 2019, 1287932 (2019). 10.1155/2019/1287932

S. Maity, and U. Debnath, European Physical Journal Plus, 134(10), 514 (2019). 10.1140/epjp/i2019-12884-6

T. Chinnappalanaidu, et al., East European Journal of Physics. (2), 159–172 (2025). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2025-2-16

A. Iqbal, and A. Jawad, Physics of the Dark Universe, 26, 100349 (2019). https://doi.org/10.1016/j.dark.2019.100349

A. Jawad, et al., Symmetry, 10(11), 635 (2018). https://doi.org/10.3390/sym10110635

K.S. Adhav, et al., Astrophysics and Space Science, 332, 497–502 (2011). https://doi.org/10.1007/s10509-010-0519-3

H. Amirhashchi, et al., International Journal of Theoretical Physics, 50, 3529–3543 (2011), https://doi.org/10.1007/s10773-011-0861-4

A. Pradhan, et al., Astrophysics and Space Science, 337, 401-413 (2012). https://doi.org/10.1007/s10509-011-0835-2

R. Sharma, and R. K. Mishra, Modern Physics Letters A, 4107, 2650017 (2026). https://doi.org/10.1142/S0217732326500173

H. Akaike, IEEE transactions on automatic control, 19(6), 716-723 (1974). https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705

G. Schwarz, The Annals of Statistics, 6(2), 461-464 (1978). https://www.jstor.org/stable/2958889

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

A. G. Adame, et al., Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2025(02), p. 021. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/02/021

M. Moresco, et al., Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2016(05), 014-014 (2016). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2016/05/014

D. Brout, et al., The Astrophysical Journal, 938(2), 110 (2022). https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac8e04

B. Feng, et al., Physics Letters B, 607, 35–41 (2005). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.12.071

M. Cruz, and S. Lepe, Physics of the Dark Universe, 42, 101367 (2023). https://doi.org/10.1016/j.dark.2023.101367

Опубліковано
2026-09-07
Цитовано
Як цитувати
Маханта, Ч. Р., & Маханта, Р. (2026). Космологiчна еволюцiя анiзотропного Всесвiту типу Б’янкi VI0 з голографiчною темною енергiєю Реньї. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 90-102. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2026-3-08