論文の概要: A New $\sim 5σ$ Tension at Characteristic Redshift from DESI-DR1 BAO and DES-SN5YR Observations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.02880v2
- Date: Wed, 12 Mar 2025 08:13:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-13 15:34:32.214998
- Title: A New $\sim 5σ$ Tension at Characteristic Redshift from DESI-DR1 BAO and DES-SN5YR Observations
- Title(参考訳): DESI-DR1 BAOとDES-SN5YR観測による特性赤方偏移における新しい$\sim 5σ$テンション
- Authors: Purba Mukherjee, Anjan A Sen,
- Abstract要約: 我々は,マルチタスクガウスプロセスフレームワークを用いて,角径距離(D_A$)のモデルに依存しない再構成を行う。
我々は、バリオンドラッグエポック$r_d$の共振音の水平方向をプランクの最適値に調整する。
我々の発見によると、$zsim 1.63$で、$H(z)$はPlanck-2018 $Lambda$CDM予測と完全に一致している。
$zsim 0.512$とすると、導出された$H(z)$は5sigma$以上の相違を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We perform a model-independent reconstruction of the angular diameter distance ($D_{A}$) using the Multi-Task Gaussian Process (MTGP) framework with DESI-DR1 BAO and DES-SN5YR datasets. We calibrate the comoving sound horizon at the baryon drag epoch $r_d$ to the Planck best-fit value, ensuring consistency with early-universe physics. With the reconstructed $D_A$ at two key redshifts, $z\sim 1.63$ (where $D_{A}^{\prime} =0$) and at $z\sim 0.512$ (where $D_{A}^{\prime} = D_{A}$), we derive the expansion rate of the Universe $H(z)$ at these redshifts. Our findings reveal that at $z\sim 1.63$, the $H(z)$ is fully consistent with the Planck-2018 $\Lambda$CDM prediction, confirming no new physics at that redshift. However, at $z \sim 0.512$, the derived $H(z)$ shows a more than $5\sigma$ discrepancy with the Planck-2018 $\Lambda$CDM prediction, suggesting a possible breakdown of the $\Lambda$CDM model as constrained by Planck-2018 at this lower redshift. This emerging $\sim 5\sigma$ tension at $z\sim 0.512$, distinct from the existing ``Hubble Tension'', may signal the first strong evidence for new physics at low redshifts.
- Abstract(参考訳): DESI-DR1 BAO と DES-SN5YR データセットを用いた Multi-Task Gaussian Process (MTGP) フレームワークを用いて,角径距離 (D_{A}$) のモデル独立な再構成を行う。
我々は、バリオンドラッグエポック$r_d$をプランクの最適値に調整し、初期のユニバース物理学との整合性を確保する。
再構成された$D_A$を2つの主要な赤方偏移で、$z\sim 1.63$($D_{A}^{\prime} =0$)と$z\sim 0.512$($D_{A}^{\prime} = D_{A}$)で、これらの赤方偏移で、宇宙の膨張率を導出する。
我々の発見によると、$z\sim 1.63$で、$H(z)$はPlanck-2018 $\Lambda$CDM予測と完全に一致している。
しかし、$z \sim 0.512$で導出された$H(z)$は、Planck-2018$\Lambda$CDM予測と5ドル以上の差があり、この下方修正でPlanck-2018で制約された$\Lambda$CDMモデルの分解の可能性を示している。
この新たな$\sim 5\sigma$ tension at $z\sim 0.512$は、既存の ``Hubble Tension' とは異なるもので、赤方偏移の低い新しい物理学の強い証拠となるかもしれない。
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