Cosmologia multimensageira: a correlação cruzada entre ondas gravitacionais e catálogos de galáxias
| Ano de defesa: | 2026 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertacoes da USP
Universidade de São Paulo Instituto de Física |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-14042026-164259/ |
Resumo: | Avanços em levantamentos cosmológicos estão permitindo mapeamentos cada vez mais detalhados do universo observável. Campanhas observacionais futuras incorporarão uma ampla variedade de traçadores, incluindo tanto sinais eletromagnéticos (EM) quanto fontes de ondas gravitacionais (GW), para construir um modelo cosmológico mais abrangente. Apresentamos uma nova abordagem para restringir a história da expansão cósmica através da correlação cruzada entre catálogos de redshift de galáxias e fusões de buracos negros binários (BBH) detectadas por observatórios de ondas gravitacionais. Esta metodologia de sirenes escuras (dark sirens) contorna a necessidade de contrapartidas eletromagnéticas ao aproveitar o aglomeramento da estrutura em grande escala compartilhado por ambas as populações. Como esta medida depende da correlação espacial de fatias tomográficas, ela oferece uma determinação da constante de Hubble $H_0$ que é independente das sistemáticas que afetam a radiação cósmica de fundo e a escada de distâncias local. Desenvolvemos uma pipeline de simulação completa para validar esta abordagem, gerando catálogos simulados realistas que incorporam lentes gravitacionais fracas, geometrias de levantamento e efeitos de seleção. Para explorar o espaço de parâmetros de forma eficiente, introduzimos um estimador rápido para o espectro cruzado angular que evita integrações numéricas custosas. Apresentamos previsões de restrições cosmológicas para a próxima corrida O5 da rede LIGO-Virgo-KAGRA e para uma futura rede de detectores de terceira geração (Einstein Telescope e Cosmic Explorer). Concluímos que, enquanto os dados de curto prazo fornecerão testes de consistência, a rede de terceira geração atingirá uma precisão de sub-porcento ($H_0 = 70,01 \\pm 0,30 \\text{ km s}^{-1} \\text{Mpc}^{-1}$ nas nossas simulações), suficiente para arbitrar de forma independente a atual tensão de Hubble. |
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Cosmologia multimensageira: a correlação cruzada entre ondas gravitacionais e catálogos de galáxiasMulti-Messenger Cosmology: the cross-correlation between Gravitational Waves and Galaxy CatalogsOndas GravitacionaisCorrelações CruzadasMúltiplos TraçadoresEspectro de Potência AngularEstrutura em Grande EscalaMulti-tracerLarge Scale StructureGravitational WavesCross-correlationsAngular Power SpectrumAvanços em levantamentos cosmológicos estão permitindo mapeamentos cada vez mais detalhados do universo observável. Campanhas observacionais futuras incorporarão uma ampla variedade de traçadores, incluindo tanto sinais eletromagnéticos (EM) quanto fontes de ondas gravitacionais (GW), para construir um modelo cosmológico mais abrangente. Apresentamos uma nova abordagem para restringir a história da expansão cósmica através da correlação cruzada entre catálogos de redshift de galáxias e fusões de buracos negros binários (BBH) detectadas por observatórios de ondas gravitacionais. Esta metodologia de sirenes escuras (dark sirens) contorna a necessidade de contrapartidas eletromagnéticas ao aproveitar o aglomeramento da estrutura em grande escala compartilhado por ambas as populações. Como esta medida depende da correlação espacial de fatias tomográficas, ela oferece uma determinação da constante de Hubble $H_0$ que é independente das sistemáticas que afetam a radiação cósmica de fundo e a escada de distâncias local. Desenvolvemos uma pipeline de simulação completa para validar esta abordagem, gerando catálogos simulados realistas que incorporam lentes gravitacionais fracas, geometrias de levantamento e efeitos de seleção. Para explorar o espaço de parâmetros de forma eficiente, introduzimos um estimador rápido para o espectro cruzado angular que evita integrações numéricas custosas. Apresentamos previsões de restrições cosmológicas para a próxima corrida O5 da rede LIGO-Virgo-KAGRA e para uma futura rede de detectores de terceira geração (Einstein Telescope e Cosmic Explorer). Concluímos que, enquanto os dados de curto prazo fornecerão testes de consistência, a rede de terceira geração atingirá uma precisão de sub-porcento ($H_0 = 70,01 \\pm 0,30 \\text{ km s}^{-1} \\text{Mpc}^{-1}$ nas nossas simulações), suficiente para arbitrar de forma independente a atual tensão de Hubble.Advances in cosmological surveys are enabling increasingly detailed mappings of the observable universe. Upcoming observational campaigns will incorporate a wide variety of tracers, including both electromagnetic (EM) signals and gravitational wave (GW) sources, to construct a more comprehensive cosmological model. We present a novel framework for constraining the cosmic expansion history by cross-correlating galaxy redshift catalogs with binary black hole (BBH) mergers detected by gravitational wave observatories. This dark siren methodology circumvents the need for electromagnetic counterparts by leveraging the shared large-scale structure clustering of both populations. Because this measurement relies on the spatial correlation of tomographic slices, it offers a determination of the Hubble constant $H_0$ that is independent of the systematics affecting the cosmic microwave background and the local distance ladder. We developed an end-to-end simulation pipeline to validate this approach, generating realistic mock catalogs that incorporate weak lensing, survey geometries, and selection effects. To explore the parameter space efficiently, we introduced a fast estimator for the angular cross-spectrum that avoids repetitive and costly numerical integrations. We forecast cosmological constraints for the upcoming LIGO-Virgo-KAGRA O5 run and for a future network of third-generation detectors (Einstein Telescope and Cosmic Explorer). We find that while near-term data will provide consistency checks, the third-generation network will achieve sub-percent precision ($H_0 = 70.01 \\pm 0.30 \\text{ km s}^{-1} \\text{Mpc}^{-1}$ in our simulations), sufficient to independently arbitrate the current Hubble tension.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertacoes da USPUniversidade de São PauloInstituto de FísicaAbramo, Luis Raul WeberTashiro, Ian Lucas2026-03-242026-04-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-14042026-164259/doi:10.11606/T.43.2026.tde-14042026-164259Liberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USP2026-04-29T13:59:45Zoai:teses.usp.br:tde-14042026-164259Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212026-04-29T13:59:45Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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