Vinculando teorias de gravitação usando o parâmetro de distorção de redshift
| Ano de defesa: | 2020 |
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| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-25062025-120305/ |
Resumo: | O atual paradigma da cosmologia é o modelo CDM, o qual tem em seu cerne a Relatividade Geral (RG) de Einstein. Sob a suposição de que o universo é descrito pela RG em escalas cosmológicas e através de toda a sua história desde o Big Bang, o modelo padrão tem tido sucesso em explicar todos os dados disponíveis até agora. Entretanto, inconsistências teóricas no modelo padrão, assim como a recente tensão entre medidas independentes de H0, têm fomentado o estudo de alternativas ao CDM. Em particular, alternativas à RG têm emergido como tentativas de explicar a expansão acelerada sem a necessidade da constante cosmológica. Os levantamentos de galáxias do futuro próximo entregarão uma enorme quantidade de dados que podem trazer luz à Física que rege o universo em largas escalas. O tema principal deste trabalho é o estudo de como diferentes estratégias observacionais são capazes de vincular parâmetros sensíveis à gravitação, bem como a performance de diferentes estimadores do espectro de potências aplicados aos dados simulados. As duas estratégias que comparamos são (i) tratar todas as galáxias em uma certa observação como compondo uma população com um bias efetivo e (ii) separar a população de galáxias em duas, cada uma com um bias diferente. Em particular, comparamos as ferramentas estatísticas dadas pelos estimadores FKP e multi-tracer do espectro de potência. Além desses resultados, também apresentamos dois trabalhos paralelos, mas relacionados ao tema principal desta dissertação: (a) um método para medir a função de crescimento de estruturas de um modo independente de modelos; e (b) um código para construir cones de luz (light cones) de simulações de N-corpos ou de catálogos de halos a partir de mapas a tempos contantes (snapshots) |
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Vinculando teorias de gravitação usando o parâmetro de distorção de redshiftConstraining theories of gravity through redshift-space distortionsDistorções no espaço de RedshiftEstimador Multi-TracerEstruturas em Largas EscalasFisher matrixFKPFKPGrowth rateLarge-Scale StructureMatriz de FisherMulti-Tracer estimatorRedshift Space DistortionsTaxa de crescimentoTestes de gravidadeTests of gravityO atual paradigma da cosmologia é o modelo CDM, o qual tem em seu cerne a Relatividade Geral (RG) de Einstein. Sob a suposição de que o universo é descrito pela RG em escalas cosmológicas e através de toda a sua história desde o Big Bang, o modelo padrão tem tido sucesso em explicar todos os dados disponíveis até agora. Entretanto, inconsistências teóricas no modelo padrão, assim como a recente tensão entre medidas independentes de H0, têm fomentado o estudo de alternativas ao CDM. Em particular, alternativas à RG têm emergido como tentativas de explicar a expansão acelerada sem a necessidade da constante cosmológica. Os levantamentos de galáxias do futuro próximo entregarão uma enorme quantidade de dados que podem trazer luz à Física que rege o universo em largas escalas. O tema principal deste trabalho é o estudo de como diferentes estratégias observacionais são capazes de vincular parâmetros sensíveis à gravitação, bem como a performance de diferentes estimadores do espectro de potências aplicados aos dados simulados. As duas estratégias que comparamos são (i) tratar todas as galáxias em uma certa observação como compondo uma população com um bias efetivo e (ii) separar a população de galáxias em duas, cada uma com um bias diferente. Em particular, comparamos as ferramentas estatísticas dadas pelos estimadores FKP e multi-tracer do espectro de potência. Além desses resultados, também apresentamos dois trabalhos paralelos, mas relacionados ao tema principal desta dissertação: (a) um método para medir a função de crescimento de estruturas de um modo independente de modelos; e (b) um código para construir cones de luz (light cones) de simulações de N-corpos ou de catálogos de halos a partir de mapas a tempos contantes (snapshots)The current paradigm of cosmology is the CDM model, which has at its core Einstein\'s General Relativity (GR). Under the assumption that the Universe is described by GR on cosmological scales, and throughout all its history since the Big Bang, this standard model has been successful in explaining all the available data so far. However, theoretical inconsistencies in the standard model, as well as the recent tension between independent measurement of H0, have generated increased interest in the study of alternatives to CDM. In particular, alternatives to GR have emerged as attempts to explain the accelerated expansion without the need for the cosmological constant. The upcoming galaxy surveys of the next decade will deliver a huge amount of data which we are hoping will bring light to the underlying physics on large-scales. In the main part of this work we study how different observational strategies are capable of constraining gravity sensitive parameters, as well as the performance of different estimators applied to simulated data. The two strategies we compare are (i) to treat all galaxies in a certain observation as composing one population with an effective bias and (ii) to split the galaxy population in two, each with a different bias. The statistical tools we compare are the FKP and the multi-tracer estimators. In addition to these results we also present two parallel but related works: (a) a method to estimate the matter growth rate in a model-independent way, and (b) a numerical code to build light cones of N-body simulations or halo mocks starting from snapshots of those simulations.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPAbramo, Luis Raul WeberBoschetti, Renan Isquierdo2020-03-23info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-25062025-120305/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-06-26T18:21:02Zoai:teses.usp.br:tde-25062025-120305Biblioteca 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:27212025-06-26T18:21:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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O atual paradigma da cosmologia é o modelo CDM, o qual tem em seu cerne a Relatividade Geral (RG) de Einstein. Sob a suposição de que o universo é descrito pela RG em escalas cosmológicas e através de toda a sua história desde o Big Bang, o modelo padrão tem tido sucesso em explicar todos os dados disponíveis até agora. Entretanto, inconsistências teóricas no modelo padrão, assim como a recente tensão entre medidas independentes de H0, têm fomentado o estudo de alternativas ao CDM. Em particular, alternativas à RG têm emergido como tentativas de explicar a expansão acelerada sem a necessidade da constante cosmológica. Os levantamentos de galáxias do futuro próximo entregarão uma enorme quantidade de dados que podem trazer luz à Física que rege o universo em largas escalas. O tema principal deste trabalho é o estudo de como diferentes estratégias observacionais são capazes de vincular parâmetros sensíveis à gravitação, bem como a performance de diferentes estimadores do espectro de potências aplicados aos dados simulados. As duas estratégias que comparamos são (i) tratar todas as galáxias em uma certa observação como compondo uma população com um bias efetivo e (ii) separar a população de galáxias em duas, cada uma com um bias diferente. Em particular, comparamos as ferramentas estatísticas dadas pelos estimadores FKP e multi-tracer do espectro de potência. Além desses resultados, também apresentamos dois trabalhos paralelos, mas relacionados ao tema principal desta dissertação: (a) um método para medir a função de crescimento de estruturas de um modo independente de modelos; e (b) um código para construir cones de luz (light cones) de simulações de N-corpos ou de catálogos de halos a partir de mapas a tempos contantes (snapshots) |
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