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Perspective》,作者是他自己。
文档长达近百页,包含了理论预言、观测策略、系统误差分析、统计显著性预估等方方面面。
右侧屏幕,则运行着一个他自编的复杂数值模拟程序,实时生成着不同宇宙学模型下暗能量状态方程参数w(z)随红移z演化的理论曲线,并与当前各种天文观测的“最佳拟合”
值及误差棒进行动态比对。
他的手指在带有背光的机械键盘上快速敲击,调出会议要用的核心图表,最后检查着几个关键数字。
书桌一角,那本陪伴他许久的皮质笔记本摊开着,最新一页上记录着今晚会议要强调的几个要点,字迹因快速书写而略显潦草,但逻辑箭头和星号标记清晰可辨:
重申核心预言:w(z)从z~2时的≈-1.4平滑演化至z=0时的≈-0.7,演化显著,非恒定。
关键检验区间:z=0.5-1.5。
此处理论预言与标准ΛCDM(w=-1)偏差最大,且当前观测数据误差最大、最混乱。
LHC相关巡天有潜力在此区间实现突破性精度。
强调交叉检验:必须结合强引力透镜时间延迟+星系团计数+CMB二次效应,以打破系统误差简并。
与LHC粒子物理的联系:提及tW散射不对称性等粒子物理检验的预期时间线,强调宇宙学与粒子物理验证的互补性与一致性要求。
回应潜在质疑:准备应对关于“理论参数过多”
、“fiuning”
、“与早期宇宙(CMB)可能张力”
等问题。
他看了一眼屏幕右下角的时间:00:15。
日内瓦时间现在是12月6日,下午五时十五分。
约定的视频会议将在十五分钟后,即日内瓦时间17:30(北京00:30)正式开始。
这次会议是“终极电弱+RadionSignature”
专项实验宇宙学工作组的第二次全体协调会,核心议题就是讨论并最终确定,如何利用LHC相关的大型国际合作巡天项目(如与有密切合作的Euclid卫星、LSST,以及部分DESI和未来Roman的数据通道),来最优化地检验“希格斯涟漪”
理论关于暗能量演化的关键预言。
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