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Accès ouvert déclaré 2025 article

Joint 21-cm and CMB forecasts for constraining self-interacting massive neutrinos

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Rattachement africain : il, us, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Self-interacting neutrinos provide an intriguing extension to the Standard Model, motivated by both particle physics and cosmology. Recent cosmological analyses suggest a bimodal posterior for the coupling strength ${G}_{\mathrm{eff}}$, favoring either strong or moderate interactions. These interactions modify the scale dependence of the growth of cosmic structures, leaving distinct imprints on the matter power spectrum at small scales, $k>0.1\text{ }\text{ }{\mathrm{Mpc}}^{\ensuremath{-}1}$. For the first time, we explore how the 21-cm power spectrum from the cosmic dawn and the dark ages can constrain the properties of self-interacting massive neutrinos. The effects of small-scale suppression and enhancement in the matter power spectrum caused by self-interacting neutrinos propagate to the halo mass function, shaping the abundance of small- and intermediate-mass halos. It is precisely these halos that host the galaxies responsible for driving the evolution of the 21-cm signal during the cosmic dawn. We find that Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA) at its design sensitivity can improve upon existing constraints on ${G}_{\mathrm{eff}}$ and be sensitive to small values of the coupling, beyond the reach of current and future cosmic microwave background (CMB) experiments. Crucially, we find that the combination of HERA and CMB-Stage 4 can break parameter degeneracies, significantly improving the sensitivity to ${G}_{\mathrm{eff}}$ over either experiment alone. Finally, we investigate the prospects of probing neutrino properties with futuristic Lunar interferometers, accessing the astrophysics-free 21-cm power spectrum during the dark ages. The capability of probing small scales of these instruments will allow us to reach a percent-level constraint on the neutrino self-coupling.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Joint 21-cm and CMB forecasts for constraining self-interacting massive neutrinos
Date Crossref
02/09/2025
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Ben-Gurion University of the Negev Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Texas at Austin Weinberg Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Padua pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Istituto Nazionale di Fisica Nucleare pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Osservatorio Astronomico di Padova pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • INFN Sezione di Padova pays non établi dans la notice
    Institution
  • Università di Padova pays non établi dans la notice
    Institution

Department of Physics — Ben-Gurion University of the Negev, Weinberg Institute — The University of Texas at Austin et University of Padua, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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