Universitat de Barcelona. Facultat de Física
CONTEXT: The current ΛCDM cosmological paradigm has seen remarkable success in recent decades (whether it is the discovery of the CMB, the formation of large-scale structures, the expansion of the universe etc.). Like any paradigm, there comes a point when the theory reaches its limits and the question arises as to whether it is simply due to the incompleteness of the theory or whether it should be questioned. In this thesis, I focused particularly on two aspects of the ΛCDM theory: how to effectively include massive neutrinos in the formation of structures and find a methodology to bring a new perspective in the tension surrounding the expansion of the universe. AIMS: Our objective for this thesis is to show how cosmology can help and benefit from other areas of physics because there is a mutual interest in tackling problems at the interface between cosmology and other areas of physics. METHODS: In the first part of the thesis, I devoted myself to the development of an emulator in order to be able to quickly and easily implement the effect of massive neutrinos on the clustering of dark matter halos. For that I used the HADES numerical simulations to calibrate the bias (a very useful quantity in cosmology which describes the relation between the clustering of dark matter and the different observables). By combining the result of these calibrations with a software which makes it possible to calculate the perturbative terms of the power spectrum, I was able to develop a competitive emulator up to non-linear scales. Secondly, I devoted myself to the study of globular clusters in a cosmological con- text. I used a catalog of clusters provided by the HST telescope in the F606W and F814 filters. After removing the clusters with poor photometry, I performed a Bayesian analysis which allowed me to constrain the various parameters common to stars in the same cluster. Models that describe stellar evolution, like the ones I used for the analysis, are often defined for a given set of parameters that vary from model to model. Therefore to reduce the systematic errors due to the use of a specific stellar model, I studied the influence of the parameters governing the different evolutionary phases of stars with the MESA software. RESULTS: The work carried out within the framework of the realization of an emulator, allowed us to highlight important results such as: even if the shape of the bias must be calibrated using numerical simulations, its amplitude can be simply rescaled by a factor proportional to the mass of the neutrinos or the combination of pre-computed coefficients with a software calculating the perturbative terms can be fast enough to be implemented in Monte Carlo sampling softwares. On the other hand, the estimate of the age of the globular clusters that we obtained, coupled with some hypotheses on the time of galaxy formation makes it possible to put a lower limit on the age of the universe. After the reduction of the systematic errors, the age of the universe is thus compared to those obtained from the inference of cosmological parameters of various surveys. With our current precision it is not yet possible to discard any of the measurements at odds (namely Planck or SHOES) in the H0 tension but the results are very promising. CONCLUSION: Through this thesis I wanted to show that physics and more particularly cosmology could benefit from its interplay with other fields. With a better modeling of the effect of massive neutrinos it will be possible to both improve the inference of cosmological parameters and precisely constrain the mass of neutrinos (for the moment inaccessible to particle physics). A rigorous analysis of globular clusters also offers an estimate of the age of the universe almost independent of a cosmological model which is very valuable in this period of tension when the cosmological paradigm is questioned and challenged.
El paradigma cosmológico actual LCDM ha tenido un éxito notable en las últimas décadas. Como cualquier paradigma, llega un momento en que la teoría alcanza sus límites y surge la pregunta de si se debe simplemente a que la teoría está incompleta o si debe ser cuestionada. En esta tesis, me enfoqué particularmente en dos aspectos de la teoría LCDM: cómo incluir efectivamente neutrinos masivos en la formación de estructuras y encontrar una metodología para traer una nueva perspectiva en la tensión que rodea la expansión del universo. Nuestro objetivo para esta tesis es mostrar cómo la cosmología puede ayudar y beneficiarse de otras áreas de la física porque existe un interés mutuo en abordar problemas en la interfaz entre la cosmología y otras áreas de la física. En la primera parte de la tesis me dediqué al desarrollo de un emulador para poder implementar rápida y fácilmente el efecto de neutrinos masivos sobre la agrupación de halos de materia oscura. Para eso utilicé simulaciones numéricas para calibrar el “bias”. Combinando el resultado de estas calibraciones con un software que permite calcular los términos perturbativos del espectro de potencia, pude desarrollar un emulador competitivo hasta escalas no lineales. En segundo lugar, me dediqué al estudio de los cúmulos globulares en un contexto cosmológico. Usé un catálogo de grupos proporcionado por el telescopio HST. Después de eliminar los cúmulos con mala fotometría, realicé un análisis bayesiano que me permitió restringir los diversos parámetros comunes a las estrellas en el mismo cúmulo. Los modelos que describen la evolución estelar, como los que utilicé para el análisis, a menudo se definen para un conjunto dado de parámetros que varían de un modelo a otro. Por tanto, para reducir los errores sistemáticos debidos al uso de un modelo estelar específico, estudié la influencia de los parámetros que gobiernan las diferentes fases evolutivas de las estrellas. El trabajo realizado en el marco de la realización de un emulador, permitió resaltar resultados importantes como: aunque la forma del bias deba calibrarse mediante simulaciones numéricas, su amplitud puede ser simplemente reescalada por un factor proporcional a la masa. de los neutrinos o la combinación de coeficientes precalculados con un software que calcula los términos perturbativos puede ser lo suficientemente rápido como para ser implementado en el software de “sampling” Monte Carlo. Por otro lado, la estimación de la edad de los cúmulos globulares que obtuvimos, junto con algunas hipótesis sobre el tiempo de formación de las galaxias, permite poner un límite inferior a la edad del universo. Después de la reducción de los errores sistemáticos, se compara la edad del universo con las obtenidas a partir de la inferencia de parámetros cosmológicos de varios estudios. Con nuestra precisión actual, todavía no es posible descartar ninguna de las mediciones en desacuerdo en la tensión H0, pero los resultados son muy prometedores. Un análisis riguroso de los cúmulos globulares también ofrece una estimación de la edad del universo casi independiente de un modelo cosmológico que es muy valioso en este período de tensión cuando el paradigma cosmológico es cuestionado y desafiado.
Astrofísica; Astrophysics; Neutrins; Neutrinos; Cúmuls de galàxies; Cúmulos de galaxias; Clusters of galaxies; Cosmocronologia; Cosmocronología; Cosmochronology
52 - Astronomy. Astrophysics. Space research. Geodesy
Ciències Experimentals i Matemàtiques
Programa de Doctorat en Física
Facultat de Física [199]