Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University
Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University
Россия
Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University
УДК 53 Физика
УДК 520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа
УДК 521 Теоретическая астрономия. Небесная механика. Фундаментальная астрономия. Теория динамической и позиционной астрономии
УДК 523 Солнечная система
УДК 524 Звезды и звездные системы. Вселенная Солнце и Солнечная система
УДК 52-1 Метод изучения
УДК 52-6 Излучение и связанные с ним процессы
ГРНТИ 41.00 АСТРОНОМИЯ
ГРНТИ 29.35 Радиофизика. Физические основы электроники
ГРНТИ 29.31 Оптика
ГРНТИ 29.33 Лазерная физика
ГРНТИ 29.27 Физика плазмы
ГРНТИ 29.05 Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
ОКСО 03.06.01 Физика и астрономия
ОКСО 03.05.01 Астрономия
ОКСО 03.04.03 Радиофизика
ББК 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ББК 223 Физика
ТБК 614 Астрономия
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI004000 Astronomy
BISAC SCI005000 Physics / Astrophysics
Primordial black holes (PBHs) with log-normal mass distributions reaching obtained $\sim 10^4$–$10^5$ solar masses may form following the quantum chromodynamic (QCD) phase transition in the early Universe, potentially due to modified Affleck–Dine baryogenesis. The expected frequency of detection of binary PBHs with intermediate masses using the TianQin space laser interferometer has been calculated based on the model of binary PBH formation and the assumed parameters of the log-normal distribution of primordial black holes. The obtained results are consistent with the LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) data.
black hole physics, relativistic processes, gravitational waves; cosmology: dark matter, early universe, primordial nucleosynthesis, observations; instrumentation: detectors
1. Andrés-Carcasona M., Iovino A., Vaskonen V., et al., 2024., arXiv e-prints, arXiv:2405.05732
2. Arefeva I., Ermakov A., Rannu K., et al., 2023, European Physical Journal, 83, 1, id. 79
3. Blinnikov S., Dolgov A., Porayko N., et al., 2016, JCAP, 2016, 11, id. 036
4. Carr B., 1975, Astrophysical Journal, 201, p. 1
5. Dolgov A. and Silk J., 1993, Phys. Rev. D, 47, 10, p. 4244
6. Dolgov A., Kawasaki M., Kevlishvili N., 2009, Nuclear Physics B, 807, 1-2, p. 229
7. Dolgov A., Kuranov A., Mitichkin N., et al., 2020, JCAP, 2020, 12, id. 017
8. Eftekhari T., Tchekhovskoy A., Alexander K., et al., 2024, arXiv e-prints, arXiv:2404.10036
9. Feng W., Wang H., Hu X., et al., 2019, Phys. Rev. D, 99, 12, id. 123002
10. Fragione G. and Loeb A., 2023, Astrophysical Journal, 944, 1, id. 81
11. Fujii M., Wang L., Tanikawa A., et al., 2024, Science, 384, 6703, p. 1488
12. González Prieto E., Weatherford N., Fragione G., et al., 2024, arXiv e-prints, arXiv:2404.11646
13. Hütsi G., Raidal M., Vaskonen V., et al., 2021, JCAP, 2021, 3, id. 068
14. Kormendy J. and Ho L., 2013, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 51, 1, p. 511
15. Kovács O., Bogdan A., Natarajan P., et al., 2024, Astrophysical Journal Letters, 965, 2, id. L21
16. Liu L., You Z., Wu Y., et al., 2023, Phys. Rev. D, 107, 6, id. 063035
17. Luo J., Chen L., Duan H., et al., 2016, Classical and Quantum Gravity, 33, 3, id. 035010
18. Mei J., Bai Y., Bao J., et al., 2021, Progress of Theoretical and Experimental Physics, 5, id. 05A107
19. Mezcua M., 2017, International Journal of Modern Physics D, 26, 11, id. 1730021
20. Raidal M., Spethmann C., Vaskonen V., et al., 2019, JCAP, 2019, 2, id. 018
21. Schneider R., Ferrara A., Natarajan P., et al., 2002, Astrophysical Journal, 571, 1, p. 30
22. Zeldovich Y. and Novikov I., 1967, Soviet Astronomy, 10, p. 602