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Les sondes à faible décalage vers le rouge, telles que les oscillations acoustiques des baryons (BAO) et les distances de luminosité des supernovae Ia, se sont avérées cruciales pour améliorer les limites sur la masse totale des neutrinos à partir des observations cosmologiques, en raison de leur capacité à rompre les dégénérescences entre les différents paramètres. Ici, nous élargissons les observations de fond pour inclure des mesures H (z) provenant de chronomètres cosmiques, des modules de distance issus des sursauts gamma (GRB), et des distances angulaires des amas de galaxies. Pour la toute première fois, nous trouvons des limites sur la masse des neutrinos en dessous des attentes minimales des sondes d'oscillation de neutrinos, suggérant des scénarios non standards de neutrinos et/ou cosmologiques. Le resserrement de la limite de masse des neutrinos est dû à la valeur légèrement supérieure de la constante de Hubble H₀ préférée par les trois sondes de fond précédentes, et aussi en raison des erreurs améliorées sur H₀ et la densité de masse-énergie de la matière ρm. Toutes les valeurs de H₀ sont cependant d'accord au niveau 1-2. Fait intéressant, ce n'est pas seulement la combinaison des trois sondes de fond qui est responsable des limites m_ <0. 06~eV, mais aussi chacune d'elles indépendamment. La limite la plus stricte que nous trouvons ici est m_<0. 043~eV à 2 après avoir combiné les données du fond cosmique micro-onde Planck avec les BAO de DESI, les supernovae Ia, les GRB, les chronomètres cosmiques, et les amas de galaxies, montrant une tension claire entre les résultats d'oscillation des neutrinos et les analyses cosmologiques. En général, le fait de retirer l'une des deux sondes de fond fournit toujours une limite m_ 0. 06~eV, rassurant sur l'énorme potentiel de ces observations à faible décalage vers le rouge pour contraindre la masse des neutrinos.
Wang et al. (Mon,) ont étudié cette question.