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대규모 구조의 성장과 우주 팽창 역사 및 우주론적 거리의 기하학적 정보를 사용하여 초기 우주 물리학을 탐구하는 우주의 공간 곡률에 대한 제약을 얻을 수 있습니다. 그러나 비평면 우주에서 비선형 성장을 모델링하는 것은 고차원 우주론 매개변수 공간에서의 시뮬레이션의 계산 비용으로 인해 여전히 도전적입니다. 본 논문에서는 개별 우주 방법에 기반하여, 해당 평면 모델의 비선형 진화를 나타내는 양에서 비평면 냉 암흑 물질() 모델의 헤일로-물질 및 헤일로-자동 전력 스펙트럼을 계산하기 위한 근사 방법을 개발합니다. 긴 파장 변동(본질적으로 곡률) T₁(k)에 대한 성장 반응이 허블 매개변수 T₇(k)에 대한 반응으로 근사될 수 있다는 사실을 활용함으로써, 본 방법은 평면 우주의 전력 스펙트럼에서 비평면 우주의 비선형 전력 스펙트럼을 효율적으로 추정할 수 있도록 합니다. N-바디 시뮬레이션을 사용하여 추정기가 곡률 ₊=0.1인 모델에 대해서도 1% (2%) 정확도로 k3 (1) hMpc^-1까지 헤일로-물질 (헤일로-자동) 전력 스펙트럼을 제공할 수 있음을 보여줍니다. 이 추정기를 사용하여 우리는 기존의 에뮬레이터 예를 들어 다크 에뮬레이터의 예측을 비평면 모델로 확장할 수 있으며, 정확도가 저하되지 않습니다. 긴 파장 변동에 대한 반응 또한 초샘플 공분산(SSC) 추정을 위한 주요 양이기 때문에, 우리는 근사 동등식 T₁(k) T₇(k)를 사용하여 SSC 항을 해석적으로 계산할 수 있음을 논의합니다.
Terasawa 외(2024)는 이 질문을 연구했습니다.
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