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Comprendre le comportement du spectre de puissance de la matière sur des échelles non linéaires au-delà du modèle CDM est crucial pour prédire avec précision la structure à grande échelle (LSS) de l'Univers dans des cosmologies non standards. Dans ce travail, nous présentons une analyse du spectre de puissance de la matière non linéaire dans le cadre des cosmologies à énergie sombre et matière noire interactives (IDE). Nous utilisons des simulations N-corps et des modèles théoriques pour étudier l'impact de l'IDE sur ces échelles non linéaires. En commençant par des simulations N-corps caractérisées par un espace de paramètres fixe délimité par des recherches d'observation antérieures, nous ajustons habilement les spectres simulés avec une fonction paramétrique simple, atteignant une précision de 5\%. Par la suite, nous affinons un modèle de halo modifié adapté à la cosmologie IDE, montrant une précision exceptionnelle dans l'ajustement des simulations jusqu'à des échelles d'environ 1 h/Mpc. Pour évaluer la robustesse du modèle, nous réalisons une analyse de prévision pour l'enquête Euclid, en utilisant notre modèle affiné. Nous constatons que le paramètre de couplage sera contraint à () = 0.0046. Cela marque une amélioration significative d'un ordre de grandeur par rapport à d'autres tests d'observation actuels documentés dans la littérature. Ces résultats préliminaires ouvrent la voie à une nouvelle approche préliminaire, permettant l'utilisation des modèles IDE pour des contraintes d'observation concernant les données LSS sur des échelles non linéaires.
Silva et al. (Jeu,) ont étudié cette question.
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