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我们探讨了使用拟议的爱因斯坦望远镜(ET)通过对中子星双星的引力波(GW)观测来约束宇宙学的前景,利用中子星质量函数的狭窄性。这建立在我们之前针对先进时代GW探测器的工作基础上。双中子星(DNS)双星预计将是先进LIGO“首光”后检测到的首批源之一。预计在先进时代,DNS系统的检测速率每年将有几十个,但拟议的ET可能每年记录到数十万乃至数百万个。结合测量的源红移分布与GW网络距离测定,将不仅允许精确测量背景宇宙参数,还将提供对这些DNS系统的天体物理特性的洞察。特别感兴趣的是探测DNS双星形成和随后的合并之间的延迟时间分布,以及在ET的探测范围内恒星形成率密度的演化。固定H₀, ₌, ₀和, ₀,调查暗能量状态方程参数恢复的精度,我们发现,检测到10^5个DNS双星时,可以将这些参数的约束精度提升到类似于未来CMB+BAO+SNIa测量的预测约束。此外,建模合并延迟时间分布为幂律(t^)和将恒星形成率密度建模为Porciani和Madau SF2模型的参数化版本,我们发现相关的天体物理参数被约束在10%以内。所有参数的精度按1/N缩放,其中N为记录的检测数量。我们还调查了参数精度如何随宇宙的内在基本特性以及网络的距离范围变化(例如,受探测器低频截止的影响)。我们还考虑了第三代时代距离测量误差的各种来源,以及如何将这些误差纳入分析中.
Taylor等人(星期二)研究了这个问题。