New Approaches in Biomedical Spectroscopy

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出版者:Oxford Univ Pr
作者:Kneipp, Katrin/ Aroca, Ricardo/ Kneipp, Harald/ Wentrup-byrne, Edeline
出品人:
页数:464
译者:
出版时间:
价格:1428.00 元
装帧:HRD
isbn号码:9780841274372
丛书系列:
图书标签:
  • Biomedical Spectroscopy
  • Spectroscopy
  • Biomedicine
  • Biophotonics
  • Optical Spectroscopy
  • Raman Spectroscopy
  • Fluorescence Spectroscopy
  • Medical Imaging
  • Biotechnology
  • Nanotechnology
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具体描述

好的,这是一份关于另一本假设的图书的详细简介,这本书与您提到的《New Approaches in Biomedical Spectroscopy》的主题完全不同,专注于现代天体物理学和宇宙学的前沿研究。 --- 《时空几何与暗物质分布:下一代宇宙学观测的理论基础》 作者: 维克多·哈洛韦尔 (Victor Hallowell) 出版社: 普林斯顿大学出版社 (Princeton University Press) 出版日期: 2024年秋季 页数: 780页(硬壳精装) ISBN: 978-0-691-23456-7 --- 内容提要 在过去的二十年里,宇宙学观测手段取得了革命性的进步,从引力波探测到高精度宇宙微波背景(CMB)测量,再到大规模星系巡天。然而,要从这些海量数据中提取出关于宇宙演化历史、暗物质和暗能量本质的精确图景,需要一套更为精炼和强大的理论框架来指导数据分析和模型构建。 《时空几何与暗物质分布:下一代宇宙学观测的理论基础》正是为了填补这一关键鸿沟而撰写的一部权威性专著。本书超越了标准 $Lambda$CDM 模型的基础回顾,深入探讨了从广义相对论的非线性修正到统计拓扑学在宇宙大尺度结构形成中的应用等一系列前沿议题。 本书的核心目标是为高精度宇宙学研究者提供一套严谨的数学和物理工具箱,用以解析下一代观测(如欧几里得太空望远镜、平方公里阵列(SKA)的早期数据)所揭示的宇宙精细结构。 核心章节与主题深度剖析 本书共分为五大部分,共十七章,内容涵盖了从基础理论到前沿模型的广泛领域: 第一部分:广义相对论在宇宙学中的高阶修正 (Chapters 1-3) 本部分重新审视了爱因斯坦场方程在宇宙学背景下的有效场论处理。重点关注了张量-矢量-标量引力理论(TeVeS)的非微扰解法,并详细推导了这些理论模型如何影响宇宙早期原初引力波的极化特征。书中引入了“背景无关”的宇宙学扰动理论框架,用于处理大尺度结构形成中,暗物质晕的引力透镜效应可能偏离标准牛顿/牛顿-泊松近似的区域。 关键点: 对共形不变性在早期宇宙中的保留与破缺进行了严格的数学论证,并展示了如何使用AdS/CFT 对应的思路来探索量子引力对宇宙学边界条件的潜在影响。 第二部分:暗物质的动力学与非线性结构形成 (Chapters 4-7) 这是本书内容最为丰富的部分之一,专注于暗物质如何在引力和(可能存在的)非引力相互作用下,形成复杂的分层结构。 第4章详细介绍了冷暗物质(CDM)模拟中的“小尺度危机”的最新进展,并引入了“温热暗物质”(WDM)模型在模拟中的具体实施方法,特别关注了中微子质量对最小可观测晕质量的影响。 第5章和第6章集中讨论了轴子(Axions)和模糊暗物质(FDM)的动力学行为。作者推导了适用于流体描述的薛定谔方程的修正项,并首次系统地展示了这些“有波长”的暗物质如何通过波函数干涉效应,在星系团核心产生独特的密度波动特征。 创新之处: 本书提出了一个全新的“拓扑缺陷诱导的晕生长”模型,该模型通过引入拓扑场论中的基本激发态,解释了某些观测到的超大质量黑洞周围的“空洞”现象。 第三部分:宇宙微波背景(CMB)的非高斯性与极化分析 (Chapters 8-10) CMB 是我们了解宇宙初始条件的最佳探针。本部分超越了标准的各向同性模型,深入研究了CMB 的极化和非高斯性的理论签名。 第8章详细分析了“再电离”时期的电子密度波动如何产生特定的$E$ 模式和 $B$ 模式(排除引力波影响下的)耦合项。第9章则专注于二次非高斯性参数 $f_{NL}$ 和三次非高斯性参数 $g_{NL}$ 的理论上界和下界,并讨论了如何通过分析宇宙结构函数来剥离出原初引力子张量扰动和物质密度扰动之间的交叉项。 技术细节: 包含了对全天空非等温效应(TSZ)的蒙特卡洛模拟结果的理论解释,展示了星系团运动学如何影响其局部 CMB 谱的微小偏移。 第四部分:引力波与多信使宇宙学的耦合 (Chapters 11-13) 随着 LIGO/Virgo/KAGRA 和未来 LISA 等探测器的成熟,引力波已成为研究时空几何本身的直接工具。 第11章重点讨论了黑洞合并产生的引力波形,如何作为宇宙学距离标尺的校准工具。作者建立了一个考虑背景曲率和非线性密度涨落的“修正黎曼张量”模型,用于解释不同红移下双黑洞系统的有效距离估计偏差。 第12章深入探讨了超新星的宇宙学应用。它不仅讨论了 Ia 型超新星的标准化,还引入了Ia 型超新星爆发的“初始条件敏感性”,即爆发的初始密度波动如何影响其峰值光度的理论修正。 跨学科视角: 本部分特别强调了引力波观测(特别是中子星并合产生的电磁对应体)如何约束背景引力理论中引力波的速度是否严格等于光速的偏差。 第五部分:从观测到模型的参数空间探索 (Chapters 14-17) 最后一部分将理论框架应用于实际数据分析。本书详尽地介绍了马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法在贝叶斯宇宙学推断中的最新应用。 第15章提出了一种“结构化先验”构建方法,旨在减少在探索暗物质和暗能量相互作用模型时的参数简并性。作者还展示了如何使用信息几何的工具来量化不同宇宙学模型(如 $w$CDM 与 $f(R)$ 引力模型)在给定观测数据下的模型选择的有效性。 第17章作为总结,对未来十年(SKA、Rubin 台站、Euclid 任务)可能发现的“偏离标准模型”的信号进行了系统的预测和分类,并讨论了这些信号对物理学基本原理的潜在冲击。 --- 目标读者 本书是为具有坚实广义相对论、场论和统计物理学基础的研究生、博士后研究员和资深天体物理学家量身定制的。它不仅是理论物理学家深入理解复杂宇宙动力学的必备参考书,也是所有从事高精度宇宙学观测数据分析的科研人员不可或缺的工具书。阅读本书需要读者熟悉张量分析和线性代数,以便完全掌握其中推导的复杂性。 作者简介 维克多·哈洛韦尔教授是剑桥大学卡文迪许实验室的理论物理学家,专注于引力理论与大尺度结构形成之间的交叉领域。他是“暗物质分布统计模型”领域的奠基人之一,其工作在国际上被广泛应用于欧洲空间局(ESA)和美国宇航局(NASA)的多个关键任务的理论支持阶段。

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