Анализ данных fσ8 и слабого линзирования указывает, что линейный темп роста при z≲1 может быть ниже предсказаний ΛCDM. Построена модель iDCDM (взаимодействующая распадающаяся холодная тёмная материя), где частицы тёмной материи испытывают трение с тёмным излучением, рождающимся при их распаде. Трение не ослабевает, а нарастает к поздним временам. Модель добавляет два параметра, сохраняя неизменными фоновую эволюцию, первичный нуклеосинтез и реликтовое излучение, но приводит к ступенчатому подавлению фактора роста f(k,z) — цели для DESI, Euclid и Rubin. С текущими данными iDCDM предпочтительнее ΛCDM: Δχ² от -2.7 до -7.6 в зависимости от вида скейлинга трения с красным смещением и массы нейтрино. Окончательная проверка потребует k- и z-разрешённых измерений роста структур.
Вселенная растёт, как мегаполис: галактики-небоскрёбы возводятся на невидимом каркасе из тёмной материи — её тяжесть стягивает строительный материал. А тёмная энергия при этом заставляет сам город непрерывно расширяться. Раньше предполагалось, что каркас уплотняется с неизменной скоростью, несмотря на расширение пространства. Но свежие измерения показывают: в последние эпохи темпы строительства упали.
Астрономы подозревают, что дело в самом каркасе: он постепенно разрушается, испуская «пыль» из лёгких частиц. Эта пыль, как встречный ветер, давит на остатки тёмной материи и мешает дальнейшей стройке. Самое неожиданное — замедление началось не сразу, а лишь несколько миллиардов лет назад, словно стройматериал внезапно начал терять прочность. Модель предсказывает чёткий сигнал — характерный перелом в графике роста галактик на определённых масштабах. Проекты Euclid и Rubin вскоре смогут проверить эту гипотезу.
🎯 Тёмное излучение настолько слабо взаимодействует с обычным веществом, что проходит сквозь Землю, почти не замечая её.