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Thèse Année : 2022

The Universe at the MeV era : neutrino evolution and cosmological observables

L’Univers à l’ère du MeV : évolution des neutrinos et observables cosmologiques

Julien Froustey

Résumé

Neutrino physics in the early Universe is key to our understanding of later cosmological stages, such as primordial nucleosynthesis (BBN) or the formation of large-scale structures. The coming decade promises new experimental results to explore and constrain cosmological models even more precisely - which requires robust theoretical predictions. This PhD thesis presents a study of the evolution of neutrinos in the first seconds after the Big Bang, more precisely when the temperature of the Universe is of the order of one mega-electronvolt. This evolution is obtained numerically by solving kinetic equations for which we propose a new derivation. A first application is the calculation of the so-called “standard” decoupling in order to calculate the cosmological parameter quantifying the energy density of the primordial relativistic species, Neff, to a precision of a few ten-thousandths. This study has highlighted the possibility of effectively describing the phenomenon of flavour oscillations, taking advantage of the large separation of time scales involved. Such an approximation is then adapted and validated in the case of non-zero asymmetries between neutrinos and antineutrinos. Finally, we study semi-analytically the consequences of incomplete neutrino decoupling on BBN, in order to understand how the primordial abundances of helium and deuterium are affected by this physics.
La physique des neutrinos dans l’Univers primordial est un élément clé pour notre compréhension des étapes cosmologiques ultérieures, telles que la nucléosynthèse primordiale (BBN) ou la formation des grandes structures. La décennie qui s’ouvre annonce de nouveaux résultats expérimentaux permettant d’explorer et de contraindre encore plus précisément les modèles cosmologiques - ce qui nécessite des prédictions théoriques robustes. Cette thèse de doctorat présente une étude de l’évolution des neutrinos dans les premières secondes après le Big Bang, plus précisément lorsque la température de l’Univers est de l’ordre du mégaélectron-volt. Cette évolution est obtenue numériquement en résolvant des équations cinétiques dont nous proposons une nouvelle dérivation. Une première application est le calcul du découplage dit "standard" afin de calculer le paramètre cosmologique quantifiant la densité d’énergie des espèces relativistes primordiales, Neff, à une précision de quelques dix-millièmes. Cette étude a mis en évidence la possibilité de décrire de manière effective le phénomène d’oscillations de saveur, en tirant profit de la large séparation d’échelles temporelles en jeu. Une telle approximation est ensuite adaptée et validée dans le cas d’asymétries non-nulles entre les neutrinos et les antineutrinos. Enfin, nous étudions semi-analytiquement les conséquences du découplage incomplet des neutrinos sur la BBN, afin de comprendre comment les abondances primordiales en hélium et deutérium sont affectées par cette physique.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-03783510 , version 1 (22-09-2022)

Identifiants

  • HAL Id : tel-03783510 , version 1

Citer

Julien Froustey. The Universe at the MeV era : neutrino evolution and cosmological observables. Astrophysics [astro-ph]. Sorbonne Université, 2022. English. ⟨NNT : 2022SORUS095⟩. ⟨tel-03783510⟩
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