Investigadores han explorado el modelo de inflación cálida dentro del marco de las teorías escalares-tensoriales de la gravedad, específicamente en el denominado 'marco definitorio'. Este enfoque permite especificar la teoría y sus parámetros fundamentales. Al traducir la dinámica resultante al marco de Einstein, se observa que los efectos de la gravedad modificada suprimen la relación de disipación. Este hallazgo sugiere que, aunque la dinámica efectiva de la inflación cálida puede analizarse consistentemente en ambos marcos, los regímenes disipativos no tienen por qué coincidir entre ellos, lo que introduce una complejidad adicional en la comprensión de las primeras etapas del universo.
Un resultado clave de este estudio es que las perturbaciones cuánticas pueden dominar el espectro de potencia escalar, incluso en un régimen de alta temperatura y fuerte disipación dentro del marco definitorio. Esto contrasta con algunas expectativas previas y subraya la importancia de considerar los efectos de la gravedad modificada. La capacidad de las fluctuaciones cuánticas para prevalecer sobre las térmicas en estas condiciones tiene implicaciones significativas para la generación de las semillas de las estructuras cósmicas que observamos hoy.
Los autores calcularon el índice espectral escalar y la relación tensor-escalar para una función de acoplamiento no mínima de la forma $F(\Phi) = 1+\xi(\Phi/m_{\rm P})^2$, utilizando un potencial cuártico. Consideraron tanto coeficientes de disipación constantes como dependientes del campo de forma cuadrática. A partir de estos cálculos, identificaron puntos de referencia que son compatibles con las restricciones actuales impuestas por las observaciones del fondo cósmico de microondas (CMB). Estos resultados proporcionan nuevas vías para probar modelos de inflación y gravedad modificada con datos cosmológicos.