Список основных использованных трудов на русском и на английском языках. Для некоторых работ указан год самого раннего издания.
Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М.: Мир, 1979.
Амирханян В. Р. Анизотропия пространственной ориентации радиоисточников // Функция распределения осей. Астрофизический бюллетень. 2009. Т 54. № 4.С. 350–356.
Бергман П. Г. Введение в теорию относительности. М.: ИЛ, 1947.
Вайнберг С. Гравитация и космология. М.: Мир, 1975.
Вайнберг С. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. М.: Энергоиздат, 1981.
Вопросы космогонии. Т. IX. Издательство Астросовета АН СССР. М., 1963.
Глинер Е. Б. Алгебраические свойства тензора энергии-импульса и вакуумоподобные состояния вещества. ЖЭТФ, 1965, 49. С 542–548.
Глинер Е. Б. Раздувающаяся Вселенная и вакуумоподобное состояние физической среды. Успехи физических наук. 2002, 172. С 221–228.
Горькавый Н. Н. Изв. КрАО, 103 (2), 143, 2007.
Горькавый Н. Н. Самоорганизация Солнечной системы. Научные информации Астросовета АН СССР. 1990. Вып. 68. С 66–71.
Горькавый Н. Н., Тюльбашев С. А. Черные дыры и нейтронные звезды в осциллирующей Вселенной. Астрофизический бюллетень. 2021. Т 76. № 3.С. 285–305.
Горькавый Н. Н., Фридман А. М. Физика планетных колец. Небесная механика сплошной среды. М.: Наука, 1994.
Дикке Р. Gravitational Theory and Observation. Physics Today, 1967 (Эйнштейновский сборник 1969–1970).
Дикке Р. Гравитация и Вселенная. М.: Мир, 1972.
Дирак П. А. М. Общая теория относительности, 1978.
Долгов А. Д. Массивные и сверхмассивные черные дыры в современной и ранней Вселенной и проблемы космологии и астрофизики. УФН, 188, 121–142, 2018.
Долгов А. Д., Зельдович Я. Б., Сажин М. В. Космология ранней Вселенной. М.: МГУ, 1988.
Зельдович Я. Б. «Горячая» модель Вселенной. УФН, 1966. 89, 647–668.
Зельдович Я. Б. Космологическая постоянная и теория элементарных частиц. Успехи физических наук. 1968, 95. С 209–230.
Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Релятивистская астрофизика. М.: Наука, 1967.
Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975.
Зельманов А. Л., Агаков В. Г. Элементы общей теории относительности. М.: Наука, 1989.
Кант И. (1755) Всеобщая естественная история и теория неба. Собр. соч. в 8 т. Чоро, 1994. Т.1.
Клиффорд У. (1885) Здравый смысл точных наук. М.: Изд-во Сытина, 1910. 260 с.
Крамер Д., Штефани Х., Маккаллум М., Херльт Э. Точные решения уравнений Эйнштейна. М.: Энергоиздат, 1982.
Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1970.
Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М.: Наука, 1973.
Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986.
Ленг К. Астрофизические формулы. М.: Мир, 1978.
Лифшиц Е. М., Халатников И. М. Проблемы релятивистской космологии. УФН, 80, с. 391–438, 1963.
Мак-Витти Г. К. Общая теория относительности и космология. М.: ИЛ, 1961.
Максвелл Дж. К. (1873) Трактат об электричестве и магнетизме. Собр. соч. М.: Наука, 1989. Т.2.
Меллер К. Теория относительности. М.: Атомиздат, 1975.
Мизнер Ч., Торн К., Уилер Дж. (1977) Гравитация. М.: Мир. Т 1, 2, 3.
Мицкевич Н. В. Физические поля в общей теории относительности. М.: Наука, 1969.
Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М.: Мир, 1990.
Новиков И. Д. Эволюция Вселенной. М.: Наука, 1983.
Новиков И., Фролов В. Физика черных дыр. М.: Наука, 1986.
Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М.: Наука, 1989.
Паули В. (1921) Теория относительности. М.: Наука, 1983.
Пенроуз Р. Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физики. М.: УРСС, 2003.
Пенроуз Р. Структура пространства-времени. М.: Мир, 1972.
Поляченко В. Л., Фридман А. М. Равновесие и устойчивость гравитирующих систем. М.: Наука, 1976.
Поппер К. Предположения и опровержения. М.: АСТ, Ермак, 2004.
Пригожин И. Эйнштейн, триумфы и коллизии // Эйнштейновский сборник, 1978–1979. М.: Наука, 1983.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
Проблемы гравитации. Труды V международной конференции по гравитации и теории относительности. Тбилиси: изд-во Тбилисского университета, 1976.
Прошлое и будущее Вселенной / Ред. А. М. Черепащук. М.: Наука, 1986. 177 с.
Рашевский П. К. Риманова геометрия и тензорный анализ. 3-е изд. М.: Наука, 1967.
Рис М., Руффини Р., Уилер Дж. Черные дыры, гравитационные волны и космология. М.: Мир, 1977.
Родичев В. И. Теория тяготения в ортогональном репере. М.: Наука, 1974.
С чего началась космология / Ред. В. И. Мацарский. НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». М.; Ижевск, 2014.
Сажин М. В. Возможности детектирования сверхдлинных гравитационных волн. Астрономический журнал, 1978. Т 55. С 65–68.
Сажин М. В. Современная космология в популярном изложении. М.: УРСС, 2002. 167 с.
Сахаров А. Д. Научные труды. М.: Центрком, 1995.
Сахаров А. Д. Начальная стадия расширения Вселенной и возникновение неоднородности распределения вещества. ЖЭТФ, 1965, 49. С 345–357.
Серия «Эйнштейновских сборников». М.: Наука (14 выпусков, 1966–1985 гг.).
Силк Дж. Большой взрыв. Рождение и эволюция Вселенной. М.: Мир, 1982.
Сильченко О. К. Происхождение и эволюция галактик. Век 2. Фрязино, 2017.
Синг Дж. Общая теория относительности. М.: ИЛ, 1963,
Спиноза Б. Избранное. Минск: Попурри, 1999. 592 с.
Тейлор Э. Ф., Уилер Дж. А. Физика пространства-времени. М.: Мир, 1971.
Толмен Р. (1934) Относительность, термодинамика и космология. М.: Наука, 1974.
Тоннела М. А. Основы электромагнетизма и теории относительности. М.: ИЛ., 1962.
Уилер Дж. Гравитация, нейтрино и Вселенная. М.: ИЛ, 1962.
Фейнман Р. Ф. Какое тебе дело до того, что думают другие? Ижевск: НИЦ РХД, 2001.
Фок В. А. Теория пространства, времени и тяготения. М.: ГИФМЛ, 1961.
Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1.М.: Наука. 1989.
Фридман А. А. (1922) О кривизне пространства // Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М.: Мир, 1979. С 320–329.
Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М.: Мир. 1990.
Хоссенфельдер С. Уродливая Вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик. М.: Бомбора, 2020.
Хриплович И. Б. Общая теория относительности. М.: Инст. комп. иссл., 2002.
Черепащук А. М. Черные дыры в двойных звездных системах и ядрах галактик. УФН, 184, 387–407, 2014.
Черепащук А. М., Чернин А. Д. Вселенная, жизнь, черные дыры. Век 2. Фрязино, 2003.
Черные дыры. М.: Наука, 1978.
Шредингер Э. (1950) Структура пространства-времени // Пространственно-временная структура Вселенной. М.: Наука; ГИФМЛ, 1986.
Шредингер Э. (1956) Расширяющиеся Вселенные. Пространственно-временная структура Вселенной. М.: Наука; ГИФМЛ, 1986.
Эддингтон А. С. (1920) Пространство, время и тяготение. М.: УРСС, 2003.
Эддингтон А. С. Теория относительности. ОНТИ-ГТТИ. Л.; М., 1934.
Эйнштейн А. Собрание сочинений. М.: Наука, 1965. Т.1.
Эйнштейн А. Собрание сочинений. М.: Наука, 1966. Т.2.
Эйнштейн А. Собрание сочинений. М.: Наука, 1966. Т.3.
Эйнштейн А. Собрание сочинений. М.: Наука, 1967. Т.4.
Abbot B. P. et al. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Phys. Rev. 116, 061102, 2016.
Ade P. A. R. et al. A&A, 594, A13, 1, 2016.
Agazie G. et al. The NANOGrav 15 yr Data Set: Evidence for a Gravitational-wave Background. ApJL, 951, L8, 2023.
Aluri P. K. et al. Is the observable Universe consistent with the cosmological principle? Class. Quantum Grav. 40, 094001, 2023.
Anderson Ph. W. Four Last Conjectures. https://arxiv.org/abs/1804.11186, 2018
Antoniadis J. et al. The International Pulsar Timing Array second data release: Search for an isotropic gravitational wave background Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 510 (4): 4873–4887, 2022.
Arzoumanian Z., Baker P., Blumer H. et al. (The NANOGrav Coll.). The NANOGrav 12,5 yr Data Set: Search for an Isotropic Stochastic Gravitational-wave Background. Astrophys. J. Letters, 905, L34, 2020.
Ashtekar A., del Rio A. Probing cosmological singularities with quantum fields: Open and closed FLRW universes. Phys. Rev. D, 2022, 106, 085003.
Ashtekar A., Sloan, D. Probability of inflation in loop quantum cosmology. Gen. Rel. Grav., 2011, 43. P 3619–3656.
Ashtekar А., Pawlowski T., Singh P. Quantum nature of the big bang. Phys. Rev. Lett., 2006, 96, 141301.
Asimov I. The collapsing universe. The story of black holes. NY, Pocket books, 1978.
Banks T., Fischler W. Black Crunch. https://arxiv.org/abs/hep-th/0212113, 2002.
Bauer H. (1918) Über die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes, Physikalische Zeitschrift, XIX, s.163–165. (Перевод — ЭС, 1980–1981, с. 211–216).
Bekenstein J. D. Phys. Rev. D, 7, 2333, 1973.
Belotsky K. M., Dokuchaev V. I., Eroshenko Y. N. et al. Eur. Phys. J. C79, 246, 2019.
Bird S., Cholis I., Munoz J. B. et al. Phys. Rev. Lett., 116, 201301, 2016.
Bischetti M., Feruglio C., D'Odorico V. et al. Suppression of black-hole growth by strong outflows at redshifts 5.8–6.6. Nature, 605, 244–247. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04608-1, (2022).
Book L., Flanagan E. Phys. Rev. D 83, 024024, 2011.
Buchmuller W., Domcke V., Schmitz K. Phys. Lett. B 811, 135914, 2021.
Burkert A., Forbes D. Astron. J 159, 56, 2020.
Carr B. J., Coley A. A. Persistence of black holes through a cosmological bounce. International Journal of Modern Physics D. Vol. 20, No. 14. Pp. 2733–2738, 2011.
Carroll S. M. Why is the Universe Accelerating? // Measuring and Modeling the Universe / Ed. W. L. Freedman. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004.
Chirenti C., Dichiara S., Lien A. et al. Kilohertz quasiperiodic oscillations in short gamma-ray bursts. Nature, 613, 253–256, 2023.
Clesse S., Garcia-Bellido J. Phys. Dark Universe 15, 142–147, 2017.
Clifton T., Carr B. J., Coley A. Class. Quant. Grav., 34, 135005, 2017.
Coles P., Ellis G. F. R. Is the Universe open or closed? The Density of Matter in the Universe. Cambridge Univ. Press., Cambridge, 1997.
Cosmology, Fusion & Other Matters. George Gamov Memorial Volume / Ed. F. Reines, Colorado Univ. Press, 1972.
Creswell J., Naselsky P. Ring of attraction: overlapping directions of the dipole modulation of the CMB, the parity asymmetry, and kinematic dipole percolation zone. 2021. https://arxiv.org/abs/2105.08658.
Davis P. The Last Three Minutes. Basic Books, 1994.
Detweiler S. Astrophys. J 234, 1100–1104, 1979.
Dodelson S. Modern Cosmology, Academic Press, San Diego, 2003.
Eddington A. S. (1928) The Nature of the Physical World. Cambridge Univ.Press, 1944.
Eddington A. S. (1933) The Expanding Universe. Cambridge Univ.Press, 1988.
Efstathiou G. MNRAS, 343, L95, 2003.
Egan C. A., Lineweaver C. H. ApJ, 710, 1825, 2010.
Einstein A. The Collected Papers, v. 10. The Berlin Years: Correspondence, May-December 1920, and supplementary correspondence, 1909–1920. Princeton University Press, 2006.
Einstein A. The Collected Papers, v.7. The Berlin Years: Writings, 1918–1921. Princeton University Press, 2002.
Einstein A. The Collected Papers, v.8. The Berlin Years: Correspondence, 1914–1918. Princeton University Press, 1998.
Einstein А. The Collected Papers, v.9. The Berlin Years: Correspondence, January 1919 — April 1920. Princeton University Press, 2004.
Ellis G. F. R., Maartens R., MacCallum M. A. H. Relativistic cosmology. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013.
Evans D. S. The Eddington Enigma. Xlibris Corp., 1998.
Ferrarese L., Merritt D. A. ApJ, 539, L9, 2000.
Frampton P. H., Hsu S. D. H., Reeb D. et al. Class. Quant. Grav., 26, 145005, 2009.
Gamov G. (1952) The Creation of the Universe. NY, The Viking Press, 1953.
Garcia-Bellido J., Clesse S. Constraints from microlensing experiments on clustered primordial black holes. CERN-TH-2017-206, IFT-UAM/CSIC-17-094. https://arxiv.org/abs/1710.04694, 2017.
Garcia-Bellido J., Hawkins M. Reanalysis of the MACHO constraints on PBH in the light of Gaia DR3 data. IFT-UAM/CSIC-24-14. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.00212, 2024.
Gebhardt K. et al. ApJ, 539, L13, 2000.
Goncharov B., Shannon R., Reardon D. et al. Astrophys. J. Lett. 917, L19, 2021.
Gorkavyi N. Origin and Acceleration of the Universe without Singularities and Dark Energy. Bulletin of the American Astronomical Society, 35, #3, 2003. http://www.aas.org/publications/baas/v35n3/aas202/404.htm
Gorkavyi N. Acceleration of the Universe with Variable Gravitational Mass. Proceedings of A Workshop on Studies of Dark Energy and Cosmology from X-ray Cluster Surveys, January 15–16, Greenbelt, MD, 2004.
Gorkavyi N. Dark Energy and Dark Matter Phenomena and the Universe with Variable Gravitational Mass. Bull. AAS, 207th Meeting Abstract, 2005. http://www.aas.org/publications/baas/v37n4/aas207/4107.htm.
Gorkavyi N., Vasilkov A. A repulsive force in the Einstein theory. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 461 (3): 2929–2933, 2016.
Gorkavyi N., Vasilkov A., Mather J. A Possible Solution for the Cosmological Constant Problem // Exploring the Dark Side of the Universe / Eds: B. Vachon and P. Petroff, PoS(EDSU2018)039. https://pos.sissa.it/335/039/pdf, 2018.
Gorkavyi N., Vasilkov A. A modified Friedmann equation for a system with varying gravitational mass. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 476 (1): 1384–1389, 2018.
Gorkavyi N. Gravitational wave background discovered by NANOGrav as evidence of a cyclic universe. New Astronomy, 91: 101698, 2022.
Gorkavyi N. Accretion of Galaxies around Supermassive Black Holes and a Theoretical Model of the Tully-Fisher and M-Sigma Relations. Galaxies, 10: 73, 2022.
Gorkavyi N. Entropy of Black Holes and an Oscillating Universe. Preprints. 2023, 2023111978.
Gurzadyan V. G., Penrose R. On CCC-predicted concentric low-variance circles in the CMB sky. Eur. Phys. J. Plus, 128, 22, 2013.
Guth A. H. Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems. Phys. Rev. D 23, 347, 1981.
Guth A. H. The Inflationary Universe. The quest for a new theory of cosmic origins. Cambridge, MA, Helix Books, Perseus Books, 1997.
Gwinn C., Eubanks T., Pyne T. et al. Astrophys. J 485, 87–91, 2019.
Handley W. Phys.Rev.D, 100, 123517, 2019.
Hawking S. W. Black hole explosions? Nature, 248: 30–31, 1974.
Hawking S. W. Commun. math. Phys., 43, 199, 1975.
Hawking S. W., Penrose R. The singularities of gravitational collapse and cosmology. Proc. Royal Soc. London Ser. A 314 (1519), 529, 1970.
Hellings R., Downs G. Astrophys. J. Lett. 265, L39–L42, 1983.
Hergt L. T., Agocs F. J., Handley W. J., Hobson M. P., Lasenby A. N. Finite inflation in curved space. https://arxiv.org/abs/2205.07374, 15 May, 2022.
Hilbert D. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 24S, 53, 1917.
Hoyle F. The Nature of the Universe. A Mentor Book. 1950.
Ijjas A., Steinhardt P. J. A new kind of cyclic universe. Phys. Lett. B, 2019, 795. P 666–672.
Ijjas A., Steinhardt P. J. Entropy, black holes, and the new cyclic universe. Phys. Lett. B, 2022, 824, 136823.
Ijjas A., Steinhardt P. J., Loeb A. Cosmic Inflation Theory Faces Challenges. Scientific American, February 2017.
Jaffe A. & Baker D. Astrophys. J 283, 616–631, 2003.
Jerome F. The Einstein file. St. Martin Press, 2002.
Kashlinsky A., Atrio-Barandela F. & Shrader C. S. Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background. ApJ, 961, L1, 2024.
Kashlinsky A. LIGO Gravitational Wave Detection, Primordial Black Holes, and the Near-IR Cosmic Infrared Background Anisotropies. Astrophys. J 823 (2), L25, 2016.
Kohri K., Terada T. Phys. Lett. B 811, 136040, 2021.
Kopeikin S. M. Phys. Rev. D, 86, 64004, 2012.
Kottler F. (1916). Über Einsteins Äquivalenzhypothese und die Gravitation. Separat-Abdruck aus den Annalen der Physik, Band 50, 955–972. Johann Ambrosius Barth. Leipzig.
Kutschera M. MNRAS, 345, L1, 2003.
Land K., Magueijo J. Examination of Evidence for a Preferred Axis in the Cosmic Radiation Anisotropy. Phys. Rev. Lett. 95, 071301, 2005.
Luca V. D., Franciolini G., Riotto A. Phys. Rev. Lett. 126, 141303, 2021.
Mather J., Boslough J. The Very First Light. NY, Basic Books, 2008.
Merritt D. In Combes F., Mamon G. A., Charmandaris V. (eds.). Dynamics of Galaxies: from the Early Universe to the Present. Vol. 197. Astronomical Society of the Pacific. P 221–232, 1999.
Migkas K. et al. Cosmological implications of the anisotropy of ten galaxy cluster scaling relations. Astronomy & Astrophysics, 649, A151, 2021.
Migkas K. et al. Probing cosmic isotropy with a new X-ray galaxy cluster sample through the LX−T scaling relation. Astronomy & Astrophysics, 636, A15, 2020.
Moore C., Mihaylov D., Lasenby A., Gilmore G. Phys. Rev. Lett. 119, 261102, 2017.
Nguyen K., Bogdanovic T., Runnoe J. et al. Astrophys. J. Lett. 905, L34, 2020.
Ohanian H. Einstein's Mistakes. The human falling of genius. W. W. Norton & Co. NY, London, 2008.
Patria R. K. Nature, 240, 298, 1972.
Peebles P. J. E. Principles of Physical Cosmology, Princeton Univ. Press., Princeton, 1993.
Peebles P. J. E., Yu J. T. Primeval adiabatic perturbation in an expanding universe. ApJ, 162: 815–836, 1970.
Penrose R. Cycles of times. NY, Alfred A. Knopf, 2011.
Penrose R. Fashion, faith and fantasy in the new physics of the Universe. Princeton Univ. Press., Princeton, 2016.
Penrose R. The road to reality. A complete guide to the laws of the Universe. Alfred A. Knopf Publ., NY, 2005.
Perlmutter S. Supernovae, Dark Energy, and the Accelerating Universe. Physics Today, April. P 53–60, 2003.
Poplawski N. J. ApJ, 832, 96, 2016.
Powell С. The Man in the Equation. Discover, v. 23, N 12. P 82–83, 2002
Rees M. J. Before the Beginning. Our Universe and others. Heliх Books, Perseus Books, Cambridge, Massachusetts, 1997.
Riess A. G. et al. Cosmic Distances Calibrated to 1 % Precision with Gaia EDR3 Parallaxes and Hubble Space Telescope Photometry of 75 Milky Way Cepheids Confirm Tension with ΛCDM. Astrophys. J. Lett. 908: L6, 2021.
Riess A. G. Nature, 2, 10, 2020.
Romano J., Hazboun J., Siemens X. et al. Phys. Rev. D 103, 063027, 2021.
Rubin V. Bright Galaxies Dark Matters. American Institute of Physics, Woodberry, NY, 1997.
Russel B. The ABC of Relativity. Signet Science Library, 1962.
Schneider P. Extragalactic Astronomy and Cosmology. An Introduction. 2 Ed., Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2015.
Schrödinger E. (1918) Die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes, Physikalische Zeitschrift, XIX, s. 4–7. (Перевод — ЭС, 1980–1981, с. 204–210).
Secrest N., von Hausegger S., Rameez M., Mohayaee R., Sarkar S., Colin J. A Test of the Cosmological Principle with Quasars. Astrophys. J. Lett. 908, L51, 2021.
Silk J. The Big Bang. W. H. Freeman and Company, N. Y., 2001.
Smolin L. Einstein's lonely path. Discover, Sept. 2004. P 36–41.
Smolin L. The trouble with physics. Boston, NY, Houghton Mifflin Co., 2006.
Steinhardt P. J., Turok N. The cyclic Universe: An Informal Introduction. Nucl. Phys. Proc. Suppl. 124: 38–49, 2003.
Stuckey W. M. Am. J. of Physics, 62, 788, 1994.
Sunyaev R. A., Zeldovich Ya. B. Small-scale fluctuations of relic radiation. Astrophysics and Space Science, 7: 3–19, 1970.
Taylor M. A., Puzia T. P., Gomez M., Woodley K. A. Observational Evidence for a Dark Side to NGC 5128's Globular Cluster System. Astrophys. J 805 (1), 65–85, 2015.
Temple B. & Smoller J. PNAS, 106, 14213–14218, 2009.
The Future of Spacetime. NY-London, W. W. Norton & Company, 2002.
Thorne K. S. Black holes & time warps. Einstein's outrageous legacy. W. W. Norton & Company, 1994. P 524.
Tiwari P., Kothari R., Jain P. Superhorizon Perturbations: A Possible Explanation of the Hubble — Lemaître Tension and the Large-scale Anisotropy of the Universe. The Astrophysical Journal Letters, Volume 924, Number 2, L36, 2022.
Tourrenc Ph. Relativity and Gravitation. Cambridge Univ. Press., 1997.
Valentino E. Di, Melchiorri A., Silk J. Planck evidence for a closed Universe and a possible crisis for cosmology. Nature Astronomy, 4, 196–203, 2020.
Wen Z. L., Liu F. S., Han J. L. Astrophys. J 692, 511–521, 2009.
Weyl H. (1918) Space-Time-Matter. Dover Publications, 1952.
Wheeler J. A., Ford K. Geons, Black Holes & Quantum Foam. NY; London, W. W. Norton & Company, 1998.
Woit P. Not even wrong. The failure of string theory and the search for unity in physical law. NY, Basic books, 2006.
Zhao W., Santos L. Preferred axis in cosmology. https://arxiv.org/abs/1604.05484, 2016.