Результаты Planck за 2018 год

<i>Planck</i> 2018 results
N. Aghanim, J. Aumont, C. Baccigalupi, R. B. Barreiro, N. Bartolo, J.-P. Bernard, M. Bersanelli, P. Bielewicz, J. R. Bond, J. Borrill, F. R. Bouchet, M. Bucher, C. Burigana, R. C. Butler, J.-F. Cardoso, A. Challinor, H. C. Chiang, L. P. L. Colombo, B. P. Crill, F. Cuttaia, P. de Bernardis, G. de Zotti, J.‐M. Delouis, J. M. Diego, M. Douspis, T. A. Enßlin, F. Finelli⋆, M. Frailis, E. Franceschi, S. Galeotta, K. M. Górski, A. Gruppuso, F. K. Hansen, D. Herranz, S. R. Hildebrandt, E. Hivon, A. H. Jaffe, W. C. Jones, E. Keihänen, M. Kunz, H. Kurki‐Suonio, G. Lagache, J.-M. Lamarre, A. Lasenby, C. R. Lawrence, Antony Lewis, M. Liguori, K. Benabed, X. Dupac, F. Elsner, H. K. Eriksen, A. A. Fraisse, S. Galli, K. Ganga, J. E. Gudmundsson, J. Hamann, M. Lattanzi, Will Handley, Eleonora Di Valentino, M. Ballardini, Jens Chluba, S. Dusini, Y. Akrami, C. Combet, A. Ducout, T. Ghosh, F. Boulanger, M. Ashdown, A. J. Banday, S. Basak, Richard A. Battye, J. J. Bock, E. Calabrese, Julien Carron, D. Contreras, G. Efstathiou, Y. Fantaye, M. Farhang, J. Fergusson, R. Fernández-Cobos, F. Forastieri, A. FROLOV, R. T. Génova-Santos, M. Gerbino, J. González-Nuevo, S. Gratton, Zhiqi Huang, A. Karakci, R. Keskitalo, K. Kiiveri, J. Kim, T. S. Kisner, L. Knox, N. Krachmalnicoff, M. Le Jeune, Pablo Lemos, J. Lesgourgues, F. Levrier, J. Delabrouille, O. Doré
2020-04-03

Planck 2018барионные акустические осцилляциикосмический микроволновый фоноптическая толщина реионизациикосмология ΛCDM
Представлены результаты определения космологических параметров по итоговым измерениям Planck за всю миссию анизотропий космического микроволнового фона (CMB), полученные путем объединения информации с карт температуры и поляризации, а также реконструкции линзирования. По сравнению с результатами 2015 года улучшенные измерения поляризации на больших масштабах позволяют с большей точностью определить оптическую толщину реионизации, что существенно повышает точность других коррелированных параметров. Улучшенное моделирование поляризации на малых масштабах приводит к более надежным ограничениям для многих параметров; остаточные неопределенности моделирования, по оценкам, влияют на них лишь на уровне 0.5 σ. Мы обнаруживаем хорошее согласие со стандартной пространственно плоской шестипараметрической космологией ΛCDM со степенным спектром адиабатических скалярных возмущений (обозначаемой в данной работе как «базовая ΛCDM»), причем это согласие наблюдается для поляризации, температуры и линзирования как по отдельности, так и в совокупности. Совместный анализ дает плотность темной материи Ω c h 2 = 0.120 ± 0.001, плотность барионов Ω b h 2 = 0.0224 ± 0.0001, индекс скалярного спектра n s = 0.965 ± 0.004 и оптическую толщину τ = 0.054 ± 0.007 (в данной аннотации для измеренных параметров приводятся 68%-ные доверительные интервалы, а для верхних пределов — 95%-ные). Угловой акустический масштаб измерен с точностью 0.03%; при этом 100 θ * = 1.0411 ± 0.0003. Эти результаты лишь слабо зависят от космологической модели и сохраняют устойчивость, хотя и с несколько увеличенными погрешностями, во многих обычно рассматриваемых расширениях. В предположении базовой космологии ΛCDM получаются следующие зависящие от модели параметры поздней Вселенной: постоянная Хаббла H 0 = (67.4 ± 0.5) км с −1 Мпк −1; параметр плотности вещества Ω m = 0.315 ± 0.007; и амплитуда флуктуаций вещества σ 8 = 0.811 ± 0.006. Мы не обнаруживаем убедительных свидетельств в пользу расширений базовой модели ΛCDM. В сочетании с измерениями барионных акустических осцилляций (BAO) и при рассмотрении расширений с одним дополнительным параметром мы ограничиваем эффективное число дополнительных релятивистских степеней свободы значением N eff = 2.99 ± 0.17, что согласуется с...
1
В рамках базовой ΛCDM получены H0 = 67,4 ± 0,5 км с⁻¹ Мпк⁻¹, Ωm = 0,315 ± 0,007 и σ8 = 0,811 ± 0,006; убедительных свидетельств в пользу расширений модели нет.
2
Совместный анализ Planck даёт Ωc h² = 0,120 ± 0,001, Ωb h² = 0,0224 ± 0,0001 и ns = 0,965 ± 0,004.
3
Финальные полные данные Planck по температуре, поляризации и линзированию согласуются с пространственно плоской шестипараметрической моделью ΛCDM.
4
Улучшенные измерения крупномасштабной поляризации определяют оптическую глубину реионизации τ = 0,054 ± 0,007 и повышают точность связанных параметров.
5
Неопределённости моделирования мелкомасштабной поляризации влияют на ограничения параметров примерно на 0,5σ, а совместный анализ Planck с BAO даёт Neff = 2,99 ± 0,17.
6
Акустический масштаб измерен с точностью 0,03%; 100θ* = 1,0411 ± 0,0003.

Итоговые полно-миссионные измерения анизотропии реликтового фонового излучения (CMB) миссией Planck, включая карты температуры, поляризации и реконструкцию линзирования

ограничения на космологические параметры и согласованность с пространственно плоской шестипараметрической моделью ΛCDM

Publication Details
Publication Date
2020-04-03
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
N. Aghanim
J. Aumont
C. Baccigalupi
R. B. Barreiro
N. Bartolo
J.-P. Bernard
M. Bersanelli
P. Bielewicz
J. R. Bond
J. Borrill
F. R. Bouchet
M. Bucher
C. Burigana
R. C. Butler
J.-F. Cardoso
A. Challinor
H. C. Chiang
L. P. L. Colombo
B. P. Crill
F. Cuttaia
P. de Bernardis
G. de Zotti
J.‐M. Delouis
J. M. Diego
M. Douspis
T. A. Enßlin
F. Finelli⋆
M. Frailis
E. Franceschi
S. Galeotta
K. M. Górski
A. Gruppuso
F. K. Hansen
D. Herranz
S. R. Hildebrandt
E. Hivon
A. H. Jaffe
W. C. Jones
E. Keihänen
M. Kunz
H. Kurki‐Suonio
G. Lagache
J.-M. Lamarre
A. Lasenby
C. R. Lawrence
Antony Lewis
M. Liguori
K. Benabed
X. Dupac
F. Elsner
H. K. Eriksen
A. A. Fraisse
S. Galli
K. Ganga
J. E. Gudmundsson
J. Hamann
M. Lattanzi
Will Handley
Eleonora Di Valentino
M. Ballardini
Jens Chluba
S. Dusini
Y. Akrami
C. Combet
A. Ducout
T. Ghosh
F. Boulanger
M. Ashdown
A. J. Banday
S. Basak
Richard A. Battye
J. J. Bock
E. Calabrese
Julien Carron
D. Contreras
G. Efstathiou
Y. Fantaye
M. Farhang
J. Fergusson
R. Fernández-Cobos
F. Forastieri
A. FROLOV
R. T. Génova-Santos
M. Gerbino
J. González-Nuevo
S. Gratton
Zhiqi Huang
A. Karakci
R. Keskitalo
K. Kiiveri
J. Kim
T. S. Kisner
L. Knox
N. Krachmalnicoff
M. Le Jeune
Pablo Lemos
J. Lesgourgues
F. Levrier
J. Delabrouille
O. Doré
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%