Результаты Planck 2013. XVI. Космологические параметры

Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters
D. Scott, S. Henrot–Versillé, J. P. Rachen, D. Pearson, A. Mennella, E. P. S. Shellard, P. A. R. Ade, N. Aghanim, M. Arnaud, M. Ashdown, F. Atrio‐Barandela, J. Aumont, C. Baccigalupi, R. B. Barreiro, J. G. Bartlett, E. Battaner, A. Benoı̂t, A. Benoit-Lévy, M. Bersanelli, P. Bielewicz, J. Bobin, J. J. Bock, A. Bonaldi, J. R. Bond, F. R. Bouchet, M. Bridges, M. Bucher, C. Burigana, R. C. Butler, J.-F. Cardoso, A. Catalano, A. Challinor, A. Chamballu, H. C. Chiang, L.-Y Chiang, P. R. Christensen, S. Church, D. L. Clements, S. Colombi, L. P. L. Colombo, F. Couchot, A. Coulais, B. P. Crill, A. Curto, F. Cuttaia, L. Danese, R. J. Davis, P. de Bernardis, A. de Rosa, G. de Zotti, J.‐M. Delouis, F.–X. Désert, C. Dickinson, J. M. Diego, O. Doré, M. Douspis, G. Efstathiou, T. A. Enßlin, F. Finelli⋆, O. Forni, M. Frailis, E. Franceschi, S. Galeotta, M. Giard, G. Giardino, Y. Giraud–Héraud, J. González-Nuevo, K. M. Górski, S. Gratton, A. Gregorio, A. Gruppuso, F. K. Hansen, D. Hanson, D. L. Harrison, C. Hernández-Monteagudo, D. Herranz, S. R. Hildebrandt, E. Hivon, M. Hobson, W. A. Holmes, A. Hornstrup, W. Hovest, K. M. Huffenberger, A. H. Jaffe, T. R. Jaffe, W. C. Jones, M. Juvela, E. Keihänen, R. Keskitalo, T. S. Kisner, R. Kneißl, J. Knoche, L. Knox, M. Kunz, H. Kurki‐Suonio, G. Lagache, A. Lähteenmäki, A. Lasenby, R. J. Laureijs, C. R. Lawrence, S. Leach, J. P. Leahy, R. Leonardi, J. Lesgourgues, Antony Lewis, M. Liguori, P. B. Lilje, M. Linden-Vørnle, M. López-Caniego, J. F. Macías–Pérez, B. Maffei, M. Maris, D. J. Marshall, P. G. Martin, E. Martínez-González, S. Masi, M. Massardi, S. Matarrese, F. Matthai, P. Mazzotta, P. R. Meinhold, A. Melchiorri, L. Mendes, M. Migliaccio, S. Mitra, M.-A. Miville-Deschênes, A. Moneti, L. Montier, G. Morgante, D. Mortlock, A. Moss, D. Munshi, F. Nati, C. B. Netterfield, H. U. Nørgaard-Nielsen, F. Noviello, D. Novikov, I. J. O’Dwyer, S. Osborne, C. A. Oxborrow, F. Paci, L. Pagano, F. Pajot, R. Paladini, D. Paoletti, F. Pasian, Hiranya V. Peiris, O. Perdereau, F. Perrotta, F. Piacentini, M. Piat, E. Pierpaoli, D. Pietrobon, S. Plaszczynski, G. Polenta, N. Ponthieu, L. Popa, T. Poutanen, G. W. Pratt, G. Prézeau, S. Prunet, J.‐L. Puget, R. Rébolo, M. Remazeilles, C. Renault, S. Ricciardi, T. Riller, I. Ristorcelli, G. Rocha, C. Rosset, J. A. Rubiño-Martín, B. Rusholme, M. Sandri, D. Santos, М. Савелайнен, G. Savini, M. D. Seiffert, L. D. Spencer, Jean‐Luc Starck, V. Stolyarov, R. Sudiwala, F. Sureau, D. Sutton, A.-S. Suur-Uski, J.-F. Sygnet, J. A. Tauber, D. Tavagnacco, L. Terenzi, L. Toffolatti, M. Tomasi, M. Tristram, Sandro Tacchella, J. Tuovinen, L. Valenziano, J. Väliviita, B. Van Tent, P. Vielva, F. Villa, N. Vittorio, L. A. Wade, B. D. Wandelt, Martin White, D. Yvon, A. Zacchei, A. Zonca, C. Armitage-Caplan, A. J. Banday, K. Benabed, J. P. Bernard, J. Borrill, Victoria Calafut, B. Cappellini, Ranga‐Ram Chary, X. Chen, R. D. Davies, K. Dolag, H. Dole, S. Donzelli, J. Dunkley, X. Dupac, F. Elsner, H. K. Eriksen, A. A. Fraisse, T. Gaier, S. Galli, K. Ganga, E. Gjerløw, J. E. Gudmundsson, J. Haïssinski, J. Hamann, Z. Hou, J. Jewell, J.‐M. Lamarre, M. Lattanzi, J. León-Tavares, P. M. Lubin, D. Maino, N. Mandolesi, J.-B. Melin, E. Menegoni, M. Millea, J. A. Murphy, P. Naselsky, P. Natoli, I. Novikov, B. Partridge, G. Patanchon, T. J. Pearson, L. Perotto, V. Pettorino, P. Platania, É. Pointecouteau, W. T. Reach, M. Reinecke, G. Roudier, M. Rowan-Robinson, R. Stompor, R. Sunyaev, M. Türler, G. Umana, I. K. Wehus, S. D. M. White, A. Wilkinson, E. Calabrese, J. Delabrouille, M. Hobson, N. Ponthieu, M. Tucci
2014-02-25

космология Лямбда-CDMизмерения реликтового излучения Planckбарионные акустические осцилляциилинзирование космического микроволнового фонакосмологические параметры
В статье представлены первые космологические результаты, основанные на измерениях Planck спектров мощности температуры реликтового микроволнового фона (CMB) и потенциала линзирования. Мы обнаружили, что спектры Planck на больших мультиполях (ℓ > 40) исключительно хорошо описываются стандартной пространственно плоской шестипараметрической космологией ΛCDM со степенным спектром адиабатических скалярных возмущений. В рамках этой космологии данные Planck позволяют с высокой точностью определить космологические параметры: угловой размер звукового горизонта при рекомбинации, физические плотности барионов и холодной тёмной материи, а также скалярный спектральный индекс; их оценки составляют соответственно 100θ* = (1,04147 ± 0,00062) × 10−2, Ωb h2 = 0,02205 ± 0,00028, Ωc h2 = 0,1199 ± 0,0027 и ns = 0,9603 ± 0,0073 (отметим, что в этой аннотации приведены 68%-ные ошибки для измеренных параметров и 95%-ные верхние пределы для остальных параметров). Для этой космологии получены низкое значение постоянной Хаббла H0 = (67,3 ± 1,2) км с−1 Мпк−1 и высокое значение параметра плотности вещества Ωm = 0,315 ± 0,017. Эти значения находятся в напряжённости с недавними прямыми измерениями H0 и зависимостью «величина — красное смещение» для сверхновых типа Ia, но превосходно согласуются с геометрическими ограничениями, полученными в обзорах барионных акустических осцилляций (BAO). При учёте кривизны Вселенная согласуется с пространственной плоскостностью на уровне точности в проценты, если использовать только данные CMB, полученные Planck. Данные CMB высокого разрешения вместе с данными Planck используются для более надёжного контроля внегалактических фоновых компонентов при исследовании расширений шестипараметрической модели ΛCDM. Представлены отдельные результаты из большой сетки космологических моделей с использованием различных дополнительных наборов астрофизических данных в дополнение к данным Planck и CMB высокого разрешения. Ни одна из этих моделей не имеет преимуществ перед стандартной шестипараметрической космологией ΛCDM. Отклонение скалярного спектрального индекса от единицы нечувствительно к добавлению тензорных мод и изменениям содержания вещества o...
1
Среди исследованных расширений модели с использованием данных CMB высокого разрешения и дополнительных астрофизических наборов ни одно не получило предпочтения перед стандартной шестипараметрической ΛCDM; n_s остаётся ниже единицы при добавлении тензорных мод или изменении содержания материи.
2
Одни лишь данные Planck по реликтовому излучению показывают согласованность Вселенной с пространственной плоскостностью на уровне процентов.
3
Спектры температуры и потенциала линзирования реликтового излучения Planck на больших мультиполях чрезвычайно хорошо описываются пространственно плоской шестипараметрической моделью ΛCDM со степенным спектром адиабатических скалярных возмущений.
4
Planck с высокой точностью определяет ключевые параметры: θ* = (1.04147 ± 0.00062) × 10⁻², Ω_b h² = 0.02205 ± 0.00028, Ω_c h² = 0.1199 ± 0.0027 и n_s = 0.9603 ± 0.0073.
5
Получены H₀ = (67.3 ± 1.2) км с⁻¹ Мпк⁻¹ и Ω_m = 0.315 ± 0.017; эти значения расходятся с некоторыми прямыми измерениями H₀ и сверхновыми типа Ia, но согласуются с ограничениями BAO.

Измерения Planck температурного спектра мощности космического микроволнового фона и спектра мощности потенциала линзирования

Космологические параметры и их ограничения в рамках стандартной пространственно плоской шестипараметрической космологической модели ΛCDM

Publication Details
Publication Date
2014-02-25
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
D. Scott
S. Henrot–Versillé
J. P. Rachen
D. Pearson
A. Mennella
E. P. S. Shellard
P. A. R. Ade
N. Aghanim
M. Arnaud
M. Ashdown
F. Atrio‐Barandela
J. Aumont
C. Baccigalupi
R. B. Barreiro
J. G. Bartlett
E. Battaner
A. Benoı̂t
A. Benoit-Lévy
M. Bersanelli
P. Bielewicz
J. Bobin
J. J. Bock
A. Bonaldi
J. R. Bond
F. R. Bouchet
M. Bridges
M. Bucher
C. Burigana
R. C. Butler
J.-F. Cardoso
A. Catalano
A. Challinor
A. Chamballu
H. C. Chiang
L.-Y Chiang
P. R. Christensen
S. Church
D. L. Clements
S. Colombi
L. P. L. Colombo
F. Couchot
A. Coulais
B. P. Crill
A. Curto
F. Cuttaia
L. Danese
R. J. Davis
P. de Bernardis
A. de Rosa
G. de Zotti
J.‐M. Delouis
F.–X. Désert
C. Dickinson
J. M. Diego
O. Doré
M. Douspis
G. Efstathiou
T. A. Enßlin
F. Finelli⋆
O. Forni
M. Frailis
E. Franceschi
S. Galeotta
M. Giard
G. Giardino
Y. Giraud–Héraud
J. González-Nuevo
K. M. Górski
S. Gratton
A. Gregorio
A. Gruppuso
F. K. Hansen
D. Hanson
D. L. Harrison
C. Hernández-Monteagudo
D. Herranz
S. R. Hildebrandt
E. Hivon
M. Hobson
W. A. Holmes
A. Hornstrup
W. Hovest
K. M. Huffenberger
A. H. Jaffe
T. R. Jaffe
W. C. Jones
M. Juvela
E. Keihänen
R. Keskitalo
T. S. Kisner
R. Kneißl
J. Knoche
L. Knox
M. Kunz
H. Kurki‐Suonio
G. Lagache
A. Lähteenmäki
A. Lasenby
R. J. Laureijs
C. R. Lawrence
S. Leach
J. P. Leahy
R. Leonardi
J. Lesgourgues
Antony Lewis
M. Liguori
P. B. Lilje
M. Linden-Vørnle
M. López-Caniego
J. F. Macías–Pérez
B. Maffei
M. Maris
D. J. Marshall
P. G. Martin
E. Martínez-González
S. Masi
M. Massardi
S. Matarrese
F. Matthai
P. Mazzotta
P. R. Meinhold
A. Melchiorri
L. Mendes
M. Migliaccio
S. Mitra
M.-A. Miville-Deschênes
A. Moneti
L. Montier
G. Morgante
D. Mortlock
A. Moss
D. Munshi
F. Nati
C. B. Netterfield
H. U. Nørgaard-Nielsen
F. Noviello
D. Novikov
I. J. O’Dwyer
S. Osborne
C. A. Oxborrow
F. Paci
L. Pagano
F. Pajot
R. Paladini
D. Paoletti
F. Pasian
Hiranya V. Peiris
O. Perdereau
F. Perrotta
F. Piacentini
M. Piat
E. Pierpaoli
D. Pietrobon
S. Plaszczynski
G. Polenta
N. Ponthieu
L. Popa
T. Poutanen
G. W. Pratt
G. Prézeau
S. Prunet
J.‐L. Puget
R. Rébolo
M. Remazeilles
C. Renault
S. Ricciardi
T. Riller
I. Ristorcelli
G. Rocha
C. Rosset
J. A. Rubiño-Martín
B. Rusholme
M. Sandri
D. Santos
М. Савелайнен
G. Savini
M. D. Seiffert
L. D. Spencer
Jean‐Luc Starck
V. Stolyarov
R. Sudiwala
F. Sureau
D. Sutton
A.-S. Suur-Uski
J.-F. Sygnet
J. A. Tauber
D. Tavagnacco
L. Terenzi
L. Toffolatti
M. Tomasi
M. Tristram
Sandro Tacchella
J. Tuovinen
L. Valenziano
J. Väliviita
B. Van Tent
P. Vielva
F. Villa
N. Vittorio
L. A. Wade
B. D. Wandelt
Martin White
D. Yvon
A. Zacchei
A. Zonca
C. Armitage-Caplan
A. J. Banday
K. Benabed
J. P. Bernard
J. Borrill
Victoria Calafut
B. Cappellini
Ranga‐Ram Chary
X. Chen
R. D. Davies
K. Dolag
H. Dole
S. Donzelli
J. Dunkley
X. Dupac
F. Elsner
H. K. Eriksen
A. A. Fraisse
T. Gaier
S. Galli
K. Ganga
E. Gjerløw
J. E. Gudmundsson
J. Haïssinski
J. Hamann
Z. Hou
J. Jewell
J.‐M. Lamarre
M. Lattanzi
J. León-Tavares
P. M. Lubin
D. Maino
N. Mandolesi
J.-B. Melin
E. Menegoni
M. Millea
J. A. Murphy
P. Naselsky
P. Natoli
I. Novikov
B. Partridge
G. Patanchon
T. J. Pearson
L. Perotto
V. Pettorino
P. Platania
É. Pointecouteau
W. T. Reach
M. Reinecke
G. Roudier
M. Rowan-Robinson
R. Stompor
R. Sunyaev
M. Türler
G. Umana
I. K. Wehus
S. D. M. White
A. Wilkinson
E. Calabrese
J. Delabrouille
M. Hobson
N. Ponthieu
M. Tucci
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%