Результаты Planck за 2015 год

Planck 2015 results
D. Scott, S. Henrot–Versillé, J. P. Rachen, M. Arnaud, A. Mennella, E. P. S. Shellard, N. Aghanim, M. Ashdown, J. Aumont, R. B. Barreiro, N. Bartolo, E. Battaner, A. Benoı̂t, A. Benoit-Lévy, M. Bersanelli, P. Bielewicz, A. Bonaldi, J. Borrill, F. R. Bouchet, M. Bucher, C. Burigana, R. C. Butler, A. Catalano, A. Challinor, A. Chamballu, H. C. Chiang, P. R. Christensen, S. Church, D. L. Clements, S. Colombi, L. P. L. Colombo, A. Coulais, B. P. Crill, A. Curto, F. Cuttaia, L. Danese, R. D. Davies, R. J. Davis, P. de Bernardis, A. de Rosa, G. de Zotti, F.–X. Désert, C. Dickinson, J. M. Diego, M. Douspis, G. Efstathiou, T. A. Enßlin, H. K. Eriksen, F. Finelli⋆, M. Frailis, E. Franceschi, S. Galeotta, C. Gauthier, M. Giard, Y. Giraud–Héraud, K. M. Górski, A. Gregorio, A. Gruppuso, F. K. Hansen, D. Hanson, D. L. Harrison, D. Herranz, S. R. Hildebrandt, E. Hivon, W. A. Holmes, A. Hornstrup, W. Hovest, K. M. Huffenberger, T. R. Jaffe, W. C. Jones, M. Juvela, E. Keihänen, R. Keskitalo, R. Kneißl, J. Knoche, M. Kunz, H. Kurki‐Suonio, G. Lagache, A. Lähteenmäki, A. Lasenby, C. R. Lawrence, J. P. Leahy, R. Leonardi, J. Lesgourgues, Antony Lewis, M. Liguori, P. B. Lilje, M. Linden-Vørnle, M. López-Caniego, P. M. Lubin, J. F. Macías–Pérez, M. Maris, P. G. Martin, E. Martínez-González, S. Masi, S. Matarrese, P. R. Meinhold, A. Melchiorri, L. Mendes, M. Migliaccio, S. Mitra, M.-A. Miville-Deschênes, L. Montier, G. Morgante, D. Mortlock, A. Moss, D. Munshi, F. Nati, C. B. Netterfield, H. U. Nørgaard-Nielsen, F. Noviello, C. A. Oxborrow, F. Paci, L. Pagano, F. Pajot, R. Paladini, D. Paoletti, F. Pasian, O. Perdereau, F. Perrotta, F. Piacentini, M. Piat, E. Pierpaoli, D. Pietrobon, S. Plaszczynski, G. Polenta, L. Popa, G. Prézeau, S. Prunet, J.‐L. Puget, R. Rébolo, M. Remazeilles, I. Ristorcelli, G. Rocha, J. A. Rubiño-Martín, B. Rusholme, M. Sandri, D. Santos, М. Савелайнен, G. Savini, M. D. Seiffert, V. Stolyarov, D. Sutton, A.-S. Suur-Uski, J.-F. Sygnet, J. A. Tauber, L. Terenzi, L. Toffolatti, M. Tomasi, M. Tristram, J. Tuovinen, L. Valenziano, J. Väliviita, P. Vielva, F. Villa, L. A. Wade, B. D. Wandelt, Martin White, A. Zacchei, A. Zonca, K. Benabed, K. Dolag, H. Dole, S. Donzelli, J. Dunkley, X. Dupac, F. Elsner, A. A. Fraisse, S. Galli, K. Ganga, J. E. Gudmundsson, J. Hamann, J.‐M. Lamarre, M. Lattanzi, D. Maino, J.-B. Melin, M. Millea, P. Naselsky, P. Natoli, I. Novikov, B. Partridge, G. Patanchon, T. J. Pearson, V. Pettorino, É. Pointecouteau, W. T. Reach, M. Rowan-Robinson, R. Stompor, M. Türler, G. Umana, I. K. Wehus, A. Wilkinson, Eleonora Di Valentino, Jens Chluba, Elena Giusarma, G. Hélou, T. Trombetti, J. A. Murphy, B. Rouillé d’Orfeuil, Marta Spinelli, M. Martinelli, L. Bonavera, C. Combet, A. Ducout, A. Frejsel, T. Ghosh, C. Hernández-Monteagudo, G. Hurier, C. Baccigalupi, J. R. Bond, F. Boulanger, Erminia Calabrese, O. Doré, E. Gjerløw, A. H. Jaffe, Joseph E. Golec, Richard A. Battye, M. Farhang, M. Gerbino, Zhiqi Huang, F. Levrier, D. Novikov, Valentina Salvatelli, Theodore Kisner, P. McGehee, A. Renzi, L. Perotto, G. Roudier, J. J. Bock, G. Maggio, A. Mangilli, L. Salvati, L. D. Spencer, Ade, PAR, A. J. Banday, J. G. Bartlett, Bernard, J-P, Cardoso, J-F, Chary, R-R, J. Delabrouille, J. Fergusson, O. Forni, J. González-Nuevo, Gratton, S, Hobson, M, L. Knox, N. Mandolesi, A. Marchini, A. Moneti, G. W. Pratt, M. Reinecke, C. Renault, C. Rosset, M. Rossetti, Najla Said, P. Serra, R. Sudiwala, R. Sunyaev, Tucci, M, F. Van Tent, White, SDM, D. Yvon
2016-10-01

поляризация реликтового излучениярезультаты Planck 2015космическое микроволновое фоновое излучениеограничения на массу нейтринокосмология ΛCDM
В статье представлены космологические результаты, полученные на основе наблюдений Planck за полный период миссии, включая анизотропии температуры и поляризации космического микроволнового фонового (КМФ) излучения. Наши результаты находятся в очень хорошем согласии с анализом температурных данных Planck за номинальный период миссии, опубликованным в 2013 году, однако характеризуются большей точностью. Спектры мощности температуры и поляризации согласуются со стандартной пространственно плоской шестипараметрической космологической моделью ΛCDM со степенным спектром адиабатических скалярных возмущений, обозначаемой в статье как «базовая ΛCDM». На основе температурных данных Planck в сочетании с данными о гравитационном линзировании Planck для этой космологии получены постоянная Хаббла H0 = (67,8 ± 0,9) км с−1 Мпк−1, параметр плотности вещества Ωm = 0,308 ± 0,012 и наклонный скалярный спектральный индекс ns = 0,968 ± 0,006, что согласуется с анализом 2013 года. Следует отметить, что в данном резюме приводятся 68%-ные доверительные интервалы для измеренных параметров и 95%-ные верхние пределы для остальных параметров. Представлены первые результаты измерений поляризации с помощью Низкочастотного инструмента на больших угловых масштабах. В сочетании с температурными данными и данными о линзировании Planck эти измерения дают оптическую глубину реионизации τ = 0,066 ± 0,016, что соответствует красному смещению реионизации zre = 8,8−1,4+1,7. Эти результаты согласуются с результатами измерений поляризации WMAP, очищенных от излучения пыли с использованием карт поляризации на частоте 353 ГГц, полученных Высокочастотным инструментом. Мы не обнаружили свидетельств отклонения от базовой модели ΛCDM в нейтринном секторе теории; например, при объединении наблюдений Planck с другими астрофизическими данными получаем Neff = 3,15 ± 0,23 для эффективного числа релятивистских степеней свободы, что согласуется со значением Neff = 3,046 Стандартной модели физики элементарных частиц. Сумма масс нейтрино ограничена условием ∑mν < 0,23 эВ. Пространственная кривизна нашей Вселенной оказывается очень близкой к нулю: |ΩK| < 0,005. При добавлении тензорной компоненты как однопараметрического расширения базовой модели ΛCDM мы получаем…
1
Совместный анализ температурных данных Planck и линзирования даёт H₀ = (67,8 ± 0,9) км с⁻¹ Мпк⁻¹, Ωm = 0,308 ± 0,012 и ns = 0,968 ± 0,006.
2
Полные данные Planck по температурным и поляризационным спектрам мощности хорошо согласуются с плоской шестипараметрической моделью ΛCDM и обеспечивают более высокую точность по сравнению с анализом 2013 года.
3
Измерения поляризации на больших угловых масштабах прибором Planck Low Frequency Instrument дают оптическую глубину реионизации τ = 0,066 ± 0,016, что соответствует zre = 8,8⁺¹·⁷₋¹·⁴.
4
Planck не обнаруживает отклонений от стандартного нейтринного сектора: Neff = 3,15 ± 0,23, а сумма масс нейтрино ограничена условием ∑mν < 0,23 эВ.
5
Вселенная пространственно почти плоская: |ΩK| < 0,005.

Анизотропии температуры и поляризации космического микроволнового фонового излучения, наблюдаемые спутником Planck

Ограничения на космологические параметры и согласованность с пространственно плоской шестипараметрической моделью ΛCDM, включая выводы о реионизации, свойствах нейтрино и пространственной кривизне

Publication Details
Publication Date
2016-10-01
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
5451
Access Type
Author Information
Authors
D. Scott
S. Henrot–Versillé
J. P. Rachen
M. Arnaud
A. Mennella
E. P. S. Shellard
N. Aghanim
M. Ashdown
J. Aumont
R. B. Barreiro
N. Bartolo
E. Battaner
A. Benoı̂t
A. Benoit-Lévy
M. Bersanelli
P. Bielewicz
A. Bonaldi
J. Borrill
F. R. Bouchet
M. Bucher
C. Burigana
R. C. Butler
A. Catalano
A. Challinor
A. Chamballu
H. C. Chiang
P. R. Christensen
S. Church
D. L. Clements
S. Colombi
L. P. L. Colombo
A. Coulais
B. P. Crill
A. Curto
F. Cuttaia
L. Danese
R. D. Davies
R. J. Davis
P. de Bernardis
A. de Rosa
G. de Zotti
F.–X. Désert
C. Dickinson
J. M. Diego
M. Douspis
G. Efstathiou
T. A. Enßlin
H. K. Eriksen
F. Finelli⋆
M. Frailis
E. Franceschi
S. Galeotta
C. Gauthier
M. Giard
Y. Giraud–Héraud
K. M. Górski
A. Gregorio
A. Gruppuso
F. K. Hansen
D. Hanson
D. L. Harrison
D. Herranz
S. R. Hildebrandt
E. Hivon
W. A. Holmes
A. Hornstrup
W. Hovest
K. M. Huffenberger
T. R. Jaffe
W. C. Jones
M. Juvela
E. Keihänen
R. Keskitalo
R. Kneißl
J. Knoche
M. Kunz
H. Kurki‐Suonio
G. Lagache
A. Lähteenmäki
A. Lasenby
C. R. Lawrence
J. P. Leahy
R. Leonardi
J. Lesgourgues
Antony Lewis
M. Liguori
P. B. Lilje
M. Linden-Vørnle
M. López-Caniego
P. M. Lubin
J. F. Macías–Pérez
M. Maris
P. G. Martin
E. Martínez-González
S. Masi
S. Matarrese
P. R. Meinhold
A. Melchiorri
L. Mendes
M. Migliaccio
S. Mitra
M.-A. Miville-Deschênes
L. Montier
G. Morgante
D. Mortlock
A. Moss
D. Munshi
F. Nati
C. B. Netterfield
H. U. Nørgaard-Nielsen
F. Noviello
C. A. Oxborrow
F. Paci
L. Pagano
F. Pajot
R. Paladini
D. Paoletti
F. Pasian
O. Perdereau
F. Perrotta
F. Piacentini
M. Piat
E. Pierpaoli
D. Pietrobon
S. Plaszczynski
G. Polenta
L. Popa
G. Prézeau
S. Prunet
J.‐L. Puget
R. Rébolo
M. Remazeilles
I. Ristorcelli
G. Rocha
J. A. Rubiño-Martín
B. Rusholme
M. Sandri
D. Santos
М. Савелайнен
G. Savini
M. D. Seiffert
V. Stolyarov
D. Sutton
A.-S. Suur-Uski
J.-F. Sygnet
J. A. Tauber
L. Terenzi
L. Toffolatti
M. Tomasi
M. Tristram
J. Tuovinen
L. Valenziano
J. Väliviita
P. Vielva
F. Villa
L. A. Wade
B. D. Wandelt
Martin White
A. Zacchei
A. Zonca
K. Benabed
K. Dolag
H. Dole
S. Donzelli
J. Dunkley
X. Dupac
F. Elsner
A. A. Fraisse
S. Galli
K. Ganga
J. E. Gudmundsson
J. Hamann
J.‐M. Lamarre
M. Lattanzi
D. Maino
J.-B. Melin
M. Millea
P. Naselsky
P. Natoli
I. Novikov
B. Partridge
G. Patanchon
T. J. Pearson
V. Pettorino
É. Pointecouteau
W. T. Reach
M. Rowan-Robinson
R. Stompor
M. Türler
G. Umana
I. K. Wehus
A. Wilkinson
Eleonora Di Valentino
Jens Chluba
Elena Giusarma
G. Hélou
T. Trombetti
J. A. Murphy
B. Rouillé d’Orfeuil
Marta Spinelli
M. Martinelli
L. Bonavera
C. Combet
A. Ducout
A. Frejsel
T. Ghosh
C. Hernández-Monteagudo
G. Hurier
C. Baccigalupi
J. R. Bond
F. Boulanger
Erminia Calabrese
O. Doré
E. Gjerløw
A. H. Jaffe
Joseph E. Golec
Richard A. Battye
M. Farhang
M. Gerbino
Zhiqi Huang
F. Levrier
D. Novikov
Valentina Salvatelli
Theodore Kisner
P. McGehee
A. Renzi
L. Perotto
G. Roudier
J. J. Bock
G. Maggio
A. Mangilli
L. Salvati
L. D. Spencer
Ade, PAR
A. J. Banday
J. G. Bartlett
Bernard, J-P
Cardoso, J-F
Chary, R-R
J. Delabrouille
J. Fergusson
O. Forni
J. González-Nuevo
Gratton, S
Hobson, M
L. Knox
N. Mandolesi
A. Marchini
A. Moneti
G. W. Pratt
M. Reinecke
C. Renault
C. Rosset
M. Rossetti
Najla Said
P. Serra
R. Sudiwala
R. Sunyaev
Tucci, M
F. Van Tent
White, SDM
D. Yvon
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%