поляризация реликтового излучениярезультаты Planck 2015космическое микроволновое фоновое излучениеограничения на массу нейтринокосмология ΛCDM
Figures from the paper
Abstract (AI)
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…
Key Findings
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.
Research Object
Анизотропии температуры и поляризации космического микроволнового фонового излучения, наблюдаемые спутником Planck
Research Subject
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
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest
Источники этой статьи в scid.ai1
Работы, цитирующие эту статью12
Проект Astropy: создание проекта с открытым исходным кодом и состояние базового пакета версии 2.0*2018
Гравитационные волны и гамма-излучение от слияния двойной нейтронной звезды: GW170817 и GRB 170817A2017
GWTC-2: Слияния компактных двойных систем, зарегистрированные LIGO и Virgo в первой половине третьего наблюдательного периода2021
Телепараллельная гравитация: от теории к космологии2022
Формирование космологических структур с помощью машинного обучения2018
О разборе вырожденных космологий с помощью машинного обучения2019
Результаты Planck за 2018 год2020
Ранняя тёмная энергия может разрешить напряжённость Хаббла2019
Результаты первого года Dark Energy Survey: космологические ограничения по кластеризации галактик и слабому гравитационному линзированию2018
Полная выборка кривых блеска спектроскопически подтверждённых сверхновых типа Ia из Pan-STARRS1 и космологические ограничения по объединённой выборке Pantheon2018
Ультралёгкие скаляры как космологическая тёмная материя2017
Установка для поиска скрытых частиц на CERN SPS: физический кейс SHiP2016