Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Вилкинсон микроволновой анизотропии зонда ( WMAP ), первоначально известный как микроволновой анизотропии Probe ( MAP ), был необитаемых космических аппаратов операционной с 2001 по 2010 год , который измеренной разности температур по небу в космическом микроволновом фоне  (CMB) - лучистая теплота , остающаяся от Big Bang . [5] [6] Миссия, возглавляемая профессором Чарльзом Л. Беннетом из Университета Джона Хопкинса , была разработана в сотрудничестве между Центром космических полетов имени Годдарда НАСА и Принстонским университетом . [7]Космический корабль WMAP был запущен 30 июня 2001 года из Флориды. Миссия WMAP пришла на смену космической миссии COBE и стала вторым космическим аппаратом среднего класса (MIDEX) в программе NASA Explorers . В 2003 году MAP был переименован в WMAP в честь космолога Дэвида Тодда Уилкинсона (1935–2002) [7], который был членом научной группы миссии. После девяти лет работы WMAP был выключен в 2010 году, после запуска более продвинутых Планка космических аппаратов по Европейскому космическому агентству в 2009 году.

Измерения WMAP сыграли ключевую роль в установлении текущей Стандартной модели космологии: модели лямбда-CDM . Данные WMAP очень хорошо подходят для Вселенной, в которой преобладает темная энергия в форме космологической постоянной . Другие космологические данные также согласуются друг с другом и вместе сильно ограничивают модель. В модели Вселенной Лямбда-CDM возраст Вселенной равен13,772 ± 0,059 миллиарда лет. Миссия WMAP определяет возраст Вселенной с точностью выше 1%. [8] Текущая скорость расширения Вселенной (см. Постоянную Хаббла )69,32 ± 0,80 км · с −1 · Мпк −1 . В настоящее время содержимое вселенной состоит из4,628% ± 0,093% обычного барионного вещества ;24,02%+ 0,88%
-0,87%
холодная темная материя (CDM), которая не излучает и не поглощает свет; и71,35%+ 0,95%
-0,96%
из темной энергии в виде космологической постоянной , что ускоряет на расширение Вселенной . [9] Менее 1% текущего содержания Вселенной составляет нейтрино, но измерения WMAP впервые в 2008 году показали, что данные предпочитают существование космического нейтринного фона [10] с эффективным числом нейтрино3,26 ± 0,35 . Содержание указывает на евклидову плоскую геометрию с кривизной ( ) равной-0,0027+0,0039
−0,0038
. Измерения WMAP также поддерживают парадигму космической инфляции несколькими способами, включая измерение плоскостности.

Миссия отмечена различными наградами: по версии журнала Science WMAP был прорывом года в 2003 году . [11] Результаты этой миссии заняли первое и второе место в списке «Супер горячие статьи в науке с 2003 года». [12] Из наиболее цитируемых статей по физике и астрономии в базе данных INSPIRE-HEP только три были опубликованы с 2000 года, и все три являются публикациями WMAP. Беннетт, Лайман А. Пейдж младший и Дэвид Н. Спергель, последний из Принстонского университета, разделили премию Шоу 2010 года в области астрономии за свою работу над WMAP. [13] Беннет и научная группа WMAP были удостоены награды 2012 г.Премия Грубера по космологии. Премия за прорыв в фундаментальной физике 2018 была присуждена Беннетту, Гэри Хиншоу, Норману Яросику, Пейджу, Спергелю и научному коллективу WMAP.

По состоянию на октябрь 2010 года космический корабль WMAP оставлен на гелиоцентрической орбите захоронения после 9 лет эксплуатации. [14] Все данные WMAP публикуются и подвергались тщательной проверке. Окончательным официальным выпуском данных стал выпуск за девять лет в 2012 году. [15] [16]

Некоторые аспекты данных статистически необычны для Стандартной модели космологии. Например, наибольшее измерение в угловом масштабе, квадрупольный момент , несколько меньше, чем предсказывала Модель, но это несоответствие не имеет большого значения. [17] Большое холодное пятно и другие характеристики данных являются более статистически значимыми, и исследования продолжаются.

Цели [ править ]

Хронология Вселенной от Большого взрыва до WMAP

Целью WMAP было измерение разницы температур в космическом микроволновом фоновом излучении (CMB) . Затем анизотропия использовалась для измерения геометрии, содержания и эволюции Вселенной ; и проверить модель Большого взрыва и теорию космической инфляции . [18] Для этого миссия создала полную карту реликтового излучения с разрешением 13 угловых минут с помощью многочастотных наблюдений. Для карты требовалось наименьшее количество систематических ошибок , отсутствие коррелированного пиксельного шума и точная калибровка, чтобы обеспечить точность углового масштаба выше разрешения. [18] Карта содержит 3145728 пикселей и использует технологию HEALPix.Схема пикселизации сферы. [19] Телескоп также измерил поляризацию E-моды CMB, [18] и поляризацию переднего плана. [10] Срок службы 27 месяцев; 3 для достижения позиции L 2 и 2 года наблюдения. [18]

Сравнение чувствительности WMAP с телескопом COBE и Пензиаса и Уилсона . Смоделированные данные.

Развитие [ править ]

Миссия MAP была предложена НАСА в 1995 г., отобрана для исследования определений в 1996 г. и одобрена для разработки в 1997 г. [20] [21]

WMAP предшествовали две миссии по наблюдению реликтового излучения; (i) советский РЕЛИКТ-1, который сообщил об измерениях верхнего предела анизотропии CMB, и (ii) американский спутник COBE, который первым сообщил о крупномасштабных флуктуациях CMB. WMAP был в 45 раз более чувствительным, с угловым разрешением в 33 раза больше, чем у его предшественника спутника COBE. [22] Последующая европейская миссия Planck (действующая в 2009–2013 гг.) Имела более высокое разрешение и более высокую чувствительность, чем WMAP, и наблюдалась в 9 полосах частот, а не в 5 полосах WMAP, что позволило улучшить астрофизические модели переднего плана.

Космический корабль [ править ]

Схема космического корабля WMAP

Первичные отражающие зеркала телескопа представляют собой пару григорианских тарелок размером 1,4 м × 1,6 м (обращенных в противоположные стороны), которые фокусируют сигнал на паре вторичных отражающих зеркал размером 0,9 м × 1,0 м. Их форма обеспечивает оптимальные характеристики: оболочка из углеродного волокна на сердечнике Korex , тонко покрытая алюминием и оксидом кремния . Вторичные отражатели передают сигналы на гофрированные рупоры, расположенные в рамке решетки фокальной плоскости под первичными отражателями. [18]

Иллюстрация приемников WMAP

Приемники представляют собой поляризационно- чувствительные дифференциальные радиометры, измеряющие разницу между лучами двух телескопов. Сигнал усиливается с помощью малошумящих усилителей HEMT , созданных Национальной радиоастрономической обсерваторией . Имеется 20 каналов, по 10 в каждом направлении, с которых радиометр принимает сигнал; мерой является разница в сигнале неба с противоположных сторон. Азимут направленного эшелонирования - 180 градусов; общий угол - 141 градус. [18] Чтобы улучшить вычитание сигналов переднего плана от нашей галактики Млечный Путь , WMAP использовал пять дискретных радиочастотных диапазонов, от 23 ГГц до 94 ГГц. [18]

База WMAP является 5.0m диаметра солнечной панели массив , который хранит документы в тени во время СРК наблюдений (держа корабль постоянно под углом 22 градусов, по отношению к Солнцу). На решетке располагаются нижняя дека (поддерживающая теплые компоненты) и верхняя дека. Холодные компоненты телескопа: матрица фокальной плоскости и зеркала отделены от теплых компонентов цилиндрической теплоизоляционной оболочкой длиной 33 см на верхней части палубы. [18]

Пассивные тепловые радиаторы охлаждают WMAP примерно до 90 К (-183,2 ° C; -297,7 ° F); они подключены к малошумящим усилителям . Телескоп потребляет 419 Вт мощности. Доступные обогреватели телескопов - это обогреватели аварийного выживания, и есть обогреватель передатчика, используемый для их обогрева в выключенном состоянии. Температура космического корабля WMAP контролируется платиновыми термометрами сопротивления . [18]

Калибровка WMAP осуществляется с помощью диполя CMB и измерений Юпитера ; диаграммы направленности измерены относительно Юпитера. Данные телескопа передаются ежедневно через транспондер с частотой 2 ГГц, обеспечивающий скорость передачи 667 кбит / с на 70-метровый телескоп Deep Space Network . Космический корабль имеет два транспондера, один резервный; они минимально активны - около 40 минут в день - для минимизации радиочастотных помех . Положение телескопа поддерживается по трем осям с помощью трех опорных колес , гироскопов , двух звездных трекеров и датчиков солнца, а управление им осуществляется с помощью восьми гидразиновых двигателей.[18]

Запуск, траектория и орбита [ править ]

Анимация WMAP «S траектории
Вид с Земли
   Земля  ·   WMAP

Космический корабль WMAP прибыл в Космический центр Кеннеди 20 апреля 2001 года. После двухмесячных испытаний он был запущен с помощью ракеты Delta II 7425 30 июня 2001 года. [20] [22] Он начал работать на своей внутренней мощности пять. за несколько минут до запуска и продолжал работать до тех пор, пока не сработала солнечная батарея. WMAP был активирован и контролировался во время охлаждения. 2 июля он начал работать, сначала с летных испытаний (с запуска до 17 августа), а затем приступил к постоянной формальной работе. [22] После этого, она осуществляется три фазовых петель Земли-Луны, измеряя ее боковых лепестков , а затем пролетел Луны 30 июля, на пути к Солнце-Земля L 2 точки Лагранжа, прибыв туда 1 октября 2001 г., став первой миссией наблюдателей реликтового излучения, размещенной там. [20]

Размещение космического корабля в Лагранже 2 (1,5 миллиона километров от Земли) термически стабилизирует его и сводит к минимуму регистрируемые загрязняющие солнечные, земные и лунные выбросы. Чтобы увидеть все небо, не глядя на Солнце, WMAP прослеживает путь вокруг L 2 по орбите Лиссажу ок. От 1,0 до 10 градусов [18] с периодом 6 месяцев. [20] Телескоп вращается каждые 2 минуты 9 секунд (0,464 об / мин) и прецессирует со скоростью 1 оборот в час. [18] WMAP измерял все небо каждые шесть месяцев и завершил свое первое наблюдение всего неба в апреле 2002 года. [21]

  • Запуск WMAP из Космического центра Кеннеди , 30 июня 2001 г.

  • Траектория и орбита WMAP.

  • Стратегия сканирования орбиты и неба WMAP

Вычитание излучения переднего плана [ править ]

WMAP, наблюдаемый на пяти частотах, позволяет измерять и вычитать загрязнение переднего плана (от Млечного Пути и внегалактических источников) реликтового излучения. Основными механизмами излучения являются синхротронное излучение и свободное излучение (преобладающее на более низких частотах) и астрофизическое пылевое излучение (преобладающее на более высоких частотах). Спектральные свойства этих излучений вносят различный вклад в пять частот, что позволяет их идентифицировать и вычитать. [18]

Загрязнение переднего плана удаляют несколькими способами. Во-первых, вычтите существующие карты выбросов из измерений WMAP; во-вторых, используйте известные спектральные значения компонентов для их идентификации; в-третьих, одновременно согласовать положение и данные спектра излучения переднего плана, используя дополнительные наборы данных. Загрязнение переднего плана было уменьшено за счет использования только частей карты всего неба с наименьшим загрязнением переднего плана, при этом оставшиеся части карты были замаскированы. [18]

Измерения и открытия [ править ]

Выпуск данных за год [ править ]

Годовое изображение фонового космического излучения WMAP (2003 г.).

11 февраля 2003 года НАСА опубликовало данные WMAP за первый год. Были представлены последние рассчитанные возраст и состав ранней Вселенной. Кроме того, было представлено изображение ранней Вселенной, которое «содержит такие потрясающие детали, что это может быть одним из самых важных научных результатов последних лет». Недавно опубликованные данные превосходят предыдущие измерения реликтового излучения. [7]

Основываясь на модели Lambda-CDM , команда WMAP произвела космологические параметры из результатов первого года WMAP. Ниже приведены три набора; первый и второй наборы - данные WMAP; Отличие - добавление спектральных индексов, предсказаний некоторых инфляционных моделей. Третий набор данных объединяет ограничения WMAP с ограничениями из других экспериментов CMB ( ACBAR и CBI ), а также ограничения из 2dF Galaxy Redshift Survey и измерений альфа-леса Лаймана . Среди параметров есть вырождения, наиболее значимые - между и ; приведенные ошибки имеют достоверность 68%. [23]

Используя наиболее подходящие данные и теоретические модели, команда WMAP определила время важных всемирных событий, включая красное смещение реионизации ,17 ± 4 ; красное смещение развязки ,1089 ± 1 (и возраст Вселенной при разделении,379+8
−7
 кыр
); и красное смещение равенства материи / излучения,3233+194
−210
. Они определили толщину поверхности последнего рассеяния равной195 ± 2 в красном смещении, или118+3
-2
 кыр
. Они определили плотность тока барионов ,(2,5 ± 0,1) × 10 −7  см −1 , а отношение барионов к фотонам6.1+0,3
−0,2
× 10 −10
. Обнаружение WMAP ранней реионизации исключило теплую темную материю . [23]

Команда также исследовала излучения Млечного Пути на частотах WMAP, создав каталог источников из 208 точек .

Выпуск данных за три года [ править ]

Трехлетнее изображение фонового космического излучения WMAP (2006 г.).

Трехлетние данные WMAP были опубликованы 17 марта 2006 г. Эти данные включали измерения температуры и поляризации реликтового излучения, которые предоставили дополнительное подтверждение стандартной плоской модели лямбда-CDM и новые доказательства в поддержку инфляции .

Одни только данные WMAP за 3 года показывают, что во Вселенной должна быть темная материя . Результаты были рассчитаны как только с использованием данных WMAP, так и с сочетанием ограничений параметров из других инструментов, включая другие эксперименты по CMB ( ACBAR , CBI и BOOMERANG ), SDSS , 2dF Galaxy Redshift Survey , Supernova Legacy Survey и ограничения на Хаббл. константа космического телескопа Хаббла . [24]

[a] ^ Оптическая глубина реионизации улучшилась благодаря измерениям поляризации. [25]
[b] ^ <0,30 в сочетании с данными SDSS . Нет признаков негауссовости. [24]

Пятилетний выпуск данных [ править ]

Пятилетнее изображение фонового космического излучения WMAP (2008 г.).

Пятилетние данные WMAP были опубликованы 28 февраля 2008 года. Эти данные включали новые свидетельства космического нейтринного фона , свидетельства того, что первым звездам потребовалось более полумиллиарда лет, чтобы реионизировать Вселенную, а также новые ограничения космической инфляции . [26]

Пятилетние спектры полной интенсивности и поляризации от WMAP
Содержание вещества / энергии в текущей Вселенной (вверху) и во время разделения фотонов в эпоху рекомбинации через 380 000 лет после Большого взрыва (внизу)

Улучшение результатов произошло как за счет дополнительных двух лет измерений (набор данных работает с полуночи 10 августа 2001 г. до полуночи 9 августа 2006 г.), так и за счет использования улучшенных методов обработки данных и лучшего описания инструмент, особенно формы луча. Они также используют наблюдения 33 ГГц для оценки космологических параметров; ранее использовались только каналы 41 ГГц и 61 ГГц.

Для удаления переднего плана использовались улучшенные маски. [10] Улучшения спектров были в третьем акустическом пике и в спектрах поляризации. [10]

Измерения накладывают ограничения на содержимое Вселенной во время излучения реликтового излучения; в то время 10% Вселенной состояло из нейтрино, 12% атомов, 15% фотонов и 63% темной материи. Вклад темной энергии в то время был незначительным. [26] Это также ограничивало содержание современной вселенной; 4,6% атомов, 23% темной материи и 72% темной энергии. [10]

Пятилетние данные WMAP были объединены с измерениями сверхновой типа Ia (SNe) и барионных акустических колебаний (BAO). [10]

Эллиптическая форма карты неба WMAP является результатом проекции Молвейде . [27]

Данные накладывают ограничения на значение тензорно-скалярного отношения, r <0,22 (уверенность 95%), которое определяет уровень, на котором гравитационные волны влияют на поляризацию реликтового излучения, а также накладывает ограничения на количество первичных не -гауссовость . На красное смещение реионизации были наложены улучшенные ограничения.10,9 ± 1,4 , красное смещение развязки ,1 090 0,88 ± 0,72 (так же как возраст Вселенной в расцепления,376,971+3,162
−3,167
 кыр
) и красное смещение равенства вещества / излучения,3253+89
−87
. [10]

Внегалактическая каталог источник был расширен за счет включения 390 источников, и изменчивость была обнаружена в излучении Марс и Сатурн . [10]

Выпуск данных за семь лет [ править ]

7-летнее изображение фонового космического излучения WMAP (2010 г.).

Семилетние данные WMAP были опубликованы 26 января 2010 г. В рамках этого выпуска были исследованы заявления о несоответствии со стандартной моделью. [28] Было показано, что большинство из них не являются статистически значимыми и, вероятно, из- за апостериорного отбора (когда человек видит странное отклонение, но не может должным образом учесть, насколько тщательно он искал; отклонение с вероятностью 1: 1000 обычно обнаруживается если попробовать тысячу раз). Для оставшихся отклонений нет альтернативных космологических идей (например, кажется, что есть корреляции с полюсом эклиптики). Скорее всего, это связано с другими эффектами, поскольку в отчете упоминаются неопределенности в точной форме луча и другие возможные небольшие оставшиеся инструментальные и аналитические проблемы.

Другим подтверждением большого значения является общее количество материи / энергии во Вселенной в виде темной энергии - 72,8% (в пределах 1,6%) в качестве фона, не являющегося `` частицами '', и темной материи - 22,7% (в пределах 1,4%). небарионной (субатомной) энергии «частицы». Остается материя или барионные частицы (атомы) всего на 4,56% (в пределах 0,16%).

Выпуск данных за девять лет [ править ]

9-летнее изображение фонового космического излучения WMAP (2012 г.).

20 декабря 2012 г. были опубликованы данные WMAP за девять лет и связанные изображения. 13,772 ± 0,059 млрд годовалого колебания температуры и температурный диапазон ± 200 микро кельвинов показаны на картинке. Кроме того, исследование показало, что 95% ранней Вселенной состоит из темной материи и темной энергии , кривизна пространства составляет менее 0,4 процента от «плоской», а Вселенная возникла из космических Темных веков «около 400 миллионов лет». после Большого взрыва . [15] [16] [32]

Главный результат [ править ]

Воспроизвести медиа
Интервью с Чарльзом Беннеттом и Лайманом Пейджем о WMAP.

Главный результат миссии заключен в различных овальных картах разностей температур реликтового излучения. Эти овальные изображения представляют собой распределение температуры, полученное командой WMAP на основе наблюдений телескопа во время миссии. Измеряется температура, полученная при интерпретации микроволнового фона согласно закону Планка . Овальная карта покрывает все небо. Результаты представляют собой снимок Вселенной примерно через 375 000 лет после Большого взрыва , который произошел около 13,8 миллиарда лет назад. Микроволновый фон очень однороден по температуре (относительные отклонения от среднего значения, которое в настоящее время все еще составляет 2,7 кельвина, только порядка5 × 10 −5 ). Изменения температуры, соответствующие локальным направлениям, представлены разными цветами («красные» направления более горячие, «синие» направления холоднее среднего).

Последующие миссии и будущие измерения [ править ]

Первоначальный график WMAP предусматривал два года наблюдений; они были завершены к сентябрю 2003 года. Продление миссий было предоставлено в 2002, 2004, 2006 и 2008 годах, что дало космическому кораблю в общей сложности 9 лет наблюдений, которые закончились в августе 2010 года [20], а в октябре 2010 года космический корабль был перемещен на гелиоцентрическое "кладбище". "орбита [14] вне L2, по которой он обращается вокруг Солнца 14 раз каждые 15 лет. [ необходима цитата ]

Сравнение результатов CMB от COBE , WMAP и Planck - 21 марта 2013 г.

Космический аппарат Planck также измерял реликтовое излучение с 2009 по 2013 год и стремится уточнить измерения, сделанные WMAP, как по общей интенсивности, так и по поляризации. Различные наземные и аэростатные инструменты также внесли свой вклад в развитие реликтового излучения, и другие строятся для этого. Многие из них направлены на поиск поляризации B-моды, ожидаемой от простейших моделей инфляции, включая EBEX , Spider , BICEP2 , Keck , QUIET , CLASS , SPTpol и другие.

21 марта 2013 года европейская исследовательская группа космологического зонда Planck опубликовала карту всего неба космического микроволнового фона. [33] [34] Карта предполагает, что Вселенная немного старше, чем считалось ранее. Согласно карте, тонкие колебания температуры были отпечатаны на глубоком небе, когда космосу было около 370 000 лет. Отпечаток отражает рябь, возникшую еще в период существования Вселенной, как первую нониллионную (10 −30 ) долю секунды. По- видимому, эти пульсации вызвали к настоящему огромной космической паутине из скоплений галактик и темной материи. По данным 2013 года, Вселенная содержит 4,9% обычной материи , 26,8% темной материи и 68,3% темной энергии . 5 февраля 2015 года были опубликованы новые данные миссии Planck, согласно которым возраст Вселенной составляет 13,799 ± 0,021 миллиарда лет, а измеренная постоянная Хаббла составила 67,74 ± 0,46 (км / с) / Мпк . [35]

См. Также [ править ]

  • Европейское космическое агентство Planck (космический корабль)
  • Проект Illustris
  • Список экспериментов с космическим микроволновым фоном
  • Список программ космологических вычислений
  • Рентгеновское картирование галактики S150

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Новости WMAP: хронология событий» .
  2. ^ Цитрин, Л. "WMAP: зонд Уилкинсона микроволновой анизотропии" (PDF) . Проверено 28 октября, 2016 .
  3. ^ «Новости WMAP: хронология событий» . НАСА . 27 декабря 2010 . Проверено 8 июля 2015 года .
  4. ^ https://map.gsfc.nasa.gov/news/events.html
  5. ^ "Wilkinson Microwave Anisotropy Probe: Обзор" . Центр космических полетов Годдарда . 4 августа 2009 . Проверено 24 сентября 2009 года . Миссия WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) предназначена для определения геометрии, состава и эволюции Вселенной с помощью карты полного неба с разрешением 13 угловых минут на полувысоте, показывающей температурную анизотропию космического микроволнового фонового излучения.
  6. ^ "Испытания Большого взрыва: CMB" . Центр космических полетов Годдарда . Июль 2009 . Проверено 24 сентября 2009 года . Только с помощью очень чувствительных инструментов, таких как COBE и WMAP, космологи могут обнаружить колебания температуры космического микроволнового фона. Изучая эти флуктуации, космологи могут узнать о происхождении галактик и крупномасштабных структурах галактик, а также измерить основные параметры теории Большого взрыва.
  7. ^ a b c «Новое изображение младенческой Вселенной показывает эру первых звезд, возраст космоса и многое другое» . Команда НАСА / WMAP. 11 февраля 2003 года Архивировано из оригинального 27 февраля 2008 года . Проверено 27 апреля 2008 года .
  8. ^ Glenday, К., изд. (2010). Мировые рекорды Гиннеса 2010: Тысячи новых рекордов в Книге Десятилетия! . Бантам . п. 7 . ISBN 978-0553593372.
  9. ^ Берингер, Дж .; и другие. (Группа данных по частицам) (2013). «Астрофизика и космология» . Обзор физики элементарных частиц .
  10. ^ a b c d e f g h i Hinshaw et al. (2009)
  11. ^ Сейф (2003)
  12. ^ « » Супер Горячие «документы в области науки» . in-cites. Октябрь 2005 . Проверено 26 апреля 2008 года .
  13. ^ «Объявление лауреатов Шоу 2010» . Архивировано из оригинала на 4 июня 2010 года.
  14. ^ а б О'Нил, I. (7 октября 2010 г.). «Миссия завершена! WMAP запускает свои двигатели в последний раз» . Новости открытия . Проверено 27 января 2013 года .
  15. ^ a b Гэннон, М. (21 декабря 2012 г.). «Открыта новая« детская картинка »Вселенной» . Space.com . Проверено 21 декабря 2012 года .
  16. ^ а б в Беннет, CL; и другие. (2013). «Девятилетние наблюдения с помощью зонда Уилкинсона микроволновой анизотропии (WMAP): окончательные карты и результаты». Приложение к астрофизическому журналу . 208 (2): 20. arXiv : 1212.5225 . Bibcode : 2013ApJS..208 ... 20В . DOI : 10.1088 / 0067-0049 / 208/2/20 . S2CID 119271232 . 
  17. ^ О'Дуайер, Эй Джей; и другие. (2004). "Байесовский анализ спектра мощности данных первого года исследования микроволнового зонда Уилкинсона". Письма в астрофизический журнал . 617 (2): L99 – L102. arXiv : astro-ph / 0407027 . Bibcode : 2004ApJ ... 617L..99O . DOI : 10.1086 / 427386 .
  18. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о Беннет и др. (2003a)
  19. ^ Bennett et al. (2003b)
  20. ^ a b c d e "Новости WMAP: факты" . НАСА. 22 апреля 2008 . Проверено 27 апреля 2008 года .
  21. ^ a b «Новости WMAP: События» . НАСА. 17 апреля 2008 . Проверено 27 апреля 2008 года .
  22. ^ а б в Лимон и др. (2008)
  23. ^ a b c Spergel et al. (2003)
  24. ^ a b c Spergel et al. (2007)
  25. ^ Hinshaw et al. (2007)
  26. ^ a b «Пресс-релиз WMAP - WMAP раскрывает нейтрино, конец темных веков, первую секунду Вселенной» . Команда НАСА / WMAP. 7 марта 2008 . Проверено 27 апреля 2008 года .
  27. ^ Годовые бумажные цифры WMAP , Беннетт и др.
  28. ^ Беннетт, CL; и другие. (2011). "Семилетние наблюдения зонда микроволновой анизотропии Уилкинсона (WMAP): существуют ли аномалии космического микроволнового фона?". Серия дополнений к астрофизическим журналам . 192 (2): 17. arXiv : 1001.4758 . Bibcode : 2011ApJS..192 ... 17В . DOI : 10.1088 / 0067-0049 / 192/2/17 . S2CID 53521938 . 
  29. ^ a b Таблица 8 на стр. 39 Jarosik, N .; и другие. «Семилетние наблюдения с помощью зонда Уилкинсона для микроволновой анизотропии (WMAP): карты звездного неба, систематические ошибки и основные результаты» (PDF) . WMAP сотрудничество. nasa.gov . Проверено 4 декабря 2010 года . (со страницы документов NASA WMAP )
  30. ^ Персиваль, Уилл Дж .; и другие. (Февраль 2010 г.). "Барионные акустические колебания в галактике Слоан, выпуск 7 данных цифрового обзора неба". Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 401 (4): 2148–2168. arXiv : 0907.1660 . Bibcode : 2010MNRAS.401.2148P . DOI : 10.1111 / j.1365-2966.2009.15812.x . S2CID 9350615 . 
  31. ^ Riess, Адам G .; и другие. «Повторное определение постоянной Хаббла с помощью космического телескопа Хаббла с помощью лестницы дифференциальных расстояний» (PDF) . hubblesite.org . Проверено 4 декабря 2010 года .
  32. ^ Хиншоу и др., 2013
  33. ^ Клавин, Уитни; Харрингтон, JD (21 марта 2013 г.). "Миссия Планка приводит Вселенную в острый фокус" . НАСА . Проверено 21 марта 2013 года .
  34. Персонал (21 марта 2013 г.). «Картографирование ранней Вселенной» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 марта 2013 года .
  35. ^ Адэ, Пенсильвания; и другие. (2016). «Результаты Planck 2015. XIII. Космологические параметры». Астрономия и астрофизика . 594 : A13. arXiv : 1502.01589 . Bibcode : 2016A & A ... 594A..13P . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201525830 . S2CID 119262962 . 

Первоисточники [ править ]

  • Bennett, C .; и другие. (2003a). "Миссия микроволнового зонда анизотропии (MAP)". Астрофизический журнал . 583 (1): 1–23. arXiv : astro-ph / 0301158 . Полномочный код : 2003ApJ ... 583 .... 1B . DOI : 10.1086 / 345346 . S2CID  8530058 .
  • Bennett, C .; и другие. (2003b). «Наблюдения за первый год работы зонда Уилкинсона микроволновой анизотропии (WMAP): излучение на переднем плане». Приложение к астрофизическому журналу . 148 (1): 97–117. arXiv : astro-ph / 0302208 . Bibcode : 2003ApJS..148 ... 97B . DOI : 10.1086 / 377252 . S2CID  10612050 .
  • Hinshaw, G .; и другие. (2007). "Трехлетние наблюдения с помощью зонда Уилкинсона для микроволновой анизотропии (WMAP1): анализ температуры". Приложение к астрофизическому журналу . 170 (2): 288–334. arXiv : astro-ph / 0603451 . Bibcode : 2007ApJS..170..288H . DOI : 10.1086 / 513698 . S2CID  15554608 .
  • Hinshaw, G .; и другие. (Февраль 2009 г.). WMAP сотрудничество. "Пятилетние наблюдения зонда Уилкинсона с помощью микроволнового зонда анизотропии: обработка данных, карты звездного неба и основные результаты". Приложение к астрофизическому журналу . 180 (2): 225–245. arXiv : 0803.0732 . Bibcode : 2009ApJS..180..225H . DOI : 10.1088 / 0067-0049 / 180/2/225 . S2CID  3629998 .
  • Лимон, М .; и другие. (20 марта 2008 г.). "Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP): Пятилетнее пояснительное приложение" (PDF) .
  • Сейф, Чарльз (2003). «Прорыв года: освещая темную вселенную» . Наука . 302 (5653): 2038–2039. DOI : 10.1126 / science.302.5653.2038 . PMID  14684787 . S2CID  120116611 .
  • Спергель, DN; и другие. (2003). "Первый год наблюдений зонда Уилкинсона микроволновой анизотропии (WMAP): определение космологических параметров". Приложение к астрофизическому журналу . 148 (1): 175–194. arXiv : astro-ph / 0302209 . Bibcode : 2003ApJS..148..175S . DOI : 10.1086 / 377226 . S2CID  10794058 .
  • Сергель Д.Н. и другие. (2007). "Трехлетние наблюдения с помощью зонда Уилкинсона микроволновой анизотропии (WMAP): значение для космологии". Приложение к астрофизическому журналу . 170 (2): 377–408. arXiv : astro-ph / 0603449 . Bibcode : 2007ApJS..170..377S . DOI : 10.1086 / 513700 . S2CID  1386346 .
  • Komatsu; Данкли; Нолта; Беннетт; Золото; Хиншоу; Ярошик; Ларсон; и другие. (2009). "Пятилетние наблюдения зонда Уилкинсона микроволновой анизотропии (WMAP): космологическая интерпретация". Серия дополнений к астрофизическому журналу . 180 (2): 330–376. arXiv : 0803.0547 . Bibcode : 2009ApJS..180..330K . DOI : 10.1088 / 0067-0049 / 180/2/330 . S2CID  119290314 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Микроволновый датчик анизотрофии Уилкинсона, Чарльз Л. Беннетт, Scholarpedia , 2 (10): 4731. DOI: 10.4249 / scholarpedia.4731

Внешние ссылки [ править ]

  • Оценивая вселенную
  • О WMAP и космическом микроволновом фоне - статья на Space.com
  • Свечение Большого взрыва намекает на воронкообразную Вселенную , New Scientist , 15 апреля 2004 г.
  • НАСА 16 марта 2006 г. Пресс-релиз WMAP, связанный с инфляцией
  • Сейф, Чарльз (2003). «С его ингредиентами MAPped, рецепт Вселенной манит». Наука . 300 (5620): 730–731. DOI : 10.1126 / science.300.5620.730 . PMID  12730575 . S2CID  585072 .