¿Qué vemos en los mapas CMB de Planck: la extensión angular física de los puntos calientes y fríos o los multipolos procesados ​​por Fourier del espectro TT CMB?

RK, su pregunta ” ¿Qué vemos en los mapas CMB de Planck : la extensión angular física de los puntos calientes y fríos o los multipolos procesados ​​por Fourier del espectro TT CMB ?” Se responde mejor en palabras de otros.

Los mapas de Planck CMB

“Fue diseñado para obtener imágenes de las anisotropías de temperatura y polarización del campo de radiación de fondo cósmico en todo el cielo, con una sensibilidad y resolución angular sin precedentes”. Planck> Home Esta información es extremadamente vital para comprender el universo, su historia, geodeminiones, composición , y una gran cantidad de otra información de astrocosmos.

La ‘temperatura del campo’ son los esfuerzos: “1.5 Comprensión actual del campo de temperatura … muestra la comprensión actual del espectro de potencia de la temperatura (de aquí en adelante, redefinimos que Cl tenga unidades K2 reemplazando Cl con ClTC2MB). La región debajo de l ≈ 20 indica las condiciones iniciales. Estos modos corresponden a los modos de Fourier en el momento del desacoplamiento , con longitudes de onda más largas que la escala del horizonte. Tenga en cuenta que si el cielo se pudiera describir con ruido blanco aleatorio , el espectro de Cl sería plano y el espectro de potencia TT, definido por la Ecuación 3, habría aumentado en esta región como l2. La sorpresa (agradable) fue la observación del poder finito en estas escalas de superhorizonte. A valores de l altos, hay oscilaciones acústicas, que se amortiguan a valores de l aún más altos. Las posiciones y alturas de los picos de oscilación acústica revelan propiedades fundamentales sobre la geometría y la composición del Universo , como discutimos a continuación “.

Mi uso e investigación se limita a los datos publicados / disponibles, y se actualiza constantemente / nuevos> Mapas de todo el cielo en polarización a 30-353 GHz [diciembre de 2015]

y

Mapas de todo el cielo 2015 en nueve frecuencias [abril de 2015] … la imagen se relaciona con el método utilizado, el método utilizado diferencia lo que representa / explica.

Aquí hay información publicada recientemente que podría ayudar> [1608.02487] Resultados intermedios de Planck 2016. LI Características en el espectro de potencia de temperatura de fondo de microondas cósmico y cambios en los parámetros cosmológicos “examinamos el cambio en los valores de mejor ajuste entre un conjunto de datos de gran escala angular similar a WMAP (con momento multipolar ℓ <800 en el espectro de potencia de temperatura de Planck) y un conjunto de datos de escala angular (ℓ <2500 espectro de potencia de temperatura de Planck), cada uno con un valor previo en τ de 0.07 ± 0.02. Encontramos que los cambios, en unidades de la dispersión esperada 1σ para cada parámetro, son {Δτ, ΔAse − 2τ, Δns, Δωm, Δωb, Δθ ∗} = {- 1.7, −2.2,1.2, −2.0,1.1,0.9 }, con un valor χ2 de 8.0. Encontramos que este valor χ2 se supera en el 15% de nuestros conjuntos de datos simulados, y que un parámetro se desvía en más de 2.2σ en el 9% de los conjuntos de datos simulados, lo que significa que los cambios no son inusualmente grandes. Comparar ℓ 800, o dividir en un multipolar diferente, arroja resultados similares ”.

Este es mi mapa de potencial de lente favorito [febrero de 2015], parece tener ‘potencial’, ¿no crees?

douG

Notas:

VACIS

Los mapas en sí son extensiones físicas de los puntos calientes y fríos (generalmente suavizados al eliminar los modos de oscilación rápida). En multipoles de más de 30, el análisis cosmológico estándar intercambia estos mapas por un espectro de potencia, la medida de la potencia total en un multipolo dado, como una forma de reducir la dimensionalidad para la eficiencia computacional.

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