(Translated by https://www.hiragana.jp/)
威尔金森微波各向异性探测器 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

金森かなもりほろなみかくこう异性さがせ测器

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
重定しげさだこうWMAP
しか金森かなもりほろなみかくこう異性いせい探測たんそく
MAP; Explorer 80
基本きほん资料
NSSDC ID2001-027A
组织つくえNASA
发射2001ねん6がつ30にち19:46 UTC
发射地点ちてん卡纳维拉尔角そら军基SLC-17
发射载体Delta II 7425-10
にん务时长やめ运行23ねん4個月かげつ4にち
质量840 kg
轨道类型薩如軌道きどう
位置いちひしげかくろうL2てん
仪器
K-band 23 GHz52.8 MOA beam
Ka-band 33 GHz39.6 MOA beam
Q-band 41 GHz30.6 MOA beam
V-band 61 GHz21 MOA beam
W-band 94 GHz13.2 MOA beam
网站http://map.gsfc.nasa.gov/
WMAPざいふとし空中くうちゅう電腦でんのう繪圖えず
WMAPてき結構けっこう

しか金森かなもりほろなみかくこう異性いせい探測たんそく英語えいごWilkinson Microwave Anisotropy Probe,簡稱WMAPこれ美國びくに國家こっか航空こうくう暨太むなしそうしょてき人造じんぞう衛星えいせい目的もくてき探測たんそく宇宙うちゅうちゅうだいばくこう殘留ざんりゅうてき輻射熱ふくしゃねつ,2001ねん6がつ30にち,WMAP搭载とく尔塔IIがた火箭かせんざいふつさとたちしゅう卡纳维拉尔角てき肯尼すすむこうてん中心ちゅうしん發射はっしゃますそら

よし宇宙うちゅうあいだ殘存ざんそん著大ちょだい霹靂へきれきてきねつ輻射ふくしゃそくため宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい輻射ふくしゃ),而WMAPてき目的もくてき就是測量そくりょう這些ねつ輻射ふくしゃてき極小きょくしょう差異さい。這計畫けいかくよし查爾斯·ほん內特きょう授及やく翰·霍普きん斯大がく所領しょりょうみちびけあずか美國びくにたいそらそうしょほこ達德たつのりふとしそら飛行ひこう中心ちゅうしんりん斯頓大學だいがく合作がっさく。WMAPふとしそらせんざい2001ねん6がつ30にち7てん46ふん46びょう於佛さとたちますそらCOBEふとむなし任務にんむてき繼承けいしょうしゃいち,也是中級ちゅうきゅう探索たんさくしゃ系列けいれつ衛星えいせいてき一員いちいん。2003ねんためりょうねん曾為研究けんきゅう計畫けいかく一員いちいんてき宇宙うちゅうがくだいまもる·しか金森かなもり,MAPさらめいためWMAP。WMAPざい圍繞いじょう-系統けいとうてきL2てん運行うんこうはなれ地球ちきゅう1.5×106公里くり。2012ねんじゅうがつ20日はつか研究けんきゅうだんたいはつ佈了WMAP九年數據及相關影像。

WMAPてき測量そくりょうざい建立こんりゅう最近さいきんてき宇宙うちゅう標準ひょうじゅん模型もけい宇宙うちゅう常數じょうすう冷暗れいあん物質ぶっしつ模型もけいあるしょうΛらむだCDM模型もけいちゅうふんえんじりょうせきかぎてきかくしょく宇宙うちゅう常數じょうすう冷暗れいあん物質ぶっしつ模型もけいいちしゅ宇宙うちゅう常數じょうすうかたたい表示ひょうじてきくらのうりょうため主導しゅどうてき宇宙うちゅう模型もけい,這模がたあずかWMAPすうよりどころ及其宇宙うちゅうがくすうよりどころ吻合ふんごうなみ緊密きんみつてき相互そうご趨近。ざい宇宙うちゅう常數じょうすう冷暗れいあん物質ぶっしつ模型もけいちゅう宇宙うちゅう年齡ねんれいため137.72 ± 0.059おくねんゆかりきむ世界せかい記錄きろく鑑定かんてい,WMAPてき任務にんむ使宇宙うちゅうてき年齡ねんれい精確せいかくゆう於1%。現在げんざいてき宇宙うちゅう膨脹ぼうちょうそくりつ哈伯常數じょうすうため69.32 ± 0.80 (公里くり/びょう)/ひゃくまんびょう距。宇宙うちゅうてき組成そせい中有ちゅうう 4.628 ± 0.093%てき一般いっぱん重子しげこ物質ぶっしつゆう24.02+0.88−0.87%すんで吸收きゅうしゅう也不放射光ほうしゃこうてき冷暗れいあん物質ぶっしつ(CDM),ゆう71.35+0.95−0.96% 使つかい宇宙うちゅう加速かそく膨脹ぼうちょうてきくらのうりょう。而ほろ中子なかござい宇宙うちゅう含量ちゅう佔不いた1%,ただしWMAPてき測量そくりょう發現はつげん存在そんざい。該團たい於2008ねんくび發現はつげんあかしじつりょう宇宙うちゅうほろ中子なかご背景はいけい輻射ふくしゃてき存在そんざいほろ中子なかごてき有效ゆうこう種類しゅるいため3.26 ± 0.35。ゆうひしげ平面へいめん幾何きかてききょくりつΩおめがkため-0.0027+0.0039−0.0038。WMAPてき測量そくりょうざい很多方面ほうめん支持しじ宇宙うちゅう平坦へいたんてき包括ほうかつ平坦へいたん測量そくりょう

根據こんきょ科學かがく雜誌ざっし,WMAPざい2003ねんゆう重大じゅうだい突破とっぱ。這任務にんむてき成果せいか論文ろんぶんさかえとう2003ねんちょうねつもん科學かがく文章ぶんしょうはいぎょう榜的だいいち及第きゅうだいめいざい INSPIRE-HEPすうよりどころちゅう物理ぶつりあずか天文學てんもんがく引用いんよう最多さいたてき論文ろんぶんただゆうさんへんざい2000ねん以後いご發表はっぴょうてき,而這さんへんみなよしWMAPはつ佈。ざい2010ねんさんがつ27にちかい內特、らい曼、だいまもるさかえ2010ねんてき邵逸おっと,以褒あげ們WMAPたい天文てんもんかいてき貢獻こうけん

2010ねんじゅうがつ,WMAPふとしそらせん經過けいかきゅうねんてきうんさくおわり於功なり退すさ安息あんそくざいにちしん軌道きどううえ天文學てんもんがく物理ぶつり高級こうきゅうしん查小ぐみざい2010ねん九月於美國太空總署核准了總共九年的WMAP作業さぎょう所有しょゆうWMAPてきすうよりどころ都會とかい仔細しさいけん查並こうしょ於世。

ゆう宇宙うちゅう標準ひょうじゅん模型もけいてきすうよりどころがたたい不同ふどう一般いっぱんてき統計とうけいれい如極だい角度かくどてき測量そくりょうちゅう,四極矩的數據可能小於模型所預測的,ただし此不一致いっちせいなみ顯著けんちょ比較ひかくしょうてき角度かくど,如大てきひやはんてん及其すうよりどころ特徵とくちょうとうざい統計とうけいすうよりどころ上反かみたん而較ためあかりあらわ,而研究けんきゅうしょうかい繼續けいぞく往這些方面ほうめん進行しんこう

目標もくひょう

[编辑]

WMAPてき目標もくひょう測量そくりょう宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい(CMB)輻射ふくしゃちゅう溫度おんどてき微小びしょう起伏きふく。其各こう異性いせい測量そくりょう宇宙うちゅうてき幾何きか特性とくせい物質ぶっしつ組成そせい及演なみけんしょうだい霹靂へきれき模型もけいあずか宇宙うちゅう暴脹理論りろん[1]たい此,該任務にんむせいりょうCMBぜんてんばんゆう13びょうかくてき解析かいせき及多しき觀測かんそく。此圖需有極少きょくしょうてき系統けいとう誤差ごさあいぞうもとざつ訊,及精かくてき校正こうせい,以保證ほしょうかく距尺(angular-scale)精確せいかくだか於此解析かいせき[1] 。此圖包含ほうがん3,145,728ぞうもと使用しようHEALPix掃瞄,使つかい球面きゅうめんぞうもと[2]。該太そらせん測量そくりょうCMBてきEしききょく[1],及前景ぜんけいきょく[3]任務にんむどもれき27個月かげつ,其中到達とうたつL2てん耗費りょうさん個月かげつ觀測かんそくれき兩年りょうねん[1]

發展はってん

[编辑]

此MAP任務にんむ於1995ねん由美ゆみこくふとむなしそうしょ提出ていしゅつ,於1996ねんせんため研究けんきゅう方向ほうこうなみ於1997ねんかくじゅん發展はってん[4][5]

WMAPいんさきまえてきりょうこう任務にんむ精進しょうじんりょうCMB觀測かんそく:(1)れんRELIKT-1報告ほうこく指出さしでCMBかくこう異性いせいてき測量そくりょう上限じょうげん;(2)美國びくにCOBE衛星えいせいくび報告ほうこくだい尺度しゃくどCMBみなぎ落。WMAP較此れいさと45ばい,其中ざいかく解析かいせきじょうCOBE衛星えいせいれいさと33ばい[6]

ふとしそらせん

[编辑]

此太そらせんてきしゅ反射はんしゃきょうためいちたい 1.4m x 1.6m かがみばんたいてきかくさと望遠鏡ぼうえんきょうはた訊號聚焦いたいちたい 0.9m x 1.0m てきつぎきゅう反射はんしゃきょうじょう。它們てき形狀けいじょう獲得かくとくさいけい效能こうのう纖維せんいからつつめくつがえしるKorex核心かくしんぬりじょう一層極薄的鋁及矽氧化物。つぎきゅう反射はんしゃきょうはた訊號傳送でんそういたり於主反射はんしゃきょう下方かほうこげ平面へいめん陣列じんれつちゅうてき波紋はもんじょうごう角形かくがた饋源[1]

接收せっしゅうためきょく敏感びんかん差異さい輻射ふくしゃけい測量そくりょうりょうたば望遠鏡ぼうえんきょう訊號あいだてき差異さい。訊號ゆかり美國びくに國家こっか無線むせんでん天文台てんもんだい建立こんりゅうてきだか電子でんし移動いどうせいでんあきらからだていざつ訊放大器たいきだいゆう20饋源ふん別置べっち於10不同ふどうてき方向ほうこうよし輻射ふくしゃけい收集しゅうしゅう訊號;以測量そくりょうらい天空てんくう不同ふどう方向ほうこうてき訊號あいだ差異さい方位ほういかくてき方向ほうこう分割ぶんかつため180そう角度かくどため141[1]ため避免收集しゅうしゅういた銀河系ぎんがけいてき前景ぜんけい訊號,WMAPしょう23千兆赫茲到94千兆赫茲的波段分成五段無線電波段。[1]

WMAPざい不同ふどうてきしきりつてき性質せいしつ[1]
性質せいしつ Kなみだん Kaなみだん Qおび V-なみだん W-なみだん
中央ちゅうおう波長はちょう (毫米) 13 9.1 7.3 4.9 3.2
中央ちゅうおうしきりつ (GHz) 23 33 41 61 94
しきひろし (GHz) 5.5 7.0 8.3 14.0 20.5
ひかりたば大小だいしょうぶん 52.8 39.6 30.6 21 13.2
輻射ふくしゃけい 2 2 4 4 8
系統けいとう溫度おんどK 29 39 59 92 145
れいさとたび(mK s) 0.8 0.8 1.0 1.2 1.6

WMAPてきもといち直徑ちょっけい5.0まいてき太陽たいようのう電池でんちばん陣列じんれつ使つかいざい宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい觀測かんそく期間きかん保持ほじざい陰影いんえい(藉由持續じぞくてき保持ほじふとそらせん相對そうたい太陽たいようてき夾角ため22)。ざい陣列じんれつこう落著そこばん供給きょうきゅう熱氣ねっきてきぐみけんかずいただきそう甲板かんぱん望遠鏡ぼうえんきょうてきひやけんため:​​こげ平面へいめん陣列じんれつ及其きょうへん,其與溫暖おんだんてきぐみけんあいだ以位於甲ばんじょうてき33おおやけぶんちょうてき圓柱えんちゅうがたぜっねつかべぶんひらき[1]

どうしきねつ輻射ふくしゃはたWMAPひや卻至やく90K,它們連接れんせついたりていざつ訊放大器たいき。該望遠鏡ぼうえんきょう消耗しょうもう419かわらてきこうりつ可用かようてき望遠鏡ぼうえんきょう加熱かねつため緊急きんきゅう生存せいぞん加熱かねつ,另有いちくみ發射はっしゃてき加熱かねつよう於關ねつ。WMAPふとしそらせんてき溫度おんど以鉑でん阻溫けいかんひかえ[1]

校正こうせいWMAPたいCMB偶極及測量そくりょう木星もくせい非常ひじょう有用ゆうようゆう其是以光たばしきたい木星もくせい測量そくりょう。該望遠鏡ぼうえんきょうてきすうよりどころごとてん以2千兆赫茲的轉發器發送,てんはつ以667kbit / sしたでんいたり70めーとるふかそらもうからま望遠鏡ぼうえんきょうふとしそらせんゆう兩個りゃんこてんはつ,其一為閒置備份;みな最小さいしょう限度げんど活動かつどうやく每日まいにち40ふんがねはた無線むせんでんしきりつてき最小さいしょう望遠鏡ぼうえんきょうてき位置いちつねじょうてきざい其三個軸上有三組反應輪、 陀螺 ,二組恆星跟踪器及太陽傳感器,以はちれん推進すいしん操縱そうじゅう[1]

發射はっしゃ軌跡きせき軌道きどう

[编辑]
WMAPてき軌跡きせきあずか軌道きどう

WMAPふとしそらせんざい2001ねん4がつ20日はつか到達とうたつ肯尼すすむこうてん中心ちゅうしんけい兩個りゃんこがつはかこころみ,2001ねん6がつ30にち通過つうか藉由とくなんじとうII 7425火箭かせん發射はっしゃ[6][4]ざい發射はっしゃまえふんがね,它開けい內部電源でんげんなみ持續じぞくうんさくちょくいた太陽たいようのう電池でんちばん陣列じんれつ部署ぶしょかん畢。WMAPざいひや卻中けいどうあずかかんはか。7月2にち開始かいしうんさくしゅさき進行しんこう飛行ひこうはかためししたがえ發射はっしゃいたり8がつ17にち),しかこう開始かいし穩定てき正式せいしきうんさく[6]これ,它影ひびきりょうさん地球ちきゅう-つきだましょう迴路,測量そくりょう其旁べんしかこう於7がつ30にちりゃくつきだまざい2001ねん10がつ1にち經過けいか太陽たいよう-地球ちきゅうてきひしげかくろうてんしたがえ而成ためだい一個常駐該處的宇宙微波背景觀測任務。[4]

WMAPてき軌道きどう及全てん掃瞄計畫けいかく

ふとしそらせん於第二拉格朗日點(はなれ地球ちきゅう150まん公里くり),はたやめ知來ちらい太陽たいようてき危害きがい地面じめんがつだま輻射ふくしゃてきりょうくだいたり最低さいていなみ保持ほじ穩定溫度おんどためりょう觀測かんそくじょりょう太陽たいよう以外いがいてきせい天空てんくう,WMAP以近似きんじ萨茹(Lissajous)軌道きどう運行うんこうよし 1.0いた10[1]れきけい6個月かげつ[1][4]望遠鏡ぼうえんきょう以2ふん9びょう旋轉せんてんいちしゅう(0.464てん),以一しょうてきそくりつすすむどう[1]。WMAPごと半年はんとし測量そくりょうせい天空てんくうなみざい2002ねん4がつ完成かんせいりょうだいいちちょんたかし觀測かんそく[5]

しょうじょ前景ぜんけい輻射ふくしゃ

[编辑]

WMAPかん察測だんしきりつ允許いんきょ測量そくりょうなみ消去しょうきょ前景ぜんけい污染(みなもと銀河系ぎんがけい銀河系ぎんがけいがいてき宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい。其主よう發射はっしゃせいためどう輻射ふくしゃ自由じゆうたいあいだ發射はっしゃ主導しゅどう較低てきしきりつ),かず天體てんたい物理ぶつり粉塵ふんじんあげちりりょう主導しゅどう較高てきしきりつ)。這些放射線ほうしゃせんてきひかり性質せいしつざい此五段頻率貢獻不同的量,藉此べん識並消去しょうきょ[1]

しょうじょ前景ぜんけい污染ゆういくしゅ方式ほうしきくびさきゆかりWMAPてき測量そくりょうちゅう消去しょうきょ現存げんそんてき發射はっしゃだい利用りようやめ組成そせいてき發射はっしゃこうかずよりどころべん識它們;だいさん利用りようがく外的がいてきすうよりどころぐみ同時どうじなずらえあい前景ぜんけい發射はっしゃちゅうてき位置いち及光すうよりどころ前景ぜんけい污染也可僅由含有がんゆう最少さいしょう前景ぜんけい污染,掩蔽えんぺい其它地圖ちず部分ぶぶんてきぜんてん消去しょうきょ[1]

不同ふどうてきしきりつ前景ぜんけいはい輻射ふくしゃてきねん模型もけいべに=どう輻射ふくしゃ;綠色みどりいろ=自由じゆうたいあいだ發射はっしゃ;あい=ねつ塵埃じんあい
23 GHz 33 GHz 41 GHz 61 GHz 94 GHz
23 せんちょう赫茲 33せんちょう赫茲 41せんちょう赫茲 61せんちょう赫茲 94せんちょう赫茲

測量そくりょう發現はつげん

[编辑]

いちねんすうよりどころ發布はっぷ

[编辑]

2003ねん2がつ11にち美國びくに國家こっか航空こうくう暨太むなしそうしょはつ佈了だいいちねんWMAPすうよりどころ最新さいしんてき計算けいさんていげんりょう宇宙うちゅうてき年齡ねんれい宇宙うちゅう早期そうきてき組成そせい。此外,早期そうき宇宙うちゅうてき圖像ずぞう,“包含ほうがん這樣おどろき人的じんてきほそぶし,它可能かのう近年きんねんさい重要じゅうようてき科學かがく成果せいかいち”。最新さいしんこう佈的すうよりどころ超過ちょうか超越ちょうえつりょう以往いおうたい宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいてき測量そくりょう[7]

根據こんきょ宇宙うちゅう常數じょうすう-冷暗れいあん物質ぶっしつ模型もけい,WMAPしょうぐみゆかりWMAPだい一年成果分析了宇宙學參數。三組みつぐみさんすう如下;だいいち及第きゅうだいくみためWMAPすうよりどころ;其差別さべつざい加入かにゅうこう指數しすう,此為ぼう些暴脹模がたてきあずかはかだいさんくみすうよりどころ結合けつごうWMAPたい模型もけいてき規範きはんあずか其他宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい實驗じっけん(ACBARCBI),及依據いきょ2じょうほしけいべにうつりじゅんてん萊曼αあるふぁ森林しんりん測量そくりょう所得しょとくてき規範きはん注意ちゅういかくさんすうあいだかいゆう退化たいかさい顯著けんちょてき就是ざい あずかこれあいだきゅうじょうてき誤差ごさ範圍はんいざい68%信心しんじん區間くかん[8]

WMAP一年成果的最佳擬合宇宙學參數[8]
さんすう 符號ふごう さいけいなずらえあい(僅WMAP) さいけいなずらえあい(WMAP及額がいさんすう さいけいなずらえあい所有しょゆうすうよりどころ
宇宙うちゅう年齡ねんれい (Ga) 13.4±0.3 13.7±0.2
哈伯常數じょうすう ( kmMpc·s ) 72±5 70±5 71+4
−3
重子しげこ含量 0.024±0.001 0.023±0.002 0.0224±0.0009
物質ぶっしつ含量 0.14±0.02 0.14±0.02 0.135+0.008
−0.009
さい電離でんりてきひかり深度しんど 0.166+0.076
−0.071
0.20±0.07 0.17±0.06
振幅しんぷく A 0.9±0.1 0.92±0.12 0.83+0.09
−0.08
純量じゅんりょうこう指數しすう 0.99±0.04 0.93+0.07
−0.07
0.93±0.03
ひかり指數しすう運算うんざん −0.047±0.04 −0.031+0.016
−0.017
みなぎ落振はば 以8h-1 ひゃくまんびょう 0.9±0.1 0.84±0.04
宇宙うちゅうそう密度みつど 1.02±0.02

使用しようさいけいなずらえあいすうよりどころ及理ろん模型もけい,WMAPしょうぐみ確定かくていりょう重要じゅうようてき宇宙うちゅう事件じけん時間じかん包括ほうかつさい電離でんりてきべにうつり 17±4だつ耦的べにうつり1089±1だつ耦時てき宇宙うちゅう年齡ねんれい379+8
−7
 kyr
);及物質ぶっしつ/輻射ふくしゃ相等そうとうてきべにうつり3233+194
−210
確定かくていてきりょう最後さいごめんてきあつたびため118+3
−2
 kyr
,以紅うつり表示ひょうじため 195±2確定かくていりょう重子しげこりゅう密度みつど (2.5±0.1)×10−7 cm−1,及重あずか光子こうしてき比例ひれい6.1+0.3
−0.2
×10−10
。WMAPたい早期そうきさい電離でんりてき探測たんそく排除はいじょりょうぬるくら物質ぶっしつてき存在そんざい[8]

該小ぐみかえけんしょうWMAPしきりつちゅう銀河系ぎんがけいてき輻射ふくしゃ製作せいさくりょう208-てんてきらいげん目錄もくろく。此外,們在 2.5σしぐまなかてき最強さいきょうらいげん--きさきかみほしけいだん --觀測かんそくいた耶夫-さわなんじ奇效きこうおう[2]

さんねんすうよりどころ發布はっぷ

[编辑]
WMAP三年數據的宇宙微波背景影像(2006).

2006ねん3がつ17にち,WMAP公布こうふりょうさんねんてき觀測かんそくすうよりどころ。這些すうよりどころ包括ほうかつ溫度おんど宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいてき測量そくりょうたい標準ひょうじゅんてき平坦へいたん模型もけい--宇宙うちゅう常數じょうすう冷暗れいあん物質ぶっしつ模型もけい--提供ていきょうりょうしんいちてき確認かくにんなみゆうしん證據しょうこ支持しじ暴脹理論りろん

分析ぶんせきWMAP三年的數據會發現宇宙必須要有暗物質。計算けいさん結果けっかゆうりょうくみいちためただ使用しようWMAPすうよりどころ,一為綜合使用其他觀測所得的參數規範,包括ほうかつ其他宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい實驗じっけん(ACBAR,CBI BOOMERANG),(SDSS、2じょうほしけいべにうつりじゅんてん超新星ちょうしんせいのこあと統計とうけい(Supernova Legacy Survey)及伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうたい哈伯常數じょうすうてき規範きはん[9]

よしWMAP三年成果所得之最佳擬合宇宙學參數[9]
さんすう 符號ふごう さいけいなずらえあい(僅WMAP)
宇宙うちゅう年齡ねんれい (Ga) 13.73+0.16
−0.15
哈伯常數じょうすう( kmMpc·s ) 73.2+3.1
−3.2
重子しげこ含量 0.0229±0.00073
物質ぶっしつ含量 0.1277+0.0080
−0.0079
さい電離でんりてきひかり深度しんど [a] 0.089±0.030
純量じゅんりょうこう指數しすう 0.958±0.016
みなぎ落振はば 以8h−1 ひゃくまんびょう 0.761+0.049
−0.048
ちょうりょうたい純量じゅんりょう [b] r < 0.65

[a] ^ さい電離でんりてきひかり深度しんどいん測量そくりょうへん改善かいぜん[10]
[b] ^ < 0.30ため結合けつごうSDSSてきすうよりどころあとぞう表明ひょうめいためこう斯分佈。[9]

ねんすうよりどころ發布はっぷ

[编辑]
宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいてきWMAPねん影像えいぞう (2008).

2008ねん2がつ28にち,WMAPはつねんすうよりどころ。這些すうよりどころ包括ほうかつ宇宙うちゅうちゅうほろ背景はいけいてきしん證據しょうこ表明ひょうめい連結れんけつりょうはん億年前第一代使宇宙再電離的恆星,なみきゅうたい宇宙うちゅう暴脹てきしん規範きはん[11]

ねんすうよりどころゆかりWMAP所得しょとくそう強度きょうど及偏ひかり
近代きんだいてき宇宙うちゅううえ)及大霹靂へきれき380.000ねんふくあい時期じき光子こうしだつ耦時(したてき物質ぶっしつ/のうりょう含量

此外使成果せいか精進しょうじんてきがく外的がいてき2ねん測量そくりょうすうよりどころしゅうざい2001ねん8がつ10日とおかうまよる12いたり2006ねん8がつ9にちうま夜間やかん運算うんざん),及使用しようあらため進數しんすうよりどころ處理しょり技術ぎじゅつあずかさらこのみてき定性ていせいさい顯著けんちょてきそくためこうたば形狀けいじょう們還運用うんよう33千兆赫茲的觀測估算宇宙參數,而昔僅有41千兆赫茲與61千兆赫茲兩頻道可使用。最後さいごあらためしんりょうようらいじょ前景ぜんけいてきさえぎ罩。[3]

あらためしんこうてきだい三聲學峰值與偏振光譜。[3]

測量そくりょうざい宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい放射ほうしゃ加入かにゅう宇宙うちゅう成分せいぶんてき規範きはん當時とうじ宇宙うちゅう中有ちゅうう10%てきほろ中子なかご,12%てき原子げんし,15%てき光子こうしあずか63%てきくら物質ぶっしつ[11]くらのう量的りょうてき貢獻こうけんざい當時とうじゆるがせりゃくけい。此外,かえ規範きはんりょう宇宙うちゅう近代きんだいてき成分せいぶん;4.6%てき原子げんし,23%てきくら物質ぶっしつ72%てきくらのうりょう[3]


WMAPねんすうよりどころ結合けつごうりょうたいてきIaがた超新星ちょうしんせい (SNe)重子しげここえがく振盪しんとう(BAO)てき測量そくりょう[3]

WMAP橢圓だえんがた星空ほしぞらてき結果けっかいち莫爾投影とうえい[12]

よしWMAP五年成果所得之最佳擬合的宇宙學參數 [3]
さんすう 符號ふごう さいけいなずらえあい(僅WMAP) さいけいなずらえあい(WMAP +SNe+BAO)
宇宙うちゅう年齡ねんれい (Ga) 13.69±0.13 13.72±0.12
哈伯常數じょうすう( kmMpc·s ) 71.9+2.6
−2.7
70.5±1.3
重子しげこ含量 0.02273±0.00062 0.02267+0.00058
−0.00059
冷暗れいあん物質ぶっしつ含量 0.1099±0.0062 0.1131±0.0034
くらのうりょう含量 0.742±0.030 0.726±0.015
さい電離でんりてきひかり深度しんど 0.087±0.017 0.084±0.016
純量じゅんりょうこう指數しすう 0.963+0.014
−0.015
0.960±0.013
のう指數しすう運算うんざん −0.037±0.028 −0.028±0.020
みなぎ落振はば 以8h−1 ひゃくまんびょう 0.796±0.036 0.812±0.026
宇宙うちゅうそう密度みつど 1.099+0.100
−0.085
1.0050+0.0060
−0.0061
ちょうりょうたい純量じゅんりょう r < 0.43 < 0.22

かずよりどころざいはりりょうたい純量じゅんりょうちゅうしもりょうげんせい,r <0.22(95%じゅんかく),此確定かくていりょう重力じゅうりょくたい宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいへんてき影響えいきょう程度ていどまた規範きはんはじめもとぶん佈為こう斯的含量。かえあらためしんりょうたいさい電離でんりべにうつりてき規範きはんそくため 10.9±1.4だつ耦時てきべにうつり 1090.88±0.72またため宇宙うちゅうざいだつ耦時てき年齡ねんれい376.971+3.162
−3.167
 kyr
),かず物質ぶっしつ/輻射ふくしゃ相等そうとうてきべにうつり3253+89
−87
[3]

かわ外來がいらいげん目錄もくろくつぶせてんいた包括ほうかつ390らいげん,及對火星かせい土星どせい觀測かんそくしょ發現はつげんてき變化へんか[3]

よしWMAP五年數據所得之五種不同頻率的全天圖,含前景ぜんけい紅色こうしょくかたまり)。
23 GHz 33 GHz 41 GHz 61 GHz 94 GHz
23 せんちょう赫茲 33 せんちょう赫茲 41 せんちょう赫茲 61 せんちょう赫茲 94 せんちょう赫茲

ななねんすうよりどころ發布はっぷ

[编辑]
宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいてきWMAPななねん影像えいぞう (2010).

2010ねん1がつ26にち,WMAPはつななねんすうよりどころざい該新聞稿とうちゅう要求ようきゅう調ちょう查與標準ひょうじゅん模型もけい不一致ふいっちしょ[13] しょ顯示けんじ並無ならびな統計とうけいがく特徵とくちょう可能かのうげん後天的こうてんてき選擇せんたく有人ゆうじんかい發現はつげんかいてき偏差へんさただし考慮こうりょいた此搜ひろてき困難こんなん; 1:1000てきがい偏差へんさざいはかためし一千次之後通常是會發現的)。雖然存在そんざい偏差へんさただし宇宙うちゅうがくじょう並無ならびな其他てき方法ほうほうれい如,這似乎與きょく存在そんざいちょ相關そうかんせい)。這些乎極可能かのうげん於其影響えいきょう報告ほうこくちゅう曾提及精かくこうたばてき確定かくていせい及其存在そんざい於儀ちゅうてき微小びしょう誤差ごさ。 其他重要じゅうようてき確認かくにんため物質ぶっしつ/のうりょうざい宇宙うちゅうちゅう以暗のうりょう形式けいしき表示ひょうじてき含量 - れんどうくら物質ぶっしつざい粒子りゅうし背景はいけい,佔有 72.8%(しょう於1.6%) - ゆう22.7%(しょう於1.4%)てき重子しげこつぎ原子げんし)「粒子りゅうしてきのうりょう。這使物質ぶっしつある重子しげこ粒子りゅうし原子げんし)僅佔ゆう4.56%(しょう於0.16%)。

よしWMAP七年數據所得之最佳擬合宇宙學參數[14]
さんすう 符號ふごう さいけいなずらえあい(僅WMAP) さいけいなずらえあい(WMAP + BAO[15] +H0[16]
宇宙うちゅう年齡ねんれい (Ga) 13.75±0.13 13.75±0.11
哈伯常數じょうすう ( kmMpc·s ) 71.0±2.5 70.4+1.3
−1.4
重子しげこ密度みつど 0.0449±0.0028 0.0456±0.0016
物理ぶつり重子しげこ密度みつど 0.02258+0.00057
−0.00056
0.02260±0.00053
くら物質ぶっしつ密度みつど 0.222±0.026 0.227±0.014
物理ぶつりくら物質ぶっしつ密度みつど 0.1109±0.0056 0.1123±0.0035
くらのうりょう密度みつど 0.734±0.029 0.728+0.015
−0.016
みなぎ落振はば 以 8h−1 ひゃくまんびょう 0.801±0.030 0.809±0.024
純量じゅんりょうこう指數しすう 0.963±0.014 0.963±0.012
さい電離でんりこう深度しんど 0.088±0.015 0.087±0.014
*宇宙うちゅうそう密度みつど 1.080+0.093
−0.071
1.0023+0.0056
−0.0054
*ちょうりょうたい純量じゅんりょう, k0 = 0.002 ひゃくまんびょう−1 r < 0.36 (95% CL) < 0.24 (95% CL)
*ひかり指數しすう運算うんざん, k0 = 0.002 ひゃくまんびょう−1 −0.034±0.026 −0.022±0.020
ちゅう:* =膨脹ぼうちょう模型もけいてきさんすう
ゆかり宇宙うちゅう常數じょうすう冷暗れいあん物質ぶっしつ模型もけい
規範きはんさんすう偏差へんさ[14]
よしWMAP七年數據所得之五種不同頻率的全天圖,含前景ぜんけい紅色こうしょくかたまり
23 GHz 33 GHz 41 GHz 61 GHz 94 GHz
23せんちょう赫茲 33せんちょう赫茲 41せんちょう赫茲 61せんちょう赫茲 94せんちょう赫茲

きゅうねんすうよりどころ發布はっぷ

[编辑]
宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいてきWMAPきゅうねん影像えいぞう (2012).

2012ねん12がつ20日はつか,WMAPしゃくいずる九年數據及相關影像。うえ億年的溫度漲落及±200ほろ絕對溫度ぜったいおんどてき溫度おんど範圍はんい內都顯示けんじざい圖像ずぞうちゅう。此外,研究けんきゅう發現はつげん“95%”てき早期そうき宇宙うちゅうよしくら物質ぶっしつのうりょう組成そせい空間くうかんてききょくりつしょう於0.4%,ため平坦へいたんてき,且宇宙うちゅうざいだい霹靂へきれきやく4おくねんだつはなれ宇宙うちゅうてきくろくら時代じだい[17][18][19]

よしWMAP九年成果所得之最佳擬合宇宙學參數 [18]
さんすう 符號ふごう さいけいなずらえあい(僅WMAP) さいけいなずらえあい(WMAP + BAO +H0
宇宙うちゅう年齡ねんれい (Ga) 13.74±0.11 13.772±0.059
哈伯常數じょうすう ( 公里くりびょう·ひゃくまんびょう ) 70.0±2.2 69.32±0.80
重子しげこ密度みつど 0.0463±0.0024 0.04628±0.00093
物理ぶつり重子しげこ密度みつど 0.02264±0.00050 0.02223±0.00033
くら物質ぶっしつ密度みつど 0.233±0.023 0.2402+0.0088
−0.0087
物理ぶつりくら物質ぶっしつ密度みつど 0.1138±0.0045 0.1153±0.0019
くらのうりょう密度みつど 0.721±0.025 0.7135+0.0095
−0.0096
みなぎ落振はば 以 8h−1 ひゃくまんびょう 0.821±0.023 0.820+0.013
−0.014
純量じゅんりょうこう指數しすう 0.972±0.013 0.9608±0.0080
さい電離でんり こう深度しんど 0.089±0.014 0.081±0.012
きょくりつ 1 - -0.037+0.044
−0.042
-0.0027+0.0039
−0.0038
むかいりょうたい純量じゅんりょう (k0 = 0.002 ひゃくまんびょう−1) r < 0.38 (95% CL) < 0.13 (95% CL)
純量じゅんりょうこう運算うんざん -0.019±0.025 -0.023±0.011

しか金森かなもりほろなみかくこう異性いせい探測たんそくてき發現はつげん

[编辑]

しか金森かなもりほろなみかくこう異性いせい探測たんそくざい宇宙うちゅうがくさんすうてき測量そくりょうじょう提供ていきょう許多きょたはやさきてきさらだかじゅんかくせいてき值。根據こんきょWMAPきゅうねんすうよりどころ[18]あずか標準ひょうじゅん模型もけい顯示けんじ

主要しゅよう成果せいか

[编辑]
查爾斯·かい內特博士はかせ萊曼博士はかせたい於WMAPてきおとずれだん

任務にんむてき主要しゅよう成果せいか包含ほうがんざい這些ねん宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいひかりてきかくしき橢圓だえんがたぜんてんちゅう。這些橢圓だえんがた圖像ずぞうていげんりょうWMAPしょうぐみよし望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそく任務にんむ所得しょとくてき溫度おんどぶん佈。測量そくりょうてきひろしろうかつ定律ていりつ解釋かいしゃくてきほろなみ背景はいけい溫度おんど橢圓だえんがたぜんてん涵蓋りょうせい天空てんくう。此成果せいか描述だい霹靂へきれきこういくじゅうまんねんてき宇宙うちゅう狀態じょうたい大約たいやくざいわが們這時代じだいまえてき138おくねんほろなみ背景はいけい輻射ふくしゃてき溫度おんど非常ひじょうひとし勻(目前もくぜん仍為2.7絕對溫度ぜったいおんど相對そうたい平均へいきんてき變化へんか偏差へんさただゆう5×10-5てき數量すうりょうきゅう。)局部きょくぶ方向ほうこうてき溫度おんど差異さい不同ふどうてき顏色かおいろ表示ひょうじ紅色こうしょく代表だいひょう較熱てき方向ほうこう藍色あいいろ代表だいひょう平均へいきんひやてき方向ほうこう)。

後續こうぞくてき任務にんむあずか未來みらい測量そくりょう

[编辑]

WMAPげんさきてき時間じかんひょう提供ていきょう兩年りょうねんてき觀測かんそくみな於2003ねん9がつ完成かんせい任務にんむざい2002ねん,2004ねん,2006ねんあずか2008ねんもと發展はってんきゅうふとしそらせんそうとも9觀測かんそくねん,於2010ねん8がつ結束けっそく[4],而2010ねん10がつふとしそらせんうつりいたりL2これがい一個以太陽為中心的“墓地ぼち軌道きどう[20]ざい該軌どうじょう,它將ごと15ねんかいにょう太陽たいよう運轉うんてん14しゅう

其他たい宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい輻射ふくしゃみなぎ落的測量そくりょう

[编辑]

早期そうき

[编辑]
COBE、WMAPあずかひろしろうかつてき宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい成果せいか比較ひかく- 2012ねん3がつ21にち

ざいWMAPまえゆういくこう研究けんきゅう也改しんりょう宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいてき觀測かんそく

接續せつぞくてき研究けんきゅう計畫けいかく

[编辑]

往後接續せつぞくWMAP觀測かんそく任務にんむてきゆう

ひろしろうかつ衛星えいせい 於2009ねん5がつ14にちますそら,也測量そくりょう宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい目的もくてきためあらためしんWMAPてき觀測かんそく結果けっか包括ほうかつそう密度みつどへん測量そくりょう各種かくしゅ地面じめん及以氣球ききゅうため基礎きそてき同樣どうよう提供ていきょうりょうたい宇宙うちゅうほろなみ背景はいけいてき貢獻こうけん,而其てき建設けんせつ也正ざい進行しんこう。其餘ひさしゆう許多きょた目的もくてきざいひろ找由さい簡單かんたんてき暴漲模型もけいしょあずかはかこれBしきへんてき研究けんきゅう計畫けいかく,如EBEX, Spider ,宇宙うちゅう泛星けいへん背景はいけいなりぞう, Keck , QUIET ,CLASS,SPTpolとうざい2013ねん3がつ21にちゆかりおうしゅうりょうしるべてき研究けんきゅうしょうぐみしょ支持しじてきひろしろうかつ宇宙うちゅう觀測かんそく計畫けいかく發布はっぷりょう任務にんむてき宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい輻射ふくしゃこれぜんてん[21][22]。該圖建議けんぎ宇宙うちゅうおう較昔しょ想像そうぞうてきだい根據こんきょ該圖,細微さいびてき溫度おんどみなぎ落烙しるしざい宇宙うちゅうやくさんじゅうなな萬歲ばんざいてきふか空中くうちゅう。該印反映はんえいざいだいいち10-30びょう穿ほじえつ於早宇宙うちゅうてきさざなみ漪。顯然けんぜんてき,這些さざなみ造成ぞうせいりょう當今とうこんほしけいだんくら物質ぶっしつしょ組成そせいてききょだい宇宙うちゅうもうからま根據こんきょ研究けんきゅうしょうぐみ宇宙うちゅうため137.98±0.37 おくさい含有がんゆう4.9%てき一般いっぱん物質ぶっしつ ,26.8% てきくら物質ぶっしつ 68.3%てきくらのうりょう[23]此外,哈伯常數じょうすう測定そくていため67.80±0.77(公里くり/びょう)/ ひゃくまんびょう距。[23][24][21][25][26]

參考さんこう資料しりょう

[编辑]

腳注

[编辑]
  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 Bennett et al. (2003a)
  2. ^ 2.0 2.1 Bennett et al. (2003b)
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Hinshaw et al. (2009)
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 WMAP News: Facts. NASA. April 22, 2008 [April 27, 2008]. (原始げんし内容ないようそん于2021-01-25). 
  5. ^ 5.0 5.1 WMAP News: Events. NASA. April 17, 2008 [April 27, 2008]. (原始げんし内容ないようそん于2021-02-24). 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 Limon et al. (2008)
  7. ^ New image of infant universe reveals era of first stars, age of cosmos, and more. NASA / WMAP team. February 11, 2003 [April 27, 2008]. (原始げんし内容ないようそん档于2004ねん11月8にち). 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 Spergel et al. (2003)
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 Spergel et al. (2007)
  10. ^ Hinshaw et al. (2007)
  11. ^ 11.0 11.1 WMAP Press Release — WMAP reveals neutrinos, end of dark ages, first second of universe. NASA / WMAP team. March 7, 2008 [April 27, 2008]. (原始げんし内容ないようそん于2011-02-11). 
  12. ^ WMAP 1-year Paper Figures页面そん档备份そん互联网档あん), Bennett, et al.
  13. ^ [1]页面そん档备份そん互联网档あん) Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Are There Cosmic Microwave Background Anomalies?
  14. ^ 14.0 14.1 Table 8 on p. 39 of Jarosik, N., et al. (WMAP Collaboration). Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Sky Maps, Systematic Errors, and Basic Results (PDF). nasa.gov. [December 4, 2010]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2012-08-16).  (from NASA's WMAP Documents页面そん档备份そん互联网档あん) page)
  15. ^ Percival, Will J.; et al. Baryon Acoustic Oscillations in the Sloan Digital Sky Survey Data Release 7 Galaxy Sample. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. February 2010, 401 (4): 2148–2168. Bibcode:2010MNRAS.401.2148P. S2CID 9350615. arXiv:0907.1660可免费查阅. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15812.x. 
  16. ^ Riess, Adam G.; et al. A Redetermination of the Hubble Constant with the Hubble Space Telescope from a Differential Distance Ladder (PDF). hubblesite.org. [December 4, 2010]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2012-09-27). 
  17. ^ Megan (December 21, 2012),"New 'Baby Picture' of Universe Unveiled"Space.com. Retrieved December 21, 2012.
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 Bennett, C. L.; et al. Nine-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Final Maps and Results. Astrophysical Journal Supplement. 2013, 208 (2): 20. Bibcode:2013ApJS..208...20B. S2CID 119271232. arXiv:1212.5225可免费查阅. doi:10.1088/0067-0049/208/2/20. 
  19. ^ Hinshaw et al., 2013. [2]页面そん档备份そん互联网档あん
  20. ^ O'Neill, Ian. MISSION COMPLETE! WMAP FIRES ITS THRUSTERS FOR THE LAST TIME. Discovery News. 2010-10-07 [2013-01-27]. (原始げんし内容ないようそん于2012-07-13). 
  21. ^ 21.0 21.1 Clavin, Whitney; Harrington, J.D. Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus. NASA. 21 March 2013 [21 March 2013]. (原始げんし内容ないようそん于2013-04-07). 
  22. ^ Staff. Mapping the Early Universe. New York Times. 21 March 2013 [23 March 2013]. (原始げんし内容ないようそん于2013-04-04). 
  23. ^ 23.0 23.1 Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Armitage-Caplan, C.; et al. (Planck Collaboration). Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results (PDF). Astronomy & Astrophysics (submitted). 20 March 2013 [2013-11-05]. Bibcode:2013arXiv1303.5062P. arXiv:1303.5062可免费查阅. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2020-04-07). 
  24. ^ Planck reveals an almost perfect Universe. ESA.int. European Space Agency. 21 March 2013 [21 March 2013]. (原始げんし内容ないようそん于2018-10-31). 
  25. ^ Overbye, Dennis. Universe as an Infant: Fatter Than Expected and Kind of Lumpy. The New York Times. 21 March 2013 [21 March 2013]. (原始げんし内容ないようそん于2017-08-29). 
  26. ^ Boyle, Alan. Planck probe's cosmic 'baby picture' revises universe's vital statistics. Cosmic Log via NBC News. 21 March 2013 [21 March 2013]. (原始げんし内容ないようそん于2013-03-23). 

さらおおらいみなもと

[编辑]

外部がいぶ連結れんけつ

[编辑]