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探测相对论星系双谱。 (英语) Zbl 1490.85008号


MSC公司:

85甲15 银河系和恒星结构
83个F05 相对论宇宙学
35B20型 PDE背景下的扰动
83元50 广义相对论和引力理论中的电磁场
78A45型 衍射、散射
83C25个 广义相对论和引力理论中的近似程序、弱场
47A10号 光谱,分解液
60G35型 信号检测和滤波(随机过程方面)
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参考文献:

[1] H.Gil-Marin、W.J.Percival、L.Verde、J.R.Brownstein、C.-H.Chuang、F.-S.Kitaura等人,2017年SDSS-III重子振荡光谱测量中的星系集群:DR12 BOSS星系功率谱和双谱的RSD测量,https://doi.org/10.1093/mnras/stw2679周一。不是。罗伊。天文学家。Soc.465 1757[公元1606.00439年]·doi:10.1093/mnras/stw2679
[2] N.S.Sugiyama、S.Saito、F.Beutler和H.-J.Seo,2019红移空间双谱的完整基于FFT的分解形式,https://doi.org/10.1093/mnras/sty3249周一。不是。罗伊。天文学家。社会484 364[1803.02132]·doi:10.1093/mnras/sty3249
[3] D.Karagiannis、A.Lazanu、M.Liguori、A.Raccanelli、N.Bartolo和L.Verde,2018年,利用即将到来的光学和无线电测量的双谱和功率谱限制原始非高斯性,https://doi.org/10.1093/mnras/sty1029周一。不是。罗伊。天文学家。Soc.478 1341[1801.09280]·doi:10.1093/nras/sty1029
[4] V.Yankelevich和C.Porciani,2019年红移空间双谱中的宇宙学信息,https://doi.org/10.1093/mnras/sty3143周一。不是。罗伊。天文学家。Soc.483 2078[1807.07076]·doi:10.1093/mnras/sty3143
[5] A.Oddo、E.Sefusatti、C.Porciani、P.Monaco和A.G.Sánchez,朝向星系双谱的稳健推断方法:似然函数和模型选择,[1908.01774]
[6] N.S.Sugiyama,S.Saito,F.Beutler和H.-J.Seo,预测红移空间中星系功率谱和双谱协方差矩阵的微扰理论方法,http://arxiv.org/abs/1908.06234
[7] P.McDonald,2009年,引力红移和功率谱虚部的其他红移空间畸变J.Cosmol。Astropart。物理2009 11 026[0907.5220]
[8] C.Clarkson、E.M.de Weerd、S.Jolicoeur、R.Maartens和O.Umeh,2019,星系双谱的偶极子,https://doi.org/10.1093/mnrasl/slz066周一。不是。罗伊。天文学家。第486号文件L101[1812.09512]·doi:10.1093/mnrasl/slz066
[9] D.Jeong和F.Schmidt,奇数星系双谱,http://arxiv.org/abs/1906.05198
[10] D.Jeong、F.Schmidt和C.M.Hirata,2012广义相对论中的大尺度星系团,https://doi.org/10.103/PhysRevD.85.023504物理学。版次:D 85 023504[1107.5427]·doi:10.1103/PhysRevD.85.023504
[11] L.R.Abramo和D.Bertacca,2017年,《星系功率谱中多普勒速度和原始非高斯性的影响》,https://doi.org/10.103/PhysRevD.96.123535物理学。修订版D 96 123535[1706.01834]·doi:10.1103/PhysRevD.96.123535
[12] F.Bernardeau、S.Colombi、E.Gaztanaga和R.Scoccimarro,2002年,宇宙大尺度结构和宇宙扰动理论,https://doi.org/10.1016/S0370-1573(02)00135-7物理。报告367 1[astro-ph/0112551]·Zbl 0996.85005号 ·doi:10.1016/S0370-1573(02)00135-7
[13] C.Bonvin和R.Durrer,2011年,星系调查真正测量的是什么,https://doi.org/10.103/PhysRevD.84.063505物理学。修订版D 84 063505【1105.5280】·doi:10.1103/PhysRevD.84.063505
[14] E.Di Dio和U.Seljak,2019年,LSS J.Cosmol上的相对论偶极和引力红移。Astropart。物理2019 04 050[1811.03054]·Zbl 07486908号
[15] O.Umeh、S.Jolicoeur、R.Maartens和C.Clarkson,2017年,星系双光谱中的一般相对论特征:观测对光锥的局部影响。天体部分。物理2017 03 034[1610.03351]·Zbl 1515.83109号
[16] S.Jolicoeur、O.Umeh、R.Maartens和C.Clarkson,2017年局部光锥投影对星系双光谱影响的印记。第二部分J.Cosmol。Astropart。物理2017 09 040[1703.09630]·Zbl 1515.83375号
[17] D.Alonso、P.Bull、P.G.Ferreira、R.Maartens和M.Santos,2015单示踪剂下一代实验中的超大规模宇宙学,https://doi.org/10.1088/0004-637X/814/2/145天体物理学。J.814 145[1505.07596]·doi:10.1088/0004-637X/814/2/145
[18] C.Bonvin,2008弱透镜中特殊运动的影响,https://doi.org/10.103/PhysRevD.78.123530物理学。修订版D 78 123530[0810.0180]·doi:10.1103/PhysRevD.78.123530
[19] K.Bolejko、C.Clarkson、R.Maartens、D.Bacon、N.Meures和E.Beynon,2013年《反透镜:空洞的光明面》,https://doi.org/10.103/PhysRevLett.110.021302物理学。修订稿110 021302[1209.3142]·doi:10.1103/PhysRevLett.110.021302
[20] R.Scoccimarro、E.Sefusatti和M.Zaldarriaga,2004,探索具有大规模结构的原始非高斯性,https://doi.org/10.10103/PhysRevD.69.103513物理学。版次D 69 103513[astro-ph/0312286]·doi:10.1103/PhysRevD.69.103513
[21] K.C.Chan和L.Blot,2017年功率谱和双谱信息含量评估,https://doi.org/10.103/PhysRevD.96.023528物理学。修订版D 96 023528[11610.06585]·doi:10.1103/PhysRevD.96.023528
[22] VIRGO联盟合作,2003年稳定聚类,晕模型和非线性宇宙功率谱,https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2003.06503.x周一。不是。罗伊。天文学家。Soc.341 1311[astro-ph/0207664]·文件编号:10.1046/j.1365-8711.2003.06503.x
[23] M.Ligori、E.Sefusatti、J.R.Fergusson和E.P.S.Shellard,2010年宇宙微波背景和大尺度结构中的原始非高斯性和双谱测量,https://doi.org/10.1155/2010/980523高级Astron.2010980523[1001.4707]·doi:10.1155/2010/980523
[24] 普朗克合作,普朗克2018年成果。六、 宇宙学参数,http://arxiv.org/abs/1807.06209
[25] L.Pozzetti等人,2016年,为未来光谱近红外空间任务建模Hα发射器的数量密度,https://doi.org/10.1051/004-6361/201527081阿童木。天体物理学.590 A3[1603.01453]·doi:10.1051/0004-6361/201527081
[26] H.Pan等人,2020年大规模线性偏差的多波长共识,https://doi.org/10.1093/mnras/staa222周一。不是。罗伊。天文学家。Soc.493 747[1909.12069]·doi:10.1093/mnras/staa222
[27] C.Bonvin,L.Hui和E.Gaztanaga,2014非对称星系相关函数,https://doi.org/10.103/PhysRevD.89.083535物理学。版次D 89 083535[1309.1321]·doi:10.1103/PhysRevD.89.083535
[28] C.Bonvin,L.Hui和E.Gaztanaga,2016优化大型结构相对论畸变的测量J.Cosmol。Astropart。物理2016 08 021[1512.03566]
[29] E.Gaztanaga、C.Bonvin和L.Hui,2017年,星系相互关联函数中偶极子的测量J.Cosmol。Astropart。物理2017 01 032[1512.03918]
[30] V.Iršić,E.Di Dio和M.Viel,2016年《莱曼-α森林的相对论效应》,《宇宙杂志》。Astropart。物理2016 02 051[1510.03436]
[31] A.Hall和C.Bonvin,2017用21厘米强度测绘和星系红移测量互相关偶极子测量宇宙速度,https://doi.org/10.103/PhysRevD.95.043530物理学。版次:D 95 043530[1609.09252]·doi:10.1103/PhysRevD.95.043530
[32] F.Lepori、E.Di Dio、E.Villa和M.Viel,2018年,利用21厘米强度映射J.Cosmol探测交叉相关中偶极子的最佳星系调查。Astropart。物理2018 05 043【1709.03523】
[33] C.Bonvin和P.Fleury,2018年《在宇宙学尺度上测试等效原理》,《宇宙》杂志。Astropart。物理2018 05 061[1803.02771]·Zbl 07462741号
[34] F.Lepori、V.Irsic、E.Di Dio和M.Viel,相对论效应对三维Quasar-Lyman-α互相关的影响,http://arxiv.org/abs/1910.06305
[35] C.Okoli、M.I.Scrimgeour、N.Afshordi和M.J.Hudson,2017年,原始中微子海中的动态摩擦,https://doi.org/10.1093/mnras/stx560周一。不是。罗伊。天文学家。Soc.468 2164[1611.04589]·doi:10.1093/mnras/stx560
[36] F.Beutler、E.Castorina和P.Zhang,2019年,解释各向异性星系功率谱的测量J.Cosmol。Astropart。物理2019 03 040[1810.05051]
[37] E.Castorina和M.White,2018年超越红移调查的平面平行近似,https://doi.org/10.1093/mnras/sty410周一。不是。罗伊。天文学家。Soc.476 4403[公元1709.09730年]·doi:10.1093/mnras/sty410
[38] A.Kehagias、A.Moradinezhad Dizgah、J.NoreñA、H.Perrier和A.Riotto,2015年,观测到的星系双谱与相对论修正中的局部非高斯性的一致性关系J.Cosmol。Astropart。物理2015 08 018[1503.04467]
[39] E.Di Dio、R.Durrer、G.Marozzi和F.Montanari,2016,相对论星系数的双谱计算了J.Cosmol。Astropart。物理2016 01 016[1510.04202]
[40] E.Di Dio等人,2017年,观测到的星系双谱相对论修正导致的非高斯现象。宇宙杂志。Astropart。物理2017 03 006[1611.03720]·Zbl 1515.83332号
[41] E.Di Dio、R.Durrer、R.Maartens、F.Montanari和O.Umeh,2019,红移空间中的全天角双谱J.Cosmol。天体部分。物理2019 04 053[1812.09297]
[42] D.Bertacca、A.Raccanelli、N.Bartolo、M.Liguori、S.Matarrese和L.Verde,2018年光锥上的相对论广角星系双谱,https://doi.org/10.103/PhysRevD.97.023531物理学。版次D 97 023531[1705.09306]·doi:10.1103/PhysRevD.97.023531
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