×

红移空间畸变的双谱估计器清单。 (英语) 兹比尔1515.83030

小结:为了最好地利用当前和未来的星系调查改善对宇宙学参数和修正引力模型的约束,有必要最大限度地利用现有数据。由于红移空间畸变意味着星系观测的统计平移不变性被破坏,这将需要测量星系功率谱和星系双谱的单极、四极和十六极。Scoccimarro最近(2015年)的一篇论文展示了如何用快速傅里叶变换(FFT)来表示标准双谱估计器,以提供一种极为有效的算法,使所有尺度和三角形上的双谱多极可以在与功率谱相比较的时间内进行测量。在本文中,我们提出了一组替代代理来测量三点相关多极子。特别地,我们描述了一种模态(或平面波)分解,以捕获一系列基系数中每个多极的信息,并分别描述了使用偏谱、线相关函数和积分双谱形成的三种压缩估计量。除了每个估计器提供不同的测量信道,从而进行鲁棒性检查外,预计一些估计器(尤其是模态估计器)将提供大量数据压缩,从而大大减少协方差矩阵。这种压缩对于减少提取可用三点信息所涉及的计算负载至关重要。

理学硕士:

第83页 相对论和引力理论中的观测和实验问题
85A40型 天体物理学宇宙学
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] 普朗克合作,P.A.R.Ade等人,2014年普朗克2013年结果。一、产品和科研成果概述,https://doi.org/101051/0004-6361/201321529阿童木。天体物理学。571甲[1303.5062]·doi:10.1051/004-6361/201321529
[2] WMAP合作,G.Hinshaw等人,《2013年九年威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)观测:宇宙学参数结果》,https://doi.org/10.1088/0067-0049/208/2/19天体物理学。J.补遗。208 19[12112.5226]
[3] EUCLID合作,R.Laureijs等人,《欧几里德定义研究报告》,[1110.3193]
[4] R.Maartens、F.B.Abdalla、M.Jarvis和M.G.Santos,SKA宇宙学概述,POS(AASKA14)016[1501.04076]
[5] DESI合作,A.Aghamousa等人,DESI实验第一部分:科学、目标定位和调查设计,[1611.00036]
[6] R.Scoccimarro,2004红移空间畸变、成对速度和非线性,https://doi.org/10.103/PhysRevD.70.083007物理学。修订版。D 70 083007[astro-ph/0407214]·doi:10.1103/PhysRevD.70.083007
[7] J.Yoo和U.Seljak,2015年未来星系调查中的广角效应,https://doi.org/10.1093/mnras/stu2491周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。447 1789 [1308.1093] ·doi:10.1093/mnras/stu2491
[8] Z.Vlah、M.White和A.Aviles,2015拉格朗日有效场理论J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2015年9月14日【1506.05264】
[9] Z.Vlah、U.Seljak、M.Y.Chu和Y.Feng,2016微扰理论、有效场理论和功率谱中的振荡J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2016 03 057 [1509.02120]
[10] L.Senatore和M.Zaldarriaga,2015,《IR-大型结构的有效场理论》J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2015 02 013 [1404.5954]
[11] L.F.de la Bella、D.Regan、D.Seery和S.Hotchkiss,2017,红移空间中物质功率谱的有效场理论J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2017 11 039 [1704.05309] ·Zbl 1515.83329号
[12] D.Baumann、A.Nicolis、L.Senatore和M.Zaldarriaga,《2012年作为有效流体的宇宙学非线性》J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2012 07 051 [1004.2488]
[13] J.J.M.Carrasco、M.P.Hertzberg和L.Senatore,2012,宇宙学大尺度结构的有效场理论《高能物理杂志》。JHEP09(2012)082[1206.2926]·Zbl 1397.83211号 ·doi:10.1007/JHEP09(2012)082
[14] L.Senatore和M.Zaldarriaga,大型结构有效场理论中的红移空间畸变,[1409.1225]
[15] M.Lewandowski、L.Senatore、F.Prada、C.Zhao和C.-H.Chuang,关于红移空间中大尺度结构的EFT,[1512.06831]
[16] A.Perko,L.Senatore,E.Jennings和R.H.Wechsler,大尺度结构EFT中红移空间中的偏置示踪,[1610.09321]
[17] M.Tellarini、A.J.Ross、G.Tasinato和D.Wands,2016年银河双谱、原始非高斯性和红移空间扭曲J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2016 06 014 [1603.06814]
[18] I.Hashimoto,Y.Rasera和A.Taruya,2017年,带红移空间双谱的精确宇宙学:基于微扰理论的单圈阶模型,https://doi.org/10.103/PhysRevD.96.043526物理学。修订版。第96页第043526页【1705.02574页】·doi:10.1103/PhysRevD.96.043526
[19] J.D.McEwen和B.Leistedt,Fourier-Laguerre变换,球上的卷积和小波,[1307.1307]
[20] B.Leistedt、H.V.Peiris和J.D.McEwen,研究宇宙大尺度结构的旗子,[1308.5480]
[21] R.Scoccimarro,2015红移空间聚类的快速估计,https://doi.org/10.103/PhysRevD.92.083532物理学。修订版。D 92 083532[1506.02729]·doi:10.1103/PhysRevD.92.083532
[22] D.Bianchi、H.Gil-Marín、R.Ruggeri和W.J.Percival,2015年,使用FFT测量线相关Fourier空间聚类,https://doi.org/10.1093/mnrasl/slv090周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。453 L11[1505.05341]·doi:10.1093/mnrasl/slv090
[23] H.A.Feldman、J.A.Frieman、J.N.Fry和R.Scoccimarro,2001年PSCz星系红移调查对星系偏差、物质密度和原始非高斯性的限制,https://doi.org/10.103/PhysRevLett.86.1434物理学。修订稿。86 1434[astro-ph/0010205]
[24] R.Scoccimarro、H.A.Feldman、J.N.Fry和J.A.Frieman,2001年《IRAS红移目录的双谱》,https://doi.org/10.1086/318284天体物理学。J。546 652[天文数字/0004087]·数字对象标识代码:10.1086/318284
[25] L.Verde等人,2002年,《2dF星系红移调查:星系偏差和宇宙密度》,https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2002.05620.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。335 432[astro-ph/0112161]
[26] H.Gil-Marín等人,2015年,SDSS DR11 BOSS星系的功率谱和双谱——I.偏差和重力,https://doi.org/10.1093/mnras/stv961周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。451 539 [1407.5668] ·doi:10.1093/mnras/stv961
[27] H.Gil-Marín等人,2017年,SDSS-III重子振荡光谱测量中的星系群: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。阿童木。Soc公司。465 1757 [1606.00439] ·doi:10.1093/mnras/stw2679
[28] E.Sefusatti、M.Crocce、S.Pueblas和R.Scoccimarro,2006宇宙学和双谱,https://doi.org/10.103/PhysRevD.74.023522物理学。修订版。D 74 023522[astro-ph/0604505]
[29] J.Byun、A.Eggemier、D.Regan、D.Seery和R.E.Smith,2017年,从压缩双谱统计数据中恢复最佳宇宙参数,https://doi.org/10.1093/mnras/stx1681周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。471 1581 [1705.04392] ·doi:10.1093/mnras/stx1681
[30] R.Scoccimarro、H.M.P.Couchman和J.A.Frieman,1999年《双谱作为红移空间引力不稳定性的标志》,https://doi.org/10.1086/307220天体物理学。J。517 531[astro-ph/9808305]·doi:10.1086/3007220
[31] P.Gagrani和L.Samushia,2017年红移空间星系双谱角多极信息含量,https://doi.org/10.1093/mnras/stx135周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。467 928 [1610.03488]
[32] E.Sefusatti,2005年探索大尺度结构的基础物理:从星系形成到膨胀,博士论文美国纽约州纽约大学。
[33] J.R.Fergusson、D.M.Regan和E.P.S.Shellard,2012大尺度结构中高阶相关系数的快速分离分析,https://doi.org/10.103/PhysRevD.86.063511物理学。修订版。丁86 063511[1008.1730]·doi:10.1103/PhysRevD.86.063511
[34] A.Cooray,2001年作为CMB双谱探针的平方温度-温度功率谱,https://doi.org/10.103/PhysRevD.64.043516物理学。修订版。D 64 043516[astro-ph/0105415]·doi:10.1103/PhysRevD.64.043516
[35] I.Szapudi和A.S.Szalay,1998年,N点相关性的一类新估计,天体物理学。J。494 L41[天文数字/9704241]·doi:10.1086/311146
[36] D.Munshi、A.L.Melott和P.Coles,广义累积量相关器和层次聚类,[astro-ph/9812271]
[37] D.Munshi、J.Smidt、A.Cooray、A.Renzi、A.Heavens和P.Coles,2013年探索Minkowski函数的新方法,https://doi.org/10.1093/mnras/stt1189周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。434 2830 [1011.5224] ·doi:10.1093/mnras/stt1189
[38] M.Schmittfull、T.Baldauf和U.Seljak,2015大型结构的近最优双谱估计,https://doi.org/10.103/PhysRevD.91.043530物理学。修订版。D 91 043530[1411.6595]·doi:10.1103/PhysRevD.91.043530
[39] D.Obreschkow,C.Power,M.Bruderer和C.Bonvin,2013年,《超越功率谱的宇宙结构稳健测量:宇宙丝状体和暗物质温度》,https://doi.org/10.1088/0004-637X/762/2/115天体物理学。J。762 115 [1211.5213]
[40] R.Wolstenhulme、C.Bonvin和D.Obreschkow,2015年,三点相位相关:非线性大尺度结构的新度量,https://doi.org/10.1088/0004-637X/804/2/132天体物理学。J。804 132 [1409.3007]
[41] A.Eggemier、T.Battefeld、R.E.Smith和J.Niemeyer,2015,《各向异性线相关函数作为星系测量各向异性的探测》,https://doi.org/10.1093/mnras/stv1602周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。453 797 [1504.04036] ·doi:10.1093/mnras/stv1602
[42] C.-T.Chiang、C.Wagner、F.Schmidt和E.Komatsu,2014年,大型结构的位置相关功率谱:测量挤压极限双谱的新方法J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2014年05 048【1403.3411】
[43] C.-T.Chiang、C.Wagner、A.G.Sánchez、F.Schmidt和E.Komatsu,2015年SDSS-III重子振荡光谱测量数据发布的位置相关函数10 CMASS样本J.Cosmol公司。Astropart。物理学。2015 09 028 [1504.03322]
[44] J.R.Fergusson、M.Liguori和E.P.S.Shellard,2010通用CMB和原始双谱估计I:模式扩展、地图制作和L的测量,https://doi.org/10.1103/PhysRevD.82.023502物理学。修订版。D 82 023502[0912.5516]·doi:10.1103/PhysRevD.82.023502
[45] D.M.Regan、E.P.S.Shellard和J.R.Fergusson,2010年通用CMB和原始三谱估计,https://doi.org/10.103/PhysRevD.82.023520物理学。修订版。D 82 023520[1004.2915]·doi:10.1103/PhysRevD.82.023520
[46] D.M.Regan、M.M.Schmittfull、E.P.S.Shellard和J.R.Fergusson,2012年N体模拟的通用非高斯初始条件,https://doi.org/10.103/PhysRevD.86.123524物理学。修订版。D 86 123524[1108.3813]号·doi:10.1103/PhysRevD.86.123524
[47] M.M.Schmittfull、D.M.Regan和E.P.S.Shellard,2013年大型结构中重力和原始双谱的快速估算,https://doi.org/10.103/PhysRevD.88.063512(物理版)物理学。修订版。第88页063512【1207.5678】·doi:10.1103/PhysRevD.88.063512
[48] A.Eggemier和R.E.Smith,《2017年具有相位统计的宇宙学:BAO的参数预测和可检测性》,https://doi.org/10.1093/mnras/stw3249周一。不是。罗伊。阿童木。Soc公司。466 2496 [1611.01160] ·doi:10.1093/mnras/stw3249
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。