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宇宙双折射:具有CMB各向异性的交叉光谱和交叉双光谱。 (英语) Zbl 1504.83040号


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83个F05 相对论宇宙学
81V22型 统一量子理论
46个T12 在流形上测量(高斯、圆柱等)和积分(费曼、路径、菲涅耳等)
81V80型 量子光学
35Q61问题 麦克斯韦方程组
85A25型 天文学和天体物理学中的辐射传输
47A10号 光谱,分解液
78A45型 衍射、散射
60G35型 信号检测和滤波(随机过程方面)
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参考文献:

[1] Lee,T.D。;杨振宁,弱相互作用中的奇偶守恒问题,物理学。修订版,104,254-258(1956)·doi:10.1103/PhysRev.104.254
[2] 肖恩·卡罗尔(Sean M.Carroll)。;乔治·B·菲尔德。;Jackiw,Roman,洛伦兹极限和违反宇称的电动力学修改,物理学。D版,411231(1990)·doi:10.1103/PhysRevD.41.1231
[3] Blake D.Sherwin。;Namikawa,Toshiya,宇宙双折射层析成像和CMB中再电离信号的校准相关性(2021年)
[4] Choi、Gongjun;林伟康;卢卡·维西内利(Luca Visinelli);Yanagida,Tsutomu T.,宇宙双折射和弱电轴子暗能量,物理学。D版,104(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.104.L101302
[5] 富士达,富城府;Kai Murai;中冢广松;Tsujikawa,Shinji,各向同性宇宙双折射的检测及其对包括暗能量在内的类轴粒子的影响,物理学。D版,103(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.103.043509
[6] 中川昭一;高桥、福美浓;山田,Masaki,暗物质支配引发的宇宙双折射,物理学。修订稿。,127 (2021) ·doi:10.1103/PhysRevLett.127.181103
[7] 李明哲;张新民,宇宙CPT对CMB极化的破坏效应,物理学。修订版D,78(2008)·doi:10.1103/PhysRevD.78.103516
[8] 罗伯特·R·考德威尔。;Gluscevic,维拉;Kamionkowski,Marc,《宇宙双折射与CMB温度的交叉相关》,物理学。D版,84(2011)·doi:10.103/物理版本D.84.043504
[9] 翟华;李思玉;李明哲;李红;张新民,极化旋转对CMB功率谱和双谱的影响及其与温度和E极化的相关性,JCAP,12(2020)·Zbl 1484.83157号 ·doi:10.1088/1475-7516/2020/12/051
[10] 高桥、福美浓;Yin,Wen,ALP畴壁的千字节宇宙双折射,JCAP,04(2021)·Zbl 1485.83091号 ·doi:10.1088/1475-7516/2021/04/007
[11] 阿西米娜·阿瓦尼塔基;迪莫普洛斯,萨瓦斯;谢尔盖·杜波夫斯基;内马尼亚·卡洛普;March-Russell,John,String Axiverse,Phys公司。D版,81(2010)·doi:10.1103/PhysRevD.81.123530
[12] David J.E.Marsh,Axion宇宙学,物理学。报告。,643, 1-79 (2016) ·doi:10.1016/j.physrep.2016.06.005
[13] Kim,Dongok;Kim,Younggun;Semertzidis,Yannis K。;Shin、Yun Chang;阴,温,宇宙轴子力,物理学。D版,104(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.104.095010
[14] 刘国忠,吴国伟,Axion暗物质诱导宇宙微波背景B模,物理学。《黑暗宇宙》16(2017)22·doi:10.1016/j.dark.2017.02.004
[15] 卢多维科·卡帕雷利。;罗伯特·R·考德威尔。;Melchiorri,Alessandro,哈勃张力的宇宙双折射测试,Phys。修订版D,101(2020)·doi:10.1103/PhysRevD.101.123529
[16] 亚瑟·卢;王丽敏;Kamionkowski,Marc,新宇称破坏相互作用的宇宙学特征,物理学。修订稿。,83, 1506-1509 (1999) ·doi:10.1103/PhysRevLett.83.1506
[17] 刘国钦;Lee,Seokcheon;Ng,Kin-Wang,电磁场及其对偶形成的精髓与伪标量耦合对宇宙微波背景极化的影响,Phys。修订稿。,97 (2006) ·doi:10.1103/PhysRevLett.97.161303
[18] 冯波;李明哲;夏俊清;陈雪雷;张新民,利用WMAP和BOOMERANG的宇宙微波背景数据搜索CPT违规,Phys。修订稿。,96 (2006) ·doi:10.1103/PhysRevLett.96.221302
[19] 普朗克合作;Aghanim,N.,普朗克中间结果。四十九、。来自极化数据的奇偶校验违例约束,Astron。天体物理学。,596,A110(2016)·doi:10.1051/0004-6361/201629018
[20] 亚历山德罗·格拉普索;迪亚戈·莫利纳里(Diego Molinari);保罗·纳托利;Pagano,Luca,Planck,2018年各向异性双折射及其与CMB各向异性的相互关系约束,JCAP,11(2020)·doi:10.1088/1475-7516/2020/11/066
[21] 南弥,玉藤;小松,Eiichiro,从2018年普朗克偏振数据中新提取宇宙双折射,物理学。修订稿。,125 (2020) ·doi:10.1103/PhysRevLett.125.221301
[22] Diego-Palazuelos,P.,普朗克数据发布4中的宇宙双折射,物理学。修订稿。,128 (2022) ·doi:10.1103/PhysRevLett.128.091302
[23] 克拉克,S.E。;Kim,Chang-Goo;Hill,J.Colin;Hensley,Brandon S.,《偏振尘埃发射中奇偶性破坏的起源及其对宇宙双折射的影响》,天体物理学。J.,919,53(2021)·doi:10.3847/1538-4357/ac0e35
[24] Eskilt,J.R.,LFI和HFI普朗克数据发布4(2022)中宇宙双折射的频率依赖约束
[25] 亚历山德罗·格拉普索;Gianmarco Maggio;迪亚戈·莫利纳里(Diego Molinari);Natoli,Paolo,关于CMB数据分析中双折射角估计的注释,JCAP,05(2016)·doi:10.1088/1475-7516/2016/05/020
[26] 萨尔达里亚加,马蒂亚斯;乌洛斯·塞尔雅克,《微波背景下的全天偏振分析》,《物理学》。D版,551830-1840(1997年)·doi:10.1103/PhysRevD.55.1830
[27] 胡,韦恩;怀特,马丁J.,CMB各向异性:总角动量法,物理学。D版,56,596-615(1997)·doi:10.1103/PhysRevD.56.596
[28] L.Isserlis,关于任意数量变量的正态频率分布的任意阶乘积矩系数的公式,Biometrika12(1918)134·数字对象标识代码:10.2307/2331932
[29] Newman,E.T。;Penrose,R.,《关于Bondi-Metzner-Sachs集团的说明》,J.Math。物理。,1863-870年7月(1966年)·doi:10.1063/1.1931221
[30] D.Varshalovich,角动量量子理论,《世界科学》(1988)。
[31] 马丁·巴彻(Martin Bucher);本杰明·拉辛;van Tent,Bartjan,《二进制双谱估计:基于模板和非参数的CMB非高斯搜索》,JCAP,05(2016)·doi:10.1088/1475-7516/2016/05/055
[32] 亚达夫,Amit P.S。;小松、一郎;Wandelt,Benjamin D.,《从宇宙微波背景中的温度和偏振各向异性快速估计原始非高斯性》,天体物理学。J.,664680-686(2007)·doi:10.1086/519071
[33] 丹尼尔·巴比奇;Zaldarriaga,Matias,来自CMB极化的原始双谱信息,Phys。D版,70(2004)·doi:10.1103/PhysRevD.70.083005
[34] Maresuke Shiraishi;米歇尔·利戈里(Michele Liguori);James R.Fergusson。;Shellard,E.P.S.,交叉双谱的一般模态估计,JCAP,06(2019)·Zbl 07476691号 ·doi:10.1088/1475-7516/2019/06/046
[35] 小松、一郎;Spergel,David N.,《初级微波背景双谱中的声学特征》,Phys。D版,63(2001)·doi:10.1103/PhysRevD.63.063002
[36] 马克·卡米昂科夫斯基(Marc Kamionkowski);Souradeep,Tarun,奇偶CMB双谱,Phys。D版,83(2011)·doi:10.1103/PhysRevD.83.027301
[37] 小松,一郎,在宇宙微波背景中寻找原始非高斯性,课堂。数量。重力。,27 (2010) ·兹比尔1190.83121 ·doi:10.1088/0264-9381/27/12/124010
[38] Lesgougues,Julien,《宇宙线性各向异性求解系统(一类):概述》(2011年)
[39] 普朗克合作;Akrami,Y.,普朗克2018年结果。十、通货膨胀的制约因素,Astron。天体物理学。,641,A10(2020年)·doi:10.1051/004-6361/201833887
[40] BICEP、Keck Collaboration;Ade,P.A.R.,《利用普朗克、WMAP和BICEP/Keck观测到2018年观测季节对原始重力波的改进约束》,物理。修订稿。,127 (2021) ·doi:10.1103/PhysRevLett.127.151301
[41] Tristram,M.,使用BICEP和普朗克改进张量-标量比极限(2021)
[42] 普朗克合作;Aghanim,N.,普朗克2018年结果。V.CMB功率谱和可能性,Astron。天体物理学。,641,A5(2020)·doi:10.1051/004-6361/201936386
[43] M.G.Kendall和A.Stuart,《高级统计学理论》。第2卷。推断和关系,英国伦敦格里芬出版社(1969年)·Zbl 0223.62001号
[44] 小松,Eiichiro2001年宇宙微波背景中非高斯涨落的追求
[45] 北卡罗来纳州巴托洛。;小松,E。;萨宾诺·马塔雷塞;Riotto,A.,《通货膨胀的非因果性:理论与观察》,《物理学》。报告。,402, 103-266 (2004) ·doi:10.1016/j.physrep.2004.08.022
[46] 普朗克合作;Akrami,Y.,普朗克2018年结果。九、 原始非高斯约束,Astron。天体物理学。,641,A9(2020年)·doi:10.1051/004-6361/201935891
[47] 米歇尔·利戈里(Michele Liguori);埃米利亚诺·塞福萨蒂;James R.Fergusson。;Shellard,E.P.S.,宇宙微波背景和大尺度结构中的原始非高斯和双谱测量,高级天文学家。,2010 (2010) ·doi:10.1155/2010/980523
[48] 阿桑塔·库雷。;胡,韦恩,宇宙微波背景双谱上的再电离印记,天体物理学。J.,534,533-550(2000)·doi:10.1086/308799
[49] 亚历杭德罗·甘吉;Martin,Jerome,《宇宙微波背景双谱和慢滚动膨胀》,周一。不是。罗伊。阿童木。《社会学杂志》,313323(2000)·doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03210.x号文件
[50] Hu,Wayne,《CMB的弱透镜:谐波方法》,Phys。D版,62(2000)·doi:10.1103/PhysRevD.62.043007
[51] M.Rotenberg,《3-j和6-j符号》,技术出版社,麻省理工学院,美国马萨诸塞州剑桥市(1959年)。
[52] Namikawa,Toshiya,Atacama宇宙望远镜:宇宙双折射的限制,物理学。修订版D,101(2020)·doi:10.1103/PhysRevD.101.083527
[53] Bianchini,F.,利用SPTpol的偏振数据搜索各向异性宇宙双折射,Phys。D版,102(2020)·doi:10.1103/PhysRevD.102.083504
[54] 孔特雷拉斯,达戈博托;宝拉,布贝尔;Scott,Douglas,来自普朗克偏振数据的定向相关宇宙双折射约束,JCAP,12(2017)·doi:10.1088/1475-7516/2017/12/046
[55] BICEP2,凯克阵列合作;Ade,P.A.R.,BICEP2/Keck Array IX:CMB极化旋转各向异性的新边界以及对类轴状粒子和原始磁场的影响,物理学。D版,96(2017)·doi:10.1103/PhysRevD.96.102003
[56] 北极熊合作;Ade,Peter A.R.,《宇宙双折射和原始磁场的北极熊约束》,物理学。版本D,92(2015)·doi:10.1103/PhysRevD.92.123509
[57] Gluscevic,维拉;汉森、邓肯;马克·卡米昂科夫斯基(Marc Kamionkowski);Christopher M.Hirata,《第一个CMB对WMAP-7定向相关宇宙双折射的限制》,物理学。D版,86(2012)·doi:10.1103/PhysRevD.86.103529
[58] 波哥珊,列文;迈尔·西蒙;马修·梅韦斯(Matthew Mewes);布莱恩·基廷(Brian Keating),《未来CMB对宇宙双折射的限制及其对基础物理的影响》,《物理学》(Phys。D版,100(2019年)·doi:10.1103/PhysRevD.100.023507
[59] Matsumura,T.,LiteBIRD任务设计,J.低温物理。,176, 733 (2014) ·doi:10.1007/s10909-013-0996-1
[60] Knox,LLoyd,通过宇宙微波背景各向异性实验测定膨胀观测值,物理学。D版,52,4307-4318(1995)·doi:10.1103/PhysRevD.52.4307
[61] Ng,Kin-Wang;刘国钦,CMB各向异性和极化的相关函数,国际期刊Mod。物理学。D、 8、61-83(1999)·doi:10.1142/S0218271899000079
[62] M.Hazumi等人,《LiteBIRD卫星:日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)对宇宙微波背景极化进行全天候测量的新战略L级任务》,《2020年太空望远镜和仪器学报:光学、红外和毫米波》,仅在线,美国加利福尼亚州,2020年12月14日至18日,Proc。SPIE11443(2020)114432F。 ·数字对象标识代码:10.1117/12.2563050
[63] 劳埃德·诺克斯;Song,Yong-Seon,通货膨胀能量尺度可检测性的极限,物理学。修订稿。,89 (2002) ·doi:10.10103/PhysRevLett.89.011103
[64] 迈克尔·凯斯登(Michael Kesden);阿桑塔·库雷。;Kamionkowski,Marc,引力波和宇宙剪切对宇宙微波背景极化的贡献的分离,Phys。修订稿。,89 (2002) ·doi:10.1103/PhysRevLett.89.011304
[65] Christopher M.Hirata。;Seljak,Uros,使用似然函数分析宇宙微波背景的弱透镜,Phys。修订版D,67(2003)·doi:10.1103/PhysRevD.67.043001
[66] 乌洛斯州塞尔雅克;Christopher M.Hirata,《引力透镜作为CMB中重力波信号的污染物》,Phys。D版,69(2004)·doi:10.10103/物理版本D.69.043005
[67] 阿尔巴卡拉贾;P.Daniel Meerburg;Pimentel,Guilherme L。;William R.Coulton,《约束原始非高斯性的基本极限》,JCAP,04(2021)·doi:10.1088/1475-7516/2021/04/050
[68] 威廉·库尔顿(William R.Coulton)。;P.Daniel Meerburg;大卫·G·贝克(David G.Baker)。;塞利姆·霍廷利;阿德里安·杜伊文沃登(Adrian J.Duivenvoorden)。;亚历山大·范·恩格伦,《最小化引力透镜对原始双谱协方差的贡献》,《物理学》。修订版D,101(2020)·doi:10.1103/PhysRevD.101.123504
[69] N.Bartolo、A.Greco和A.Gruppuso正在准备中。
[70] 阿德里安·杜伊文沃登(Adrian J.Duivenvoorden)。;P.Daniel Meerburg;Freese,Katherine,CMB B模式非高斯性:最优双谱估计和Fisher预测,Phys。D版,102(2020)·doi:10.1103/PhysRevD.102.023521
[71] P.Daniel Meerburg;乔尔·迈耶斯;亚历山大·范·恩格伦(Alexander van Engelen);Ali-Haímoud、Yacine、CMB B模式非高斯、Phys。D版,93(2016)·doi:10.1103/PhysRevD.93.123511
[72] J.K.Bloomfield,S.H.Face和Z.Moss,球面贝塞尔函数的不定积分,1703.06428。
[73] 普朗克合作;Akrami,Y.,普朗克2018年结果。十、通货膨胀的制约因素,Astron。天体物理学。,641,A10(2020)·doi:10.1051/0004-6361/201833887
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