Jump to content

Обзор темной энергии

Исследование темной энергии
Логотип исследования темной энергии
Альтернативные названия ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ
Веб-сайт www .darkenergysurvey .org
  Соответствующие СМИ на сайте Commons

Исследование темной энергии ( DES ) – это астрономическое исследование, предназначенное для определения свойств темной энергии . Он использует изображения, полученные в ближнем ультрафиолетовом , видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, для измерения расширения Вселенной с использованием сверхновых типа Ia , барионных акустических колебаний , числа скоплений галактик и слабого гравитационного линзирования . [1] В коллаборацию входят исследовательские институты и университеты США, [2] Австралия, Бразилия, [3] Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии. Коллаборация разделена на несколько научных рабочих групп. Директором DES является Джош Фриман . [4]

DES начала с разработки и создания камеры темной энергии (DECam), инструмента, разработанного специально для съемки. [5] Эта камера имеет широкое поле зрения и высокую чувствительность, особенно в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области. [6] Наблюдения проводились с помощью DECam, установленного на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко , расположенном в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Чили. [6] Сеансы наблюдения проходили с 2013 по 2019 год; по состоянию на 2021 год Коллаборация DES опубликовала результаты первых трех лет исследования. [7]

DECam [ править ]

Небо, полное галактик. [8]

DECam , сокращение от Dark Energy Camera , представляет собой большую камеру, созданную для замены предыдущей камеры с постоянным фокусом на телескопе Виктора М. Бланко. Камера состоит из трех основных компонентов: механики, оптики и ПЗС-матрицы .

Механика [ править ]

Механика фотоаппарата состоит из устройства смены фильтров на 8 светофильтров и затвора. Также имеется оптический корпус, вмещающий 5 линз-корректоров, самая большая из которых имеет диаметр 98 см. Эти компоненты прикреплены к фокальной плоскости ПЗС, которая охлаждается до 173 К (-148 ° F; -100 ° C) жидким азотом , чтобы уменьшить тепловой шум в ПЗС-матрицах. Фокальная плоскость также находится в чрезвычайно низком вакууме 0,00013 паскаля (1,3 × 10 −9 атм), чтобы предотвратить образование конденсата на датчиках. Вся камера с объективами, фильтрами и ПЗС-матрицами весит около 4 тонн. При установке в главном фокусе он поддерживался системой гексапод, позволяющей регулировать фокус в реальном времени. [9]

Оптика [ править ]

Камера оснащена фильтрами u, g, r, i, z и Y с диапазоном примерно 340–1070 нм. [10] аналогичны тем, которые используются в Слоанском цифровом обзоре неба (SDSS) . Это позволяет DES получать фотометрические измерения красного смещения до z≈1. DECam также содержит пять линз, действующих как корректирующая оптика, расширяющая поле зрения телескопа до диаметра 2,2 °, одного из самых широких полей зрения, доступных для наземных оптических и инфракрасных изображений. [6] Одним из существенных отличий между предыдущими устройствами с зарядовой связью (ПЗС) на телескопе Виктора М. Бланко и DECam является улучшенная квантовая эффективность в красном и ближнем инфракрасном диапазонах волн. [11] [9]

ПЗС-матрицы [ править ]

Миллионная экспозиция камеры темной энергии. 1-миллионный снимок был объединен со 127 предыдущими снимками, чтобы получить этот вид поля.

Массив научных датчиков DECam представляет собой массив из 62 ПЗС -матриц с обратной засветкой разрешением 2048×4096 пикселей общим разрешением 520 мегапикселей; дополнительные 12 ПЗС-матриц с разрешением 2048×2048 пикселей (50 Мп) используются для управления телескопом, контроля фокусировки и выравнивания. Полная фокальная плоскость DECam содержит 570 мегапикселей. В ПЗС-матрицах DECam используется кремний с высоким удельным сопротивлением производства Dalsa и LBNL с пикселями размером 15×15 микрон. Для сравнения, ПЗС-матрица OmniVision Technologies с задней подсветкой, которая использовалась в iPhone 4, имеет пиксель размером 1,75 × 1,75 микрона и разрешение 5 мегапикселей. Пиксели большего размера позволяют DECam собирать больше света на пиксель, улучшая чувствительность при слабом освещении, что желательно для астрономического инструмента. ПЗС-матрицы DECam также имеют глубину кристалла 250 микрон; это значительно больше, чем у большинства потребительских ПЗС-матриц. Дополнительная глубина кристалла увеличивает длину пути, пройденного входящими фотонами. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность взаимодействия и позволяет ПЗС-матрицам иметь повышенную чувствительность к фотонам более низкой энергии, расширяя диапазон длин волн до 1050 нм. С научной точки зрения это важно, поскольку позволяет искать объекты с более высоким красным смещением, увеличивая статистическую мощность в упомянутых выше исследованиях. При размещении в фокальной плоскости телескопа каждый пиксель на небе имеет ширину 0,27 дюйма, в результате чего общее поле зрения составляет 3 квадратных градуса. [12]

Опрос [ править ]

DES сфотографировал 5000 квадратных градусов южного неба в зоне действия, которая перекрывается с телескопом Южного полюса и Stripe 82 (в значительной степени избегая Млечного Пути). Для завершения съемки потребовалось 758 ночей наблюдений, распределенных в течение шести ежегодных сессий в период с августа по февраль, охватив зону обзора десять раз в пяти фотометрических диапазонах ( g , r, i, z и Y ). [13] Обзор достиг глубины 24-й звездной величины в i-диапазоне на всей территории съемки. Для поиска сверхновых на пяти меньших участках общей площадью 30 квадратных градусов было сделано более длительное время экспозиции и более быстрая частота наблюдений. [14]

Первый свет был достигнут 12 сентября 2012 года; [15] после периода проверки и испытаний в августе 2013 года начались научные обзорные наблюдения. [16] Последняя сессия наблюдений завершилась 9 января 2019 года. [13]

Другие съемки с использованием DECam [ править ]

После завершения исследования темной энергии камера темной энергии использовалась для других исследований неба:

Имитированное изображение ПЗС-матрицы DECam в фокальной плоскости. Каждый большой прямоугольник представляет собой одну ПЗС-матрицу. Зеленый прямоугольник, обведенный красным в верхнем левом углу, показывает размер ПЗС-матрицы камеры iPhone 4 в том же масштабе.

Наблюдение [ править ]

След обширной съемки на небе (цветная область) в небесных координатах; пунктирная кривая показывает примерное расположение диска Млечного Пути в этих координатах.

Ежегодно с августа по февраль наблюдатели будут проживать в общежитиях на горе. В течение недельного периода работы наблюдатели днем ​​спят, а ночью пользуются телескопом и камерой. Некоторые члены DES будут работать за консолью телескопа, чтобы следить за операциями, в то время как другие будут следить за работой камеры и обработкой данных.

Для наблюдений на обширной территории DES требуется примерно каждые две минуты для каждого нового изображения: выдержка обычно составляет 90 секунд, плюс еще 30 секунд для считывания данных камеры и поворота, чтобы навести телескоп на следующую цель. Несмотря на ограничения на каждую экспозицию, команде также необходимо учитывать различные условия неба для наблюдений, такие как лунный свет и облачность.

Чтобы получить более качественные изображения, команда DES использует компьютерный алгоритм под названием «Тактик-наблюдатель» (ObsTac), помогающий секвенировать наблюдения. Он оптимизирует различные факторы, такие как дата и время, погодные условия и положение Луны. ObsTac автоматически направляет телескоп в наилучшем направлении и выбирает экспозицию, используя лучший светофильтр. Он также решает, делать ли снимок широкой площади или во временной области, в зависимости от того, будет ли экспозиция также использоваться для поиска сверхновых. [21]

Результаты [ править ]

Космология [ править ]

Ограничения на меру комковатости распределения материи (S8) и дробной плотности Вселенной в веществе (Ом·м) на основе комбинированных трех измерений DES Y1 (синий), измерений Planck CMB (зеленый) и их комбинации (красный) .

Группа Темной Энергии опубликовала несколько статей, представляющих свои результаты в области космологии . Большая часть этих космологических результатов получена на основе данных первого года и данных третьего года. Их результаты по космологии были заключены с помощью метода нескольких зондов, который в основном объединяет данные линзирования галактик-галактик, различных форм слабых линз , космического сдвига, кластеризации галактик и набора фотометрических данных.

Для данных первого года, собранных DES, Группа исследования темной энергии представила результаты космологических ограничений на основе результатов кластеризации галактик и слабого линзирования, а также измерений космического сдвига. Благодаря результатам кластеризации галактик и слабого линзирования, и для ΛCDM , , и при доверительном интервале 68% для ωCMD. [22] Объединив наиболее важные измерения космического сдвига в обзоре галактик, группа по исследованию темной энергии показала, что при доверительном уровне 68% и для ΛCDM с . [23] Другой космологический анализ данных первого года показал получение и проверку оценок распределения красного смещения и их неопределенностей для галактик, используемых в качестве источников слабого линзирования. [24] Команда DES также опубликовала документ, в котором обобщен весь набор фотометрических данных по космологии для их данных за первый год. [25]

Для данных третьего года, собранных DES, они обновили космологические ограничения, чтобы для модели ΛCDM с новыми измерениями космического сдвига. [26] На основе данных третьего года кластеризации галактик и результатов слабого линзирования DES обновил космологические ограничения, чтобы и в ΛCDM при доверительном интервале 68%, , и в ωCDM при доверительном интервале 68%. [27] Аналогичным образом, команда DES опубликовала свои наблюдения третьего года за набором фотометрических данных для космологии, включающим почти 5000 град2 изображений GrizY в южной шапке Галактики, включая почти 390 миллионов объектов, с глубиной, достигающей S/N ~ 10 для протяженных объектов до ~ 23,0, а фотометрическая однородность в верхней части атмосферы < 3 ммагн. [28]

Слабое линзирование [ править ]

Карта темной материи DES 2021 года [29] [30] с использованием набора данных слабого гравитационного линзирования, проецируемых на передний план наблюдаемых галактик.

Слабое линзирование измерялось статистически путем измерения корреляционной функции сдвига-сдвига , двухточечной функции, или ее преобразования Фурье сдвига , спектра мощности . [31] В апреле 2015 года Исследование темной энергии опубликовало карты масс с использованием измерений космического сдвига около 2 миллионов галактик на основе данных научной проверки в период с августа 2012 года по февраль 2013 года. [32] В 2021 году слабое линзирование было использовано для картирования темной материи в области неба южного полушария. [29] [30] в 2022 году вместе с данными о кластеризации галактик, чтобы дать новые космологические ограничения. [33] [34] и в 2023 году с данными телескопа Планк и телескопа Южного полюса, чтобы дать новые улучшенные ограничения. [35] [36] [37] [38]

Еще одна важная часть результата слабого линзирования — калибровка красного смещения исходных галактик. В декабре 2020 и июне 2021 года команда DES опубликовала две статьи, в которых показаны результаты использования слабого линзирования для калибровки красного смещения исходных галактик с целью картирования поля плотности материи с помощью гравитационного линзирования. [39] [40]

Гравитационные волны [ править ]

После того, как LIGO обнаружил первый сигнал гравитационной волны от GW170817, [41] DES провел последующие наблюдения за GW170817 с помощью DECam. Благодаря независимому открытию оптического источника DECam команда DES установила его связь с GW170817, показав, что ни один из 1500 других источников, обнаруженных в регионе локализации события, не может быть достоверно связан с этим событием. Команда DES следила за источником более двух недель и предоставила данные кривой блеска в виде машиночитаемого файла. Из набора данных наблюдений DES пришел к выводу, что оптический аналог, который они идентифицировали возле NGC 4993, связан с GW170817. Это открытие знаменует собой эру мультимедиа-астрономии с гравитационными волнами и демонстрирует возможности DECam для идентификации оптических аналогов источников гравитационных волн. [42]

Карликовые галактики [ править ]

Спиральная галактика NGC 895, фотография DES

В марте 2015 года две команды опубликовали свои открытия нескольких новых потенциальных кандидатов в карликовые галактики, обнаруженных в данных DES первого года. [43] В августе 2015 года команда Dark Energy Survey объявила об обнаружении восьми дополнительных кандидатов в данных DES второго года. [44] Позже команда Dark Energy Survey обнаружила еще карликовые галактики. Имея больше результатов по Карликовой галактике, команда смогла глубже изучить дополнительные свойства обнаруженной Карликовой галактики, такие как химическое содержание, [45] структура звездного населения, [46] и звездная кинематика и металличность. [47] В феврале 2019 года команда также обнаружила шестое звездное скопление в карликовой сфероидальной галактике Форнакс. [48] и разрушенная приливами сверхтусклая карликовая галактика. [49]

Барионные акустические колебания [ править ]

Признаки барионных акустических колебаний (БАО) можно наблюдать в распределении трассеров поля плотности материи и использовать для измерения истории расширения Вселенной. БАО также можно измерить с использованием чисто фотометрических данных, хотя и с меньшей значимостью. [50] Выборки наблюдений команды DES состоят из 7 миллионов галактик, распределенных по площади 4100 градусов. 2 с 0,6 < z photo < 1,1 и типичной неопределенностью красного смещения 0,03(1+z). [51] На основе своей статистики они объединяют вероятности, полученные на основе угловых корреляций и сферических гармоник, чтобы ограничить соотношение сопутствующих расстояний углового диаметра. при эффективном красном смещении нашего образца в масштабе звукового горизонта в эпоху сопротивления. [52]

СуперНова-Тип1а

сверхновых Ia типа Наблюдения

В мае 2019 года команда Dark Energy Survey опубликовала свои первые космологические результаты с использованием сверхновых типа Ia . Данные о сверхновой были получены с DES-SN3YR. Команда Dark Energy Survey обнаружила Ωm = 0,331 ± 0,038 с плоской моделью ΛCDM и Ωm = 0,321 ± 0,018, w = -0,978 ± 0,059 с плоской моделью wCDM. [53] Анализируя те же данные с DES-SN3YR, они также обнаружили новую текущую постоянную Хаббла , . [54] Этот результат отлично согласуется с измерениями постоянной Хаббла, проведенными Planck Satellite Collaboration в 2018 году. [55] В июне 2019 года команда DES опубликовала дополнительный документ, в котором обсуждаются систематические неопределенности и валидация использования сверхновых для измерения упомянутых ранее космологических результатов. [56] Команда также опубликовала данные фотометрического конвейера и кривой блеска в другой статье, опубликованной в том же месяце. [57]

Малые планеты [ править ]

Несколько малых планет были обнаружены ДеКамом в ходе «Обзора темной энергии» с большим наклонением , включая транснептуновые объекты (ТНО). [58]

Список обнаруженных DES малых планет
Номерной депутат
обозначение
Открытие
дата
Ссылка на список депутатов Ссылка
(451657) 2012 ВД 36 19 ноября 2012 г. список [59]
(471954) 2013 98 ринггитов 8 сентября 2013 г. список [60]
(472262) 2014 QN 441 18 августа 2014 г. список [61]
(483002) 2014 QS 441 19 августа 2014 г. список [62]
(491767) 2012 ВУ 113 15 ноября 2012 г. список [63]
(491768) 2012 ВВ 113 15 ноября 2012 г. список [64]
(495189) 2012 ВР 113 28 сентября 2012 г. список [65]
(495190) 2012 ВС 113 12 ноября 2012 г. список [66]
(495297) 2013 ТДЖ 159 13 октября 2013 г. список [67]
Открытия приписываются либо
«DECam» или «Обзор темной энергии».

MPC присвоил код МАС W84 наблюдениям ДеКама за малыми телами Солнечной системы. По состоянию на октябрь 2019 года MPC непоследовательно приписывает открытие девяти пронумерованных малых планет, все из которых являются транснептуновыми объектами , либо «ДеКаму», либо «Обзору темной энергии». [68] Список не содержит каких-либо ненумерованных малых планет, потенциально открытых ДеКамом, поскольку кредиты на открытие присуждаются только на основании нумерации тела, которая, в свою очередь, зависит от достаточно надежного определения орбиты.

Галерея [ править ]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Дом" . Исследование темной энергии .
  2. ^ Страница сотрудничества DES , Сотрудники DES.
  3. ^ DES-Бразилия. Архивировано 22 октября 2014 г. в Wayback Machine , Консорциум DES-Brazil.
  4. ^ «Сотрудничество по исследованию темной энергии» . www.darkenergysurvey.org . Проверено 21 ноября 2015 г.
  5. ^ Проект — Сотрудничество по исследованию темной энергии , Сайт проекта DES.
  6. ^ Перейти обратно: а б с Камера темной энергии (DECam). Архивировано 23 мая 2019 г. в Wayback Machine , Межамериканская обсерватория Серро Тололо .
  7. ^ «Результаты 3-го года обучения DES по космологии: статьи» . Исследование темной энергии . Проверено 3 августа 2021 г.
  8. ^ «Небо, полное галактик» . НОЙЛаб . Проверено 12 марта 2021 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б Презентация DECam. Архивировано 27 сентября 2011 г. на Wayback Machine , PDF-файл. Презентация с подробными сведениями о том, как работает ПЗС-устройство, и об особых свойствах DECam, сделанная специалистом Fermilab.
  10. ^ «Камера | СДСС» .
  11. ^ Флаугер, Бренна Л.; и др. (24 сентября 2012 г.). «Статус проекта камеры наблюдения за темной энергией (DECam)» . В Маклине, Ян С; Рамзи, Сюзанна К; Таками, Хидеки (ред.). Наземные и бортовые приборы для астрономии IV . Том. 8446. Международное общество оптики и фотоники. стр. 343–357. дои : 10.1117/12.926216 . S2CID   121613505 – через www.spiedigitallibrary.org.
  12. ^ «Камера» . Исследование темной энергии . Проверено 2 мая 2024 г.
  13. ^ Перейти обратно: а б «NOAO: исследовательская машина и хранилище данных - богатое наследие Dark Energy Survey | CTIO» . www.ctio.noao.edu . Архивировано из оригинала 22 сентября 2021 года . Проверено 3 августа 2021 г.
  14. ^ Сотрудничество по исследованию темной энергии. «Описание исследования темной энергии для астрономов» (PDF) . Исследование темной энергии . Проверено 1 марта 2015 г.
  15. ^ «Камера темной энергии делает первые снимки перед съемкой» . Би-би-си. 18 сентября 2012 г.
  16. ^ «Начинается исследование темной энергии» . Фермилаб. 03 сентября 2013 г.
  17. ^ Обзор, Legacy (08 ноября 2012 г.). «Обзор наследия камер темной энергии (DECaLS)» . Обзор наследия . Проверено 31 декабря 2023 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б Дей, Арджун; Шлегель, Дэвид Дж.; Лэнг, Дастин; Блюм, Роберт; Берли, Кайлан; Фань, Сяохуэй; Финдли, Джозеф Р.; Финкбайнер, Дуг; Эррера, Дэвид; Джуно, Стефани; Ландрио, Мартин; Леви, Майкл; МакГрир, Ян; Мейснер, Аарон; Майерс, Адам Д. (01 мая 2019 г.). «Обзор исследований устаревших изображений DESI» . Астрономический журнал . 157 (5): 168. arXiv : 1804.08657 . Бибкод : 2019AJ....157..168D . дои : 10.3847/1538-3881/ab089d . ISSN   0004-6256 .
  19. ^ Опрос, Наследие (28 сентября 2023 г.). «Описание выпуска данных» . Обзор наследия . Проверено 31 декабря 2023 г.
  20. ^ Шлафли, Э. Ф.; Грин, генеральный директор; Ланг, Д.; Дайлан, Т.; Финкбайнер, Д.П.; Ли, А.; Мейснер, AM; Шлегель, Д.; Вальдес, Ф. (01 февраля 2018 г.). «Обзор самолета DECam: оптическая фотометрия двух миллиардов объектов в южной галактической плоскости» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 234 (2): 39. arXiv : 1710.01309 . Бибкод : 2018ApJS..234...39S . дои : 10.3847/1538-4365/aaa3e2 . ISSN   0067-0049 .
  21. ^ «Наблюдения» . Исследование темной энергии . Обследование и операции.
  22. ^ Сотрудничество DES; Эбботт, TMC; Абдалла, ФБ; Аларкон, А.; Алексич, Ю.; Аллам, С.; Аллен, С.; Амара, А.; Аннис, Дж.; Асори, Дж.; Авила, С. (27 августа 2018 г.). «Результаты первого года исследования темной энергии: космологические ограничения из-за скопления галактик и слабого линзирования». Физический обзор D . 98 (4): 043526. arXiv : 1708.01530 . Бибкод : 2018PhRvD..98d3526A . дои : 10.1103/PhysRevD.98.043526 . ISSN   2470-0010 . S2CID   52219057 .
  23. ^ Троксель, Массачусетс; МакКрэнн, Н.; Цунц, Дж.; Эйфлер, Т.Ф.; Краузе, Э.; Додельсон, С.; Грюн, Д.; Блазек, Дж.; Фридрих, О.; Самуров, С.; Прат, Дж. (27 августа 2018 г.). «Результаты первого года исследования темной энергии: космологические ограничения из-за космического сдвига». Физический обзор D . 98 (4): 043528. arXiv : 1708.01538 . Бибкод : 2018PhRvD..98d3528T . дои : 10.1103/PhysRevD.98.043528 . ISSN   2470-0010 . S2CID   52993521 .
  24. ^ Хойл, Б.; Грюн, Д.; Бернштейн, генеральный менеджер; Рау, ММ; Де Висенте, Дж.; Хартли, В.Г.; Газтанага, Э.; ДеРоуз, Дж.; Троксель, Массачусетс; Дэвис, К.; Аларкон, А. (21 июля 2018 г.). «Результаты первого года исследования темной энергии: распределение красного смещения галактик-источников со слабым линзированием». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 478 (1): 592–610. arXiv : 1708.01532 . дои : 10.1093/mnras/sty957 . ISSN   0035-8711 .
  25. ^ Дрлица-Вагнер, А.; Севилья-Ноарбе, И.; Рыкофф, Е.С.; Грюндль, РА; Янни, Б.; Такер, Д.Л.; Хойл, Б.; Роселл, А. Карнеро; Бернштейн, генеральный менеджер; Бечтол, К.; Беккер, MR (03 апреля 2018 г.). «Результаты первого года исследования темной энергии: набор фотометрических данных для космологии» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 235 (2): 33. arXiv : 1708.01531 . Бибкод : 2018ApJS..235...33D . дои : 10.3847/1538-4365/aab4f5 . ISSN   1538-4365 . S2CID   53967977 .
  26. ^ Порредон, А.; Крокче, М.; Элвин-Пул, Дж.; Коутон, Р.; Джаннини, Дж.; Де Висенте, Дж.; Роселл, А. Карнеро; Ферреро, И.; Краузе, Э.; Фанг, X.; Прат, Дж. (2022). «Результаты третьего года исследования темной энергии: космологические ограничения, связанные с кластеризацией галактик и линзированием галактик-галактик с использованием образца линзы MagLim». Физический обзор D . 106 (10): 103530. arXiv : 2105.13546 . Бибкод : 2022PhRvD.106j3530P . дои : 10.1103/PhysRevD.106.103530 . S2CID   235247869 .
  27. ^ Сотрудничество DES; Эбботт, TMC; Агена, М.; Аларкон, А.; Аллам, С.; Алвес, О.; Амон, А.; Андраде-Оливейра, Ф.; Аннис, Дж.; Авила, С.; Бэкон, Д. (13 января 2022 г.). «Результаты третьего года исследования темной энергии: космологические ограничения, связанные с скоплением галактик и слабым линзированием» . Физический обзор D . 105 (2): 023520. arXiv : 2105.13549 . Бибкод : 2022PhRvD.105b3520A . дои : 10.1103/PhysRevD.105.023520 . hdl : 10852/94381 . S2CID   245959154 .
  28. ^ Севилья-Ноарбе, И.; Бечтол, К.; Добрый, мсье Карраско; Роселл, А. Карнеро; Беккер, MR; Дрлица-Вагнер, А.; Грюндль, РА; Рыкофф, Е.С.; Шелдон, Э.; Янни, Б.; Аларкон, А. (01 июня 2021 г.). «Результаты третьего года исследования темной энергии: набор фотометрических данных для космологии» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 254 (2): 24. arXiv : 2011.03407 . Бибкод : 2021ApJS..254...24S . дои : 10.3847/1538-4365/abeb66 . ISSN   0067-0049 . S2CID   226278355 .
  29. ^ Перейти обратно: а б Джеффри, Н.; Гатти, М; Чанг, К; Уайтвей, Л; Демирбозан, У; Ковач, А; Поллина, Г; Бэкон, Д; Хамаус, Н.; Качпржак, Т; Лахав, О (25 июня 2021 г.). «Результаты третьего года исследования темной энергии: реконструкция карты масс искривленного неба со слабым линзированием» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 505 (3): 4626–4645. arXiv : 2105.13539 . дои : 10.1093/mnras/stab1495 . ISSN   0035-8711 .
  30. ^ Перейти обратно: а б Кастельвекки, Давиде (28 мая 2021 г.). «Самая подробная 3D-карта Вселенной из когда-либо созданных» . Природа : d41586–021–01466-1. дои : 10.1038/d41586-021-01466-1 . ISSN   0028-0836 . ПМИД   34050347 . S2CID   235242965 .
  31. ^ «Научная программа исследования темной энергии» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 20 июля 2011 г. Проверено 2 декабря 2010 г.
  32. ^ «Картирование космоса: Исследование темной энергии создает подробное руководство по обнаружению темной материи» . 13 апреля 2015 г.
  33. ^ Эбботт, TMC; Агена, М.; Аларкон, А.; Аллам, С.; Алвес, О.; Амон, А.; Андраде-Оливейра, Ф.; Аннис, Дж.; Авила, С.; Бэкон, Д.; Бакстер, Э. (13 января 2022 г.). «Результаты третьего года исследования темной энергии: космологические ограничения, связанные с скоплением галактик и слабым линзированием» . Физический обзор D . 105 (2): 023520. arXiv : 2105.13549 . Бибкод : 2022PhRvD.105b3520A . дои : 10.1103/PhysRevD.105.023520 . hdl : 10852/94381 . ISSN   2470-0010 . S2CID   245959154 .
  34. ^ Ширбер, Майкл (13 января 2022 г.). «Обзор темной энергии увеличился втрое» . Физика . 15 . Бибкод : 2022PhyOJ..15...s4S . дои : 10.1103/Physics.15.s4 . S2CID   247259733 .
  35. ^ Сотрудничество DES и SPT; Омори, Ю.; Бакстер, Э.Дж.; Чанг, К.; Фридрих, О.; Аларкон, А.; Алвес, О.; Амон, А.; Андраде-Оливейра, Ф.; Бечтол, К.; Беккер, MR; Бернштейн, генеральный менеджер; Блазек, Дж.; Блим, Ле; Камачо, Х. (31 января 2023 г.). «Совместный анализ данных исследования темной энергии третьего года и линзирования реликтового излучения от SPT и Planck. I. Построение карт линзирования реликтового излучения и выбор моделей» . Физический обзор D . 107 (2): 023529. arXiv : 2203.12439 . Бибкод : 2023PhRvD.107b3529O . дои : 10.1103/PhysRevD.107.023529 . hdl : 10261/336767 . S2CID   256493553 .
  36. ^ Сотрудничество DES и SPT; Чанг, К.; Омори, Ю.; Бакстер, Э.Дж.; Ду, К.; Цой, А.; Панди, С.; Аларкон, А.; Алвес, О.; Амон, А.; Андраде-Оливейра, Ф.; Бечтол, К.; Беккер, MR; Бернштейн, генеральный менеджер; Бьянкини, Ф. (31 января 2023 г.). «Совместный анализ данных третьего года исследования темной энергии и линзирования CMB от SPT и $Planck$. II. Измерения взаимной корреляции и космологические ограничения» . Физический обзор D . 107 (2): 023530. arXiv : 2203.12440 . Бибкод : 2023PhRvD.107b3530C . дои : 10.1103/PhysRevD.107.023530 . hdl : 10261/336776 . S2CID   256480388 .
  37. ^ Сотрудничество DES и SPT; Эбботт, TMC; Агена, М.; Аларкон, А.; Алвес, О.; Амон, А.; Андраде-Оливейра, Ф.; Аннис, Дж.; Ансаринежад, Б.; Авила, С.; Бэкон, Д.; Бакстер, Э.Дж.; Бечтол, К.; Беккер, MR; Бенсон, бакалавр (31 января 2023 г.). «Совместный анализ данных третьего года исследования темной энергии и линзирования CMB от SPT и Planck. III. Комбинированные космологические ограничения» . Физический обзор D . 107 (2): 023531. arXiv : 2206.10824 . Бибкод : 2023PhRvD.107b3531A . дои : 10.1103/PhysRevD.107.023531 . hdl : 10261/336780 . S2CID   249926390 .
  38. ^ Гаспарини, Эллисон (31 января 2023 г.). «Космологические параметры, улучшенные за счет объединения данных» . Физика . 16 (2): с12. arXiv : 2203.12439 . Бибкод : 2023PhRvD.107b3529O . дои : 10.1103/PhysRevD.107.023529 . hdl : 10261/336767 . S2CID   256493553 .
  39. ^ Гатти, М.; Джаннини, Дж.; Бернштейн, генеральный менеджер; Аларкон, А.; Майлз, Дж.; Амон, А.; Коутон, Р.; Троксель, М.; ДеРоуз, Дж.; Эверетт, С.; Росс, Эй Джей (24 декабря 2021 г.). «Результаты 3-го года исследования темной энергии: кластеризация красных смещений - калибровка распределений красного смещения слабого источника линзирования с помощью redMaGiC и BOSS / eBOSS». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 510 (1): 1223–1247. arXiv : 2012.08569 . дои : 10.1093/mnras/stab3311 . ISSN   0035-8711 .
  40. ^ Майлз, Дж.; Аларкон, А.; Амон, А.; Санчес, К.; Эверетт, С.; ДеРоуз, Дж.; Маккалоу, Дж.; Грюн, Д.; Бернштейн, генеральный менеджер; Троксель, Массачусетс; Додельсон, С. (23 июня 2021 г.). «Результаты третьего года исследования темной энергии: калибровка по красному смещению галактик со слабым линзированием». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 505 (3): 4249–4277. arXiv : 2012.08566 . дои : 10.1093/mnras/stab1515 . ISSN   0035-8711 .
  41. ^ Научное сотрудничество LIGO; Сотрудничество Девы (16 октября 2017 г.). «GW170817: Наблюдение гравитационных волн от спирали двойной нейтронной звезды». Письма о физических отзывах . 119 (16): 161101. arXiv : 1710.05832 . Бибкод : 2017PhRvL.119p1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.161101 . ISSN   0031-9007 . ПМИД   29099225 . S2CID   217163611 .
  42. ^ Соарес-Сантос, М.; Хольц, DE; Аннис, Дж.; Чорнок, Р.; Хернер, К.; Бергер, Э.; Браут, Д.; Чен, Х.; Кесслер, Р.; Сако, М.; Аллам, С. (16 октября 2017 г.). «Электромагнитный аналог слияния двойной нейтронной звезды LIGO/Virgo GW170817. I. Открытие камерой темной энергии оптического аналога» . Астрофизический журнал . 848 (2): Л16. arXiv : 1710.05459 . дои : 10.3847/2041-8213/aa9059 . ISSN   2041-8213 . S2CID   119399798 .
  43. ^ «В данных Обзора тёмной энергии учёные находят редких кандидатов в карликовые галактики-спутники» . 10 марта 2015 г.
  44. ^ Дрлица-Вагнер, А.; и др. (4 ноября 2015 г.). «Восемь сверхтусклых галактик-кандидатов обнаружены во второй год исследования темной энергии». Астрофизический журнал . 813 (2): 109. arXiv : 1508.03622 . Бибкод : 2015ApJ...813..109D . дои : 10.1088/0004-637X/813/2/109 . hdl : 10183/140479 . S2CID   55909299 .
  45. ^ Хансен, ТТ; Маршалл, Дж.Л.; Саймон, доктор юридических наук; Ли, Т.С.; Бернштейн, РА; Пейс, AB; Фергюсон, П.; Нагасава, DQ; Куэн, К.; Каролло, Д.; Геха, М. (16 июля 2020 г.). «Химический анализ сверхтусклой карликовой галактики Grus II. Признаки крупномассового звездного нуклеосинтеза» . Астрофизический журнал . 897 (2): 183. arXiv : 2005.10767 . Бибкод : 2020ApJ...897..183H . дои : 10.3847/1538-4357/ab9643 . hdl : 10261/234987 . ISSN   1538-4357 . S2CID   218763518 .
  46. ^ Ван, МОЙ; де Бур, Т.; Пьер, А.; Ли, Т.С.; Дрлица-Вагнер, А.; Копосов С.Е.; Вивас, АК; Пейс, AB; Сантьяго, Б.; Уокер, Арканзас; Такер, Д.Л. (21 августа 2019 г.). «Морфология и структура звездного населения в сфероидальной галактике Fornax Dwarf по данным исследования темной энергии» . Астрофизический журнал . 881 (2): 118. arXiv : 1809.07801 . Бибкод : 2019ApJ...881..118W . дои : 10.3847/1538-4357/ab31a9 . ISSN   1538-4357 . S2CID   119088745 .
  47. ^ Саймон, доктор юридических наук; Дрлица-Вагнер, А.; Ли, Т.С.; Норд, Б.; Геха, М .; Бечтол, К.; Бальбино, Э.; Бакли-Гир, Э .; Лин, Х.; Маршалл, Дж.; Сантьяго, Б. (23 июля 2015 г.). «Звездная кинематика и металличность в сверхтусклой карликовой галактической сети II» . Астрофизический журнал . 808 (1): 95. arXiv : 1504.02889 . Бибкод : 2015ApJ...808...95S . дои : 10.1088/0004-637X/808/1/95 . hdl : 1969.1/185483 . ISSN   1538-4357 . S2CID   17352150 .
  48. ^ Ван, МОЙ; Копосов С.; Дрлица-Вагнер, А.; Пьер, А.; Ли, Т.С.; де Бур, Т.; Бечтол, К.; Белокуров В.; Пейс, AB; Бэкон, Д.; Эбботт, TMC (16 апреля 2019 г.). «Повторное открытие шестого звездного скопления в карликовой сфероидальной галактике Форнакс» . Астрофизический журнал . 875 (2): Л13. arXiv : 1902.04589 . Бибкод : 2019ApJ...875L..13W . дои : 10.3847/2041-8213/ab14f5 . ISSN   2041-8213 . S2CID   119044713 .
  49. ^ Ли, Т.С.; Саймон, доктор юридических наук; Куэн, К.; Пейс, AB; Эркал, Д.; Бечтол, К.; Янни, Б.; Дрлица-Вагнер, А.; Маршалл, Дж.Л.; Лидман, К.; Бальбино, Э. (05 октября 2018 г.). «Первая сверхтусклая карликовая галактика, разрушенная приливом?: Спектроскопический анализ потока Тукана III» . Астрофизический журнал . 866 (1): 22. arXiv : 1804.07761 . Бибкод : 2018ApJ...866...22L . дои : 10.3847/1538-4357/aadf91 . hdl : 1885/186419 . ISSN   1538-4357 . S2CID   55274010 .
  50. ^ Сотрудничество по исследованию темной энергии; Эбботт, TMC; Абдалла, ФБ; Аларкон, А.; Аллам, С.; Андраде-Оливейра, Ф.; Аннис, Дж.; Авила, С.; Банерджи, М.; Баник, Н.; Бечтол, К. (11 марта 2019 г.). «Результаты первого года исследования темной энергии: измерение шкалы барионных акустических колебаний в распределении галактик до красного смещения 1». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 483 (4): 4866–4883. arXiv : 1712.06209 . дои : 10.1093/mnras/sty3351 . ISSN   0035-8711 .
  51. ^ Роселл, А. Карнеро; Родригес-Монрой, М.; Крокче, М.; Элвин-Пул, Дж.; Порредон, А.; Ферреро, И.; Мена-Фернандес, Дж.; Коутон, Р.; Де Висенте, Дж.; Газтанага, Э.; Росс, Эй Джей (10 ноября 2021 г.). «Результаты третьего года исследования темной энергии: выборка галактик для измерения BAO». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 509 (1): 778–799. arXiv : 2107.05477 . дои : 10.1093/mnras/stab2995 . ISSN   0035-8711 .
  52. ^ Сотрудничество DES; Эбботт, TMC; Агена, М.; Аллам, С.; Андраде-Оливейра, Ф.; Асори, Дж.; Авила, С.; Бернштейн, генеральный менеджер; Бертен, Э.; Брандао-Соуза, А.; Брукс, Д. (08 февраля 2022 г.). «Результаты 3-го года исследования темной энергии: измерение шкалы расстояний барионных акустических колебаний с точностью 2,7% при красном смещении 0,835». Физический обзор D . 105 (4): 043512. arXiv : 2107.04646 . Бибкод : 2022ФРвД.105д3512А . дои : 10.1103/PhysRevD.105.043512 . hdl : 10852/94783 . ISSN   2470-0010 . S2CID   235795204 .
  53. ^ Эбботт, TMC; Аллам, С.; Андерсен, П.; Ангус, К.; Асори, Дж.; Авелино, А.; Авила, С.; Бассетт, бакалавр; Бечтол, К.; Бернштейн, генеральный менеджер; Бертен, Э. (21 февраля 2019 г.). «Первые результаты космологии с использованием сверхновых типа Ia из обзора темной энергии: ограничения на космологические параметры» . Астрофизический журнал . 872 (2): Л30. arXiv : 1811.02374 . Бибкод : 2019ApJ...872L..30A . дои : 10.3847/2041-8213/ab04fa . ISSN   2041-8213 . S2CID   84833144 .
  54. ^ Маколей, Э.; Никол, RC; Бэкон, Д.; Браут, Д.; Дэвис, ТМ; Чжан, Б.; Бассетт, бакалавр; Сколник, Д.; Мёллер, А.; Д'Андреа, CB; Хинтон, СР (21 июня 2019 г.). «Первые космологические результаты с использованием сверхновых типа Ia из обзора темной энергии: измерение постоянной Хаббла». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 486 (2): 2184–2196. arXiv : 1811.02376 . дои : 10.1093/mnras/stz978 . ISSN   0035-8711 .
  55. ^ Ларивьер, Винсент; Сугимото, Кэссиди Р .; Макалузо, Бенуа; Милоевич, Сташа; Кронин, Блез; Телвалл, Майк (27 января 2014 г.). «<SCP>arXiv</SCP> Электронные распечатки и журнал записей: анализ ролей и отношений» . Журнал Ассоциации информационных наук и технологий . 65 (6): 1157–1169. arXiv : 1306.3261 . Бибкод : 2014JASIS..65.1157L . дои : 10.1002/asi.23044 . ISSN   2330-1635 . S2CID   30584899 .
  56. ^ Браут, Д.; Сколник, Д.; Кесслер, Р.; Д'Андреа, CB; Дэвис, ТМ; Гупта, РР; Хинтон, СР; Ким, АГ; Ласкер, Дж.; Лидман, К.; Маколей, Э. (2 апреля 2019 г.). «Первые космологические результаты с использованием сверхновых типа Ia из обзора темной энергии: анализ, систематические неопределенности и проверка» . Астрофизический журнал . 874 (2): 150. arXiv : 1811.02377 . дои : 10.3847/1538-4357/ab08a0 . ISSN   1538-4357 . S2CID   119537585 .
  57. ^ Браут, Д.; Сако, М.; Сколник, Д.; Кесслер, Р.; Д'Андреа, CB; Дэвис, ТМ; Хинтон, СР; Ким, АГ; Ласкер, Дж.; Маколей, Э.; Мёллер, А. (27 марта 2019 г.). «Первые результаты космологии с использованием сверхновых типа Ia из исследования темной энергии: выпуск данных фотометрического конвейера и кривой блеска» . Астрофизический журнал . 874 (1): 106. arXiv : 1811.02378 . Бибкод : 2019ApJ...874..106B . дои : 10.3847/1538-4357/ab06c1 . ISSN   1538-4357 . S2CID   102487487 .
  58. ^ Беккер, Дж.К.; Хаин, Т.; Гамильтон, SJ; Адамс, ФК; Гердес, Д.В.; Зулло, Л.; и др. (Сотрудничество DES) (2018). «Открытие и динамический анализ экстремального транснептунового объекта с большим наклонением орбиты» . Астрономический журнал . 156 (2): 81. arXiv : 1805.05355 . Бибкод : 2018AJ....156...81B . дои : 10.3847/1538-3881/aad042 . S2CID   55163842 .
  59. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 451657.
  60. ^ Чемберлин, Алан. «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 471954.
  61. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 472262.
  62. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 483002.
  63. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 491767.
  64. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 491768.
  65. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 495189.
  66. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 495190.
  67. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL» . ssd.jpl.nasa.gov . 2 495297.
  68. ^ «Открыватели малых планет (по количеству)» . Центр малых планет . 15 ноября 2016 г. Проверено 27 января 2017 г.
  69. ^ «Обзор темной энергии дает наиболее точный взгляд на эволюцию Вселенной» . Пресс-релиз НОИРЛаб . Проверено 17 июня 2021 г.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ad51d1f2fee47c6ede2f9fc3bffd8fd9__1714603380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ad/d9/ad51d1f2fee47c6ede2f9fc3bffd8fd9.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Dark Energy Survey - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)