WMAP (англ. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe — Мікрохвильової Анізотропії Зонд імені Вілкінсона) — космічний апарат NASA для вимірювання анізотропії реліктового випромінювання. Зонд працював з 2001 по 2010 рік поблизу точки Лагранжа L-2 і вимірював різницю температур в космічному мікрохвильовому фоні — теплового випромінювання, що залишилося після Великого вибуху.
Загальна інформація | |
---|---|
Код NSSDC | 2001-027A |
Організація | NASA |
Дата запуску | 30 червня 2001, 19:46 UTC |
Запущено з | мису Канаверал |
Засіб запуску | |
Тривалість місії | 8396 діб |
Маса | 840 кг |
Тип орбіти | |
Розташування | Точка Лагранжа L-2 |
Довжина хвилі | 0,3–1,3 см |
Вимірювання WMAP відіграли ключову роль у створенні сучасної стандартної моделі космології — Лямбда-CDM, в котрій вік всесвіту становить 13.772±0.059 мільярдів років. Місія WMAP визначила вік Всесвіту з точністю до 1%. Також вимірювання WMAP в 2008 році вперше виявили дані, що свідчать на користь існування нейтринного реліктового випромінювання.
Місія, очолювана професором Чарльзом Л. Беннеттом з Університету Джона Гопкінса, була розроблена у спільному партнерстві між Центром космічних польотів NASA ім. Годдарда та Принстонським університетом. Космічний апарат WMAP був запущений 30 червня 2001 року зі штату Флорида. Місія WMAP прийшла на зміну космічній місії COBE. Він став другим космічним апаратом середнього класу (MIDEX) у програмі NASA Explorer. У 2003 році MAP було перейменовано на WMAP на честь космолога Девіда Тодда Вілкінсона (1935–2002), який був членом наукової команди місії. Після дев'яти років роботи WMAP було вимкнено у 2010 році, після запуску Європейським космічним агентством (ESA) у 2009 році більш досконалого космічного телескопу Planck.
У жовтні 2010 року космічний апарат WMAP був ліквідований на геліоцентричній орбіті захоронення після дев'яти років роботи.
Цілі та тривалість місії
Метою WMAP було вимірювання температурних відмінностей у космічному мікрохвильовому фоновому випромінюванні (CMB), що потім використовувалось би для вимірювання геометрії, вмісту та еволюції Всесвіту, а також для перевірки моделі Великого вибуху і теорії космічної інфляції. Для цього місія створила карту CMB на все небо з роздільною здатністю 13 кутових мінут за допомогою багаточастотних спостережень. Карта вимагала найменшої кількості систематичних помилок, відсутності корельованого піксельного шуму і чіткого калібрування, щоб забезпечити кутову точність, вищу за роздільну здатність. Кінцевий результат карти містив 3 145 728 пікселів і використовував схему [en] для пікселізації сфери. Телескоп також мав вимірювати поляризацію реліктового випромінювання Е-типу, і поляризацію переднього плану.
Спочатку для WMAP було передбачено два роки спостережень. Термін служби телескопа мав становити 27 місяців; 3 місяці для досягнення точки L2, і 2 роки спостережень. Цей період завершився у вересні 2003 року. Розширення терміну місії було зроблено в 2002, 2004, 2006 і 2008 роках, що дало космічному апарату в цілому 9 років спостережень, які закінчилися в серпні 2010 року, а в жовтні 2010 року космічний корабель був переміщений на «кладовище» на геліоцентричній орбіті. Зонд збирав інформацію до 19 серпня 2010 року, а 19 жовтня апарат отримав останній сигнал і продовжив спостереження в режимі тиші до розрядження батареї.
Розробка
WMAP передували дві місії для спостереження CMB: радянський , який повідомив про вимірювання верхньої межі анізотропії CMB, і американський супутник COBE, який першим повідомив про великомасштабні флуктуації CMB. WMAP був у 45 разів чутливішим, з кутовою роздільною здатністю в 33 рази більшою, ніж його супутник-попередник COBE.
Місія була запропонована НАСА в 1995 році, відібрана для дослідження в 1996 році і затверджена для розробки в 1997 році. WMAP було створено та випробувано в Центрі космічних польотів Ґоддарда в Гринбелті, штат Меріленд. 30 червня 2001 року зонд стартував з бази ВПС США на мисі Канаверал на ракеті Delta-2 по траєкторії до точки Лагранжа L-2 системи Земля-Сонце.
Космічний апарат
Критерій | Значення |
---|---|
Охоплення неба | все небо |
Оптична система | двостороннє грегоріанське дзеркало,1.4 м × 1.6 м |
Радіометрична система | поляризаційно-чутливий псевдокореляційний диференціал |
Виявлення | підсилювачі HEMT |
Радіометрична модуляція | перемикач фаз 2,5 кГц |
Модуляція обертання | обертання космічного корабля 0,464 об/хв ≈ 7,57 мГц |
Модуляція прецесії | прецесія космічного корабля 1 rev hr-1≈0,3 мГц |
Калібрування | у польоті: амплітуда від дипольної модуляції, випромінювання від Юпітера |
Система охолодження | пасивне охолодження до ~90° К |
Контроль позиції | керований 3-осьовий, 3 колеса, гіроскопи, трекери зірок, сонячні датчики |
Рушій | гідразиновий продув із 8 двигунами |
Радіозв'язок | траспондери 2 ГГц, 667 кбіт/с низхідна лінія зв'язку до 70 м DSN 419 Вт |
Вага | 840 кг |
Основою WMAP є масив сонячних панелей діаметром 5,0 м, який утримує інструменти в тіні під час спостережень реліктового випромінювання (утримуючи корабель постійно під кутом 22° відносно Сонця). На масиві розташовані нижній відсік (підтримує теплі компоненти) і верхній відсік. Холодні компоненти телескопа: решітка фокальної площини та дзеркала відокремлені від теплих компонентів циліндричною теплоізоляційною оболонкою довжиною 33 см на вершині відсіку.
Пасивні теплові радіатори охолоджують WMAP приблизно до 90° K; їх підключають до малошумних підсилювачів. Телескоп споживає 419 Вт електроенергії. Доступні обігрівачі телескопа є обігрівачами для аварійного виживання, а також є нагрівач передавача, який використовується для підігріву, коли вони вимкнені. Температура космічного корабля WMAP контролюється платиновими термометрами опору.
Калібрування WMAP здійснюється за допомогою диполя CMB і вимірювань Юпітера; діаграми променів вимірюються відносно Юпітера. Дані телескопа щодня передаються через транспондер на частоті 2 ГГц, який забезпечує низхідну лінію зв’язку 667 кбіт/с на станцію на відстані 70 м. Космічний корабель має два транспондери, один резервний; вони мінімально активні – приблизно 40 хвилин на день – щоб мінімізувати радіочастотні перешкоди. Положення телескопа за трьома осями підтримується трьома реактивними колесами, гіроскопами, двома датчиками відстеження зірок і датчиками Сонця, а також керується вісьмома гідразиновими двигунами.
Інструменти WMAP
- Схема WMAP
- Зображення радіоприймачів WMAP
WMAP складається з набору пасивно охолоджуваних мікрохвильових радіометрів (підключених до радіаторних панелей за допомогою металевих ременів) з основними рефлекторами діаметром 1,4 x 1,6 метра для забезпечення бажаної кутової роздільної здатності.
Основні дзеркала телескопа — це пара Грегоріанських дзеркал розміром 1,4 × 1,6 м, спрямованих у протилежні сторони, які фокусують сигнал на пару вторинних дзеркал розміром 0,9 × 1,0 м. Вони мають оптимальну форму: корпус із вуглецевого волокна на серцевині Korex, тонко вкритій алюмінієм і оксидом кремнію. Вторинні рефлектори передають сигнали на гофровані рупори, розташовані на решітці фокальної площини під основними дзеркалами.
Приймачі є чутливими до поляризації диференціальними радіометрами, що вимірюють різницю між двома променями телескопа. Сигнал підсилюється малошумними підсилювачами на транзисторах з високою мобільністю електронів (HEMT), створеними Національною радіоастрономічною обсерваторією (NRAO). Є 20 каналів, по 10 в кожному напрямку, з яких радіометр збирає сигнали; мірою є різниця в сигналі від неба з протилежних напрямків. Азимут поділу 180°; повний кут 141°. Щоб покращити віднімання сигналів переднього плану від нашої галактики Чумацький Шлях, WMAP використовував п’ять дискретних діапазонів радіочастот, від 23 ГГц до 94 ГГц.
Обсерваторія WMAP має двосторонню оптичну систему, яка забезпечує диференціальне вимірювання неба. Верхня частина апарату, що знаходиться над білим циліндром, охолоджується великими вертикальними пластинами радіатора. Нижня пластина захищає механізм від потужних мікрохвиль Сонця та Землі.
Прилад має п'ять частотних діапазонів від 22 до 90 ГГц для полегшення відділення сигналів галактичного переднього плану від космічного фонового випромінювання.
Інструмент | Опис (поле зору) |
---|---|
Камера для K-діапазону (23 ГГц) | 52.8 кутових мінут |
Камера для Ka-діапазону (33 ГГц) | 39.6 кутових мінут |
Камера для (41 ГГц) | 30.6 кутових мінут |
Камера для V-діапазону (61 ГГц) | 21 кутова мінута |
Камера для W-діапазону (94 ГГц) | 13.2 кутових мінут |
Властивість | K-діапазон | Ka-діапазон | Q-діапазон | V-діапазон | W-діапазон |
---|---|---|---|---|---|
Центральна довжина хвилі (мм) | 13 | 9.1 | 7.3 | 4.9 | 3.2 |
Центральна частота (ГГц) | 23 | 33 | 41 | 61 | 94 |
Пропускна здатність (ГГц) | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 14.0 | 20.5 |
Розмір променя (Кутова мінута) | 52.8 | 39.6 | 30.6 | 21 | 13.2 |
Кількість радіометрів | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Температура системи (K) | 29 | 39 | 59 | 92 | 145 |
Чутливість (mK s) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
Запуск, траєкторія та орбіта
Космічний апарат WMAP прибув до Космічного центру Кеннеді 20 квітня 2001 року. Після двомісячних випробувань він був запущений ракетою-носієм Delta II 7425 30 червня 2001 р. До запуску апарат працював на внутрішніх джерелах енергії аж до розгортання масиву сонячних панелей. 2 липня 2001 року він розпочав роботу, спочатку з тестування в польоті (з моменту запуску до 17 серпня 2001 року), а потім почав постійну роботу. Після цього він здійснив три фазові діаграми Земля-Місяць, вимірюючи бічні сторони Місяця, а 30 липня 2001 року пролетів повз Місяць, прямуючи до точки Сонце-Земля L2 Лагранжа, і прибув туди 1 жовтня 2001 року, ставши першою місією спостережень за реліктовим космічним випромінюванням, розміщеною в цій точці .
Розташування космічного апарату на орбіті точки Лагранжа 2 (1 500 000 км (930 000 миль) від Землі) мінімізує шкідливі сонячні спалахи. Щоб побачити все небо, не спостерігаючи Сонце, WMAP простежує шлях навколо L2 на орбіті Ліссажу приблизно від 1° до 10°, з періодом 6 місяців. Телескоп обертається кожні 2 хвилини 9 секунд (0,464 об/хв) і прецесує зі швидкістю 1 оберт на годину. WMAP вимірює все небо кожні півроку і завершив своє перше спостереження повного неба у квітні 2002 року.
Експеримент
Псевдокореляційний радіометр
Прилад WMAP складається з псевдокореляційних диференціальних радіометрів, що живляться від двох розташованих один за одним 1,5 м (4 фути 11 дюймів) грегоріанських рефлекторів. Цей інструмент використовує п'ять частотних діапазонів від 22 ГГц до 90 ГГц, щоб полегшити відсіювання сигналів переднього плану від нашої власної Галактики. Інструмент WMAP має поле зору (FoV) 3,5° x 3,5°.
Вилучення випромінювання першого плану
WMAP спостерігає на п'яти частотах, що дозволяє вимірювати і вилучати реліктове випромінювання першого плану (від Чумацького Шляху і позагалактичних джерел). Основними механізмами випромінювання є синхротронне випромінювання і гальмівне випромінювання (домінують на нижчих частотах), а також астрофізичне пилове випромінювання (домінує на вищих частотах). Спектральні властивості цих випромінювань вносять різний внесок у п'ять частот, що дозволяє їх ідентифікувати і вилучати з аналізу.
Забруднення переднього плану видаляють кількома способами. По-перше, віднімають збережені карти випромінювання з вимірювань WMAP; по-друге, використовують відомі спектральні значення компонентів для їх ідентифікації; по-третє, одночасно підганяють дані про положення і спектри випромінювання на передньому плані, використовуючи додаткові набори даних. Випромінювання першого плану було зменшено завдяки використанню лише частин карти повного неба з найменшим забрудненням першого плану, а решту частину карти було замасковано.
23 ГГц | 33 ГГЦ | 41 ГГц | 61 ГГЦ | 94 ГГЦ |
Вимірювання та відкриття
Група науковців, що працювала з даними WMAP отримала багато важливих результатів та значно збільшила точність значень космологічних параметрів. Зокрема було уточнено інформацію щодо віку Всесвіту, щільності атомів та усієї іншої матерії, епохи, коли засяяли перші зірки і т.п.
Результати першого року досліджень
11 лютого 2003 року NASA опублікувало дані WMAP за перший рік роботи. Було представлено останні розрахунки віку та складу раннього Всесвіту. Крім того, було представлено зображення раннього Всесвіту, яке «містить такі приголомшливі деталі, що це може бути одним з найважливіших наукових результатів останніх років». Нові дані перевершують попередні вимірювання реліктового випромінювання.
На основі моделі Lambda-CDM команда WMAP створила космологічні параметри за результатами першого року роботи WMAP. Нижче наведено три набори; перший і другий набори - це дані WMAP; різниця полягає в додаванні спектральних індексів, прогнозів деяких інфляційних моделей. Третій набір даних поєднує обмеження WMAP з обмеженнями інших експериментів щодо реліктового випромінювання ( і ), а також з обмеженнями і вимірюваннями альфа-лісу Лаймана. Існують виродження між параметрами, найсуттєвіше - між та ; наведені похибки мають довірчу ймовірність 68%.
Параметр | Символ | Найкраще значення (WMAP) | Найкраще значення (WMAP, додатковий параметр) | Найкраще значення (всі дані) |
---|---|---|---|---|
Вік Всесвіту (млрд. років) | 13.4±0.3 | – | 13.7±0.2 | |
Стала Габбла ((км/с)/Мпк.) | 72±5 | 70±5 | 71+4 −3 | |
Вміст баріонів | 0.024±0.001 | 0.023±0.002 | 0.0224±0.0009 | |
Вміст матеріалу | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.135+0.008 −0.009 | |
реіонізації | 0.166+0.076 −0.071 | 0.20±0.07 | 0.17±0.06 | |
Амплітуда | A | 0.9±0.1 | 0.92±0.12 | 0.83+0.09 −0.08 |
Скалярний спектральний індекс | 0.99±0.04 | 0.93±0.07 | 0.93±0.03 | |
Розрахунок спектрального індексу | — | −0.047±0.04 | −0.031+0.016 −0.017 | |
Амплітуда коливань при 8 год-1 Мпк | 0.9±0.1 | — | 0.84±0.04 | |
Загальна густина Всесвіту | – | – | 1.02±0.02 |
Використовуючи найкраще узгоджені дані та теоретичні моделі, команда WMAP визначила час важливих вселенських подій, включаючи червоне зміщення реіонізації 17±4; червоне зміщення роз'єднання, 1089±1 (і вік Всесвіту в момент роз'єднання, 379+8
−7 kyr); і червоне зміщення рівності матерія/випромінювання, 3233+194
−210. Вони визначили, що товщина поверхні останнього розсіювання становить 195±2 у червоному зміщенні, або 118+3
−2 kyr. Визначено густину струму баріонів, (2.5±0.1)×10−7 см−1, і відношення баріонів до фотонів, 6.1+0.3
−0.2×10−10. Виявлення WMAP ранньої реіонізації виключило можливість існування теплої темної матерії.
Команда також дослідила випромінювання Чумацького Шляху на частотах WMAP, створивши каталог з 208 точкових джерел.
Результати третього року досліджень
Результати третього року досліджень WMAP були опубліковані 17 березня 2006 року. Ці дані включають вимірювання температури і поляризації реліктового випромінювання, які надали подальше підтвердження стандартної пласкої моделі Lambda-CDM і нові докази на підтримку інфляції.
Тільки 3-річні дані WMAP показують, що у Всесвіті повинна існувати темна матерія. Результати були обчислені як тільки за даними WMAP, так і з використанням комбінації обмежень на параметри з інших інструментів, включно з іншими експериментами з реліктового випромінювання (Arcminute Cosmology Bolometer Array Receiver (ACBAR), Cosmic Background Imager (CBI) і BOOMERanG), Слоанівський цифровий огляд неба (SDSS), 2dF Galaxy Redshift Survey, Supernova Legacy Survey і обмеженнями на сталу Габбла з космічного телескопа Габбл.
Параметр | Символ | Найкращі значення (WMAP) |
---|---|---|
Вік Всесвіту (млрд. років) | 13.73+0.16 −0.15 | |
Стала Габбла ((км/с)/Мпк.) | 73.2+3.1 −3.2 | |
Вміст баріонів | 0.0229±0.00073 | |
Вміст матеріалу | 0.1277+0.0080 −0.0079 | |
реіонізації [a] | 0.089±0.030 | |
Скалярний спектральний індекс | 0.958±0.016 | |
Амплітуда коливань при 8 год-1 Мпк | 0.761+0.049 −0.048 | |
Тензорно-скалярне відношення [b] | r | <0.65 |
[a] ↑ Оптичну глибину реіонізації покращено завдяки поляризаційним вимірюванням.
[b] ↑ <0,30 у поєднанні з даними SDSS. Немає ознак негауссовості.
Результати п'ятого року досліджень
Результати п'ятого року досліджень WMAP були опубліковані 28 лютого 2008 року. Ці дані включали нові дані про космічний нейтринний фон, докази того, що першим зіркам знадобилося понад півмільярда років для реіонізації Всесвіту, а також нові обмеження на космічну інфляцію.
Покращення результатів стало можливим завдяки додатковим двом рокам вимірювань (набір даних охоплює період з опівночі 10 серпня 2001 року до опівночі 9 серпня 2006 року), а також завдяки використанню вдосконалених методів обробки даних і кращій характеристиці інструменту, зокрема, форми променів. Вони також використовують спостереження в діапазоні 33 ГГц для оцінки космологічних параметрів; раніше використовувалися лише канали 41 ГГц і 61 ГГц.
Для видалення переднього плану було використано вдосконалені маски. Покращення спектрів стосувалися 3-го акустичного піку та поляризаційних спектрів.
Вимірювання накладають обмеження на вміст Всесвіту у момент оцінки реліктового випромінювання: на той час 10% Всесвіту складалося з нейтрино, 12% - з атомів, 15% - з фотонів і 63% - з темної матерії. Внесок темної енергії в той час був незначним. Він також обмежував вміст сучасного Всесвіту: 4,6% атомів, 23% темної матерії та 72% темної енергії.
П'ятирічні дані WMAP були об'єднані з вимірами від наднових типу Ia (SNe) і баріонних акустичних коливань (BAO).
Еліптична форма карти неба WMAP є результатом проекції Мольвейда.
Параметр | Символ | Найкращі значення (WMAP) | Найкращі значення (WMAP + SNe + BAO) |
---|---|---|---|
Вік Всесвіту (млрд. років) | 13.69±0.13 | 13.72±0.12 | |
Стала Габбла ((км/с)/Мпк.) | | 71.9+2.6 −2.7 | 70.5±1.3 | |
Вміст баріонів | 0.02273±0.00062 | 0.02267+0.00058 −0.00059 | |
Вміст холодної темної матерії | 0.1099±0.0062 | 0.1131±0.0034 | |
Вміст темної енергії | 0.742±0.030 | 0.726±0.015 | |
реіонізації [a] | 0.087±0.017 | 0.084±0.016 | |
Скалярний спектральний індекс | 0.963+0.014 −0.015 | 0.960±0.013 | |
Розрахунок спектрального індексу | −0.037±0.028 | −0.028±0.020 | |
Амплітуда коливань при 8 год-1 Мпк | 0.796±0.036 | 0.812±0.026 | |
Загальна густина Всесвіту | 1.099+0.100 −0.085 | 1.0050+0.0060 −0.0061 | |
Тензорно-скалярне відношення | r | <0.43 | <0.22 |
Отримані дані накладають обмеження на величину тензорно-скалярного відношення, r <0.22 (95% впевненість), яке визначає рівень, на якому гравітаційні хвилі впливають на поляризацію реліктового випромінювання, а також накладають обмеження на величину первісної негауссовості. Покращені обмеження були накладені на червоне зміщення реіонізації, яке становить 10.9±1.4, червоне зміщення роз'єднання, 1090.88±0.72 (а також на вік Всесвіту при роз'єднанні,, 376.971+3.162
−3.167 kyr) і червоне зміщення рівності речовина/випромінювання, 3253+89
−87.
Каталог позагалактичних джерел розширено до 390 джерел, виявлено змінність у випромінюванні Марса та Сатурна.
23 ГГц | 33 ГГц | 41 ГГц | 61 ГГц | 94 ГГц |
Результати 7 років досліджень
Дані зібрані завдяки WMAP за сім років були опубліковані 26 січня 2010 року. У рамках цього релізу було досліджено твердження щодо невідповідності стандартній моделі. Більшість з яких виявилися статистично незначними, і, ймовірно, сталися через апостеріорний вибір. Для відхилень, які залишаються, немає альтернативних космологічних ідей (наприклад, здається, що існують кореляції з екліптичним полюсом). Найімовірніше, це пов’язано з іншими причинами. У звіті згадується нездатність визначити точну форму променя та інші можливі дрібні проблеми з інструментами та аналізом.
Також серед важливих досліджених значень є загальна кількість матерії/енергії у Всесвіті у формі темної енергії – 72,8% (у межах 1,6%) як фону, відмінного від частинок, і темної матерії – 22,7% (у межах 1,4%), енергії небаріонних (субатомних) «частинок». Це залишає матерію, або баріонні частинки (атоми) лише на 4,56% (у межах 0,16%).
23 ГГц | 33 ГГц | 41 ГГц | 61 ГГц | 94 ГГц |
Параметр | Символ | Найкращий показник (лише WMAP) | Найкращий показник (WMAP + + H0) |
---|---|---|---|
Вік Всесвіту (Ga) | 13.75±0.13 | 13.75±0.11 | |
Стала Габбла ( km⁄Mpc·s ) | 71.0±2.5 | 70.4+1.3 −1.4 | |
Щільність баріонів | 0.0449±0.0028 | 0.0456±0.0016 | |
Фізична щільність баріонів | 0.02258+0.00057 −0.00056 | 0.02260±0.00053 | |
Щільність темної матерії | 0.222±0.026 | 0.227±0.014 | |
Фізична щільність темної матерії | 0.1109±0.0056 | 0.1123±0.0035 | |
Щільність темної енергії | 0.734±0.029 | 0.728+0.015 −0.016 | |
Амплітуда флуктуації при 8h−1 Mpc | 0.801±0.030 | 0.809±0.024 | |
Скалярний спектральний індекс | 0.963±0.014 | 0.963±0.012 | |
Оптична глибина реіонізації | 0.088±0.015 | 0.087±0.014 | |
Загальна щільність Всесвіту | 1.080+0.093 −0.071 | 1.0023+0.0056 −0.0054 | |
Тензорно-скалярне відношення, k0 = 0.002 Mpc−1 | r | < 0.36 (95% CL) | < 0.24 (95% CL) |
Пробіг спектрального індексу, k0 = 0.002 Mpc−1 | −0.034±0.026 | −0.022±0.020 |
Результати 9 років досліджень
29 грудня 2012 року було опубліковано дані і зображення зібрані за 9 років роботи WMAP і відповідні зображення. Зокрема, дослідження за цей період показали, що 95% раннього Всесвіту складається з темної матерії та темної енергії, кривизна простору становить менше 0,4% від «плоскої», а Всесвіт виник із космічних темних віків «приблизно 400 мільйонів років» після Великого вибуху.
Параметр | Символ | Найкращий показник (лише WMAP) | Найкращий показник (WMAP + дані з інших проєктів) |
---|---|---|---|
Стала Габбла (км⁄Мпс·сек) | 70.0±2.2 | 69.33±0.88 | |
Щільність баріонів | 0.02264±0.00050 | 0.02266±0.00043 | |
Щільність холодної темної матерії | 0.1138±0.0045 | 0.1157±0.0023 | |
Щільність темної енергії | 0.721±0.025 | 0.712±0.010 | |
0.089±0.014 | 0.088±0.013 | ||
Скалярний спектральний індекс | 0.972±0.013 | 0.971±0.010 | |
Зміна спектрального індексу | −0.037±0.028 | −0.028±0.020 | |
Амплітуда флуктуацій на 8h−1 Мпс | 0.821±0.023 | 0.803±0.016 | |
Вік Всесвіту (років) | 13.74±0.11 | 13.702±0.069 | |
Відношення тензор/скаляр | < 0.43 | < 0.22 |
Загальні висновки
Основний результат місії міститься в різних овальних картах різниці температур реліктового випромінювання. Ці овальні зображення представляють розподіл температури, отриманий командою WMAP зі спостережень телескопа під час місії. Виміряно температуру, отриману з інтерпретації мікрохвильового фону за законом Планка. Овальна карта покриває все небо. Результати є знімком Всесвіту приблизно через 375 000 років після Великого вибуху, який стався близько 13,8 мільярдів років тому. Тло випромінювання дуже однорідне за температурою (відносні відхилення від середнього значення, яке на сьогодні все ще становить 2,7 кельвінів, лише порядку 5×10-5). Температурні варіації, що відповідають локальним напрямкам, представлені різними кольорами ("червоні" напрямки гарячіші, "сині" - холодніші за середнє значення).
Подальші місії та майбутні вимірювання
Космічний телескоп «Планк» також вимірював CMB з 2009 по 2013 рік і мав на меті уточнити вимірювання, зроблені WMAP, як щодо загальної інтенсивності, так і щодо поляризації. Це європейський космічний апарат, що мав вищу роздільну здатність і вищу чутливість, ніж WMAP, і проводив спостереження в 9 частотних діапазонах, (WMAP у 5) дозволяючи вдосконалити астрофізичні моделі переднього плану.
21 березня 2013 року дослідницька група під керівництвом Європи, що працює з космічним телескопом «Планк», опублікувала карту космічного мікрохвильового фону всього неба. Карта показує, що Всесвіт трохи старший, ніж вважалося раніше. Згідно з картою, незначні коливання температури були відображені в глибинах неба, коли космосу було приблизно 370 000 років. Зображення відображає хвилі, що виникли ще на початку існування Всесвіту, наскільки рано як у перший нонильйон (10³⁰) секунди. Очевидно, ці брижі породили нинішню величезну космічну мережу скупчень галактик і темної матерії. Згідно з даними 2013 року, Всесвіт містить 4,9% звичайної матерії, 26,8% темної матерії та 68,3% темної енергії. 5 лютого 2015 року місія «Планк» опублікувала нові дані, згідно з якими вік Всесвіту становить 13,799 ± 0,021 мільярда років, а стала Габбла — 67,74 ± 0,46 (км/с)/Мпк.
Різноманітні наземні та аеростатні інструменти також зробили свій внесок у вимірювання CMB, і продовжують працювати і надалі. Багато з них спрямовані на вимірювання реліктового випромінювання та пошук поляризації типу B, очікуваної від найпростіших моделей інфляції. Зокрема це експерименти , , BICEP та масив Кека (BICEP2), , , Південний полярний телескоп (SPTpol), Космологічний телескоп Атаками (ATC).
Відгуки і нагороди
Остання інформація від WMAP позначає кінець початку нашого завдання зрозуміти Всесвіт. WMAP приніс точність в космологію і безповоротно змінив Всесвіт. | ||
— Нобелівський лауреат 2011 року Адам Рісс |
Стівен Гокінг називає отримані WMAP докази інфляції найзахопливішим науковим проривом за час його кар'єри.
Команда WMAP отримала Премію Грубера з космології 2012-го року за «витончені вимірювання анізотропії космічного мікрохвильового випромінювання. Ці вимірювання допомогли накласти строгі обмеження на походження, вміст, вік і геометрію Всесвіту, перетворивши нашу парадигму формування структури з привабливого сценарію в точну науку.»
Команду WMAP оголошено переможцем Премії з фундаментальної фізики за 2018 рік.
Примітки
- Wilkinson Microwave Anisotropy Probe: Огляд. Legacy Archive for Background Data Analysis (LAMBDA). Greenbelt, Maryland: NASA's High Energy Astrophysics Science Archive Research Center (HEASARC). 4 серпня 2009. Архів оригіналу за 1 липня 2013. Процитовано 1 травня 2010.
WMAP (англ. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) апарат дизайновано для визначення геометрії, вмісту, та еволюції Всесвіту через побудову повної небесної карти температурної анізотропії космічного реліктового випромінювання з роздільною здатністю (FWHM) 13 кутових хвилин.
- Перевірка теорії Великого Вибуху. Всесвіт 101: Наш Всесвіт. NASA. липень 2009. Архів оригіналу за 1 липня 2013. Процитовано 1 травня 2010.
Тільки за допомогою високочутливих приладів, таких як COBE та WMAP, космологи можуть зареєструвати варіації температури космічного реліктового випромінювання. Вивчаючи ці флуктуації, вчені можуть дізнатися про походження галактик та великих галактичних кластерів, вони зможуть виміряти основні критичні параметри, що застосовуються в теорії Великого Вибуху.
- LAMBDA - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe DR5. lambda.gsfc.nasa.gov. Процитовано 29 квітня 2024.
- WMAP Big Bang CMB Test. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 29 квітня 2024.
- Internet Archive, Craig (2010). Guinness world records, 2010. New York : Bantam Books. ISBN .
- . web.archive.org. Архів оригіналу за 8 листопада 2004. Процитовано 29 квітня 2024.
- Seeker - YouTube. www.youtube.com. Процитовано 29 квітня 2024.
- Bennett, C. L.; Bay, M.; Halpern, M.; Hinshaw, G.; Jackson, C.; Jarosik, N.; Kogut, A.; Limon, M.; Meyer, S. S. (20 січня 2003). The Microwave Anisotropy Probe* Mission. The Astrophysical Journal (англ.). Т. 583, № 1. с. 1. doi:10.1086/345346. ISSN 0004-637X. Процитовано 5 травня 2024.
- Bennett, C. L.; Halpern, M.; Hinshaw, G.; Jarosik, N.; Kogut, A.; Limon, M.; Meyer, S. S.; Page, L.; Spergel, D. N. (1 вересня 2003). First-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe(WMAP)* Observations:Preliminary Maps and Basic Results. The Astrophysical Journal Supplement Series (англ.). Т. 148, № 1. с. 1. doi:10.1086/377253. ISSN 0067-0049. Процитовано 29 квітня 2024.
- Hinshaw, G.; Nolta, M. R.; Bennett, C. L.; Bean, R.; Dore, O.; Greason, M. R.; Halpern, M.; Hill, R. S.; Jarosik, N. (2007-06). Three‐YearWilkinson Microwave Anisotropy Probe(WMAP) Observations: Temperature Analysis. The Astrophysical Journal Supplement Series. Т. 170, № 2. с. 288—334. doi:10.1086/513698. ISSN 0067-0049. Процитовано 5 травня 2024.
- WMAP News: Quick Facts. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 1 травня 2024.
- WMAP 9 Year Mission Results. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 2 травня 2024.
- WMAP News: Events Timeline. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 2 травня 2024.
- LAMBDA - The Relikt Experiment. lambda.gsfc.nasa.gov. Процитовано 5 травня 2024.
- LAMBDA - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe DR4. lambda.gsfc.nasa.gov. Процитовано 5 травня 2024.
- WMAP News: Launch. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 2 травня 2024.
- WMAP Observatory: Mission Overview. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 3 травня 2024.
- LAMBDA - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe DR5. lambda.gsfc.nasa.gov. Процитовано 4 травня 2024.
- WMAP News: Quick Facts. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 6 травня 2024.
- WMAP News: Events Timeline. map.gsfc.nasa.gov. Процитовано 6 травня 2024.
- NASA - NSSDCA - Experiment - Details. nssdc.gsfc.nasa.gov. Процитовано 6 травня 2024.
- . NASA / WMAP team. 11 лютого 2003. Архів оригіналу за 27 лютого 2008. Процитовано 27 квітня 2008.
- Spergel et al. (2003)
- Spergel et al. (2007)
- Hinshaw et al. (2007)
- WMAP reveals neutrinos, end of dark ages, first second of universe. NASA / WMAP team. 7 березня 2008. Процитовано 27 квітня 2008. Ця стаття містить текст з джерела, що зараз в суспільному надбанні.
- Помилка цитування: Неправильний виклик тегу
<ref>
: для виносок під назвою2009Hinshaw
не вказано текст - WMAP 1-year Paper Figures, Bennett, et al. Ця стаття містить текст з джерела, що зараз в суспільному надбанні.
- Bennett, C. L.; Hill, R. S.; Hinshaw, G.; Larson, D.; Smith, K. M.; Dunkley, J.; Gold, B.; Halpern, M.; Jarosik, N. (11 січня 2011). SEVEN-YEAR WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE ( WMAP ) OBSERVATIONS: ARE THERE COSMIC MICROWAVE BACKGROUND ANOMALIES?. The Astrophysical Journal Supplement Series. Т. 192, № 2. с. 17. doi:10.1088/0067-0049/192/2/17. ISSN 0067-0049. Процитовано 5 травня 2024.
- LAMBDA - WMAP Science on a Sphere Microwave Sky Images
Seven Year Maps. lambda.gsfc.nasa.gov. Процитовано 5 травня 2024. - "Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Sky Maps, Systematic Errors, and Basic Results" (PDF).
- Percival, Will J.; Reid, Beth A.; Eisenstein, Daniel J.; Bahcall, Neta A.; Budavari, Tamas; Frieman, Joshua A.; Fukugita, Masataka; Gunn, James E.; Ivezic, Zeljko (1 лютого 2010). Baryon Acoustic Oscillations in the Sloan Digital Sky Survey Data Release 7 Galaxy Sample. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Т. 401, № 4. с. 2148—2168. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15812.x. Процитовано 4 травня 2024.
- Riess, Adam G.; Macri, Lucas; Casertano, Stefano; Sosey, Megan; Lampeitl, Hubert; Ferguson, Henry C.; Filippenko, Alexei V.; Jha, Saurabh W.; Li, Weidong (1 липня 2009). A Redetermination of the Hubble Constant with the Hubble Space Telescope from a Differential Distance Ladder. The Astrophysical Journal. Т. 699, № 1. с. 539—563. doi:10.1088/0004-637X/699/1/539. ISSN 0004-637X. Процитовано 4 травня 2024.
- Bennett, C. L.; Larson, D.; Weiland, J. L.; Jarosik, N.; Hinshaw, G.; Odegard, N.; Smith, K. M.; Hill, R. S.; Gold, B. (2013-09). NINE-YEAR WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE (WMAP) OBSERVATIONS: FINAL MAPS AND RESULTS. The Astrophysical Journal Supplement Series (англ.). Т. 208, № 2. с. 20. doi:10.1088/0067-0049/208/2/20. ISSN 0067-0049. Процитовано 5 травня 2024.
- (PDF). NINE-YEAR WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE (WMAP) OBSERVATIONS: COSMOLOGICAL PARAMETER RESULTS. 4 червня 2013. Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016. Процитовано 5 травня 2024.
- Planck overview. www.esa.int (англ.). Процитовано 5 травня 2024.
- Planck Collaboration; Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Alves, M. I. R.; Armitage-Caplan, C.; Arnaud, M.; Ashdown, M.; Atrio-Barandela, F.; Aumont, J. (2014-11). Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results. Astronomy & Astrophysics. Т. 571. с. A1. doi:10.1051/0004-6361/201321529. ISSN 0004-6361. Процитовано 5 травня 2024.
- 29. Cosmic Microwave Background: Particle Data Group P.A. Zyla (LBL, Berkeley) et al (PDF).
- . 4 грудня 2017. Архів оригіналу за 4 грудня 2017. Процитовано 5 грудня 2017.
Посилання
- http://map.gsfc.nasa.gov/ [ 19 січня 2008 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
WMAP angl Wilkinson Microwave Anisotropy Probe Mikrohvilovoyi Anizotropiyi Zond imeni Vilkinsona kosmichnij aparat NASA dlya vimiryuvannya anizotropiyi reliktovogo viprominyuvannya Zond pracyuvav z 2001 po 2010 rik poblizu tochki Lagranzha L 2 i vimiryuvav riznicyu temperatur v kosmichnomu mikrohvilovomu foni teplovogo viprominyuvannya sho zalishilosya pislya Velikogo vibuhu Aparat dlya vimiryuvannya riznici temperaturi reliktovogo viprominyuvannyaZagalna informaciyaKod NSSDC 2001 027AOrganizaciya NASAData zapusku 30 chervnya 2001 19 46 UTCZapusheno z misu KanaveralZasib zapuskuTrivalist misiyi 8396 dibMasa 840 kgTip orbitiRoztashuvannya Tochka Lagranzha L 2Dovzhina hvili 0 3 1 3 sm Vimiryuvannya WMAP vidigrali klyuchovu rol u stvorenni suchasnoyi standartnoyi modeli kosmologiyi Lyambda CDM v kotrij vik vsesvitu stanovit 13 772 0 059 milyardiv rokiv Misiya WMAP viznachila vik Vsesvitu z tochnistyu do 1 Takozh vimiryuvannya WMAP v 2008 roci vpershe viyavili dani sho svidchat na korist isnuvannya nejtrinnogo reliktovogo viprominyuvannya Misiya ocholyuvana profesorom Charlzom L Bennettom z Universitetu Dzhona Gopkinsa bula rozroblena u spilnomu partnerstvi mizh Centrom kosmichnih polotiv NASA im Goddarda ta Prinstonskim universitetom Kosmichnij aparat WMAP buv zapushenij 30 chervnya 2001 roku zi shtatu Florida Misiya WMAP prijshla na zminu kosmichnij misiyi COBE Vin stav drugim kosmichnim aparatom serednogo klasu MIDEX u programi NASA Explorer U 2003 roci MAP bulo perejmenovano na WMAP na chest kosmologa Devida Todda Vilkinsona 1935 2002 yakij buv chlenom naukovoyi komandi misiyi Pislya dev yati rokiv roboti WMAP bulo vimkneno u 2010 roci pislya zapusku Yevropejskim kosmichnim agentstvom ESA u 2009 roci bilsh doskonalogo kosmichnogo teleskopu Planck U zhovtni 2010 roku kosmichnij aparat WMAP buv likvidovanij na geliocentrichnij orbiti zahoronennya pislya dev yati rokiv roboti Cili ta trivalist misiyiMetoyu WMAP bulo vimiryuvannya temperaturnih vidminnostej u kosmichnomu mikrohvilovomu fonovomu viprominyuvanni CMB sho potim vikoristovuvalos bi dlya vimiryuvannya geometriyi vmistu ta evolyuciyi Vsesvitu a takozh dlya perevirki modeli Velikogo vibuhu i teoriyi kosmichnoyi inflyaciyi Dlya cogo misiya stvorila kartu CMB na vse nebo z rozdilnoyu zdatnistyu 13 kutovih minut za dopomogoyu bagatochastotnih sposterezhen Karta vimagala najmenshoyi kilkosti sistematichnih pomilok vidsutnosti korelovanogo pikselnogo shumu i chitkogo kalibruvannya shob zabezpechiti kutovu tochnist vishu za rozdilnu zdatnist Kincevij rezultat karti mistiv 3 145 728 pikseliv i vikoristovuvav shemu en dlya pikselizaciyi sferi Teleskop takozh mav vimiryuvati polyarizaciyu reliktovogo viprominyuvannya E tipu i polyarizaciyu perednogo planu Spochatku dlya WMAP bulo peredbacheno dva roki sposterezhen Termin sluzhbi teleskopa mav stanoviti 27 misyaciv 3 misyaci dlya dosyagnennya tochki L2 i 2 roki sposterezhen Cej period zavershivsya u veresni 2003 roku Rozshirennya terminu misiyi bulo zrobleno v 2002 2004 2006 i 2008 rokah sho dalo kosmichnomu aparatu v cilomu 9 rokiv sposterezhen yaki zakinchilisya v serpni 2010 roku a v zhovtni 2010 roku kosmichnij korabel buv peremishenij na kladovishe na geliocentrichnij orbiti Zond zbirav informaciyu do 19 serpnya 2010 roku a 19 zhovtnya aparat otrimav ostannij signal i prodovzhiv sposterezhennya v rezhimi tishi do rozryadzhennya batareyi RozrobkaWMAP pereduvali dvi misiyi dlya sposterezhennya CMB radyanskij yakij povidomiv pro vimiryuvannya verhnoyi mezhi anizotropiyi CMB i amerikanskij suputnik COBE yakij pershim povidomiv pro velikomasshtabni fluktuaciyi CMB WMAP buv u 45 raziv chutlivishim z kutovoyu rozdilnoyu zdatnistyu v 33 razi bilshoyu nizh jogo suputnik poperednik COBE Misiya bula zaproponovana NASA v 1995 roci vidibrana dlya doslidzhennya v 1996 roci i zatverdzhena dlya rozrobki v 1997 roci WMAP bulo stvoreno ta viprobuvano v Centri kosmichnih polotiv Goddarda v Grinbelti shtat Merilend 30 chervnya 2001 roku zond startuvav z bazi VPS SShA na misi Kanaveral na raketi Delta 2 po trayektoriyi do tochki Lagranzha L 2 sistemi Zemlya Sonce Kosmichnij aparatOsnovni harakteristiki Kriterij Znachennya Ohoplennya neba vse nebo Optichna sistema dvostoronnye gregorianske dzerkalo 1 4 m 1 6 m Radiometrichna sistema polyarizacijno chutlivij psevdokorelyacijnij diferencial Viyavlennya pidsilyuvachi HEMT Radiometrichna modulyaciya peremikach faz 2 5 kGc Modulyaciya obertannya obertannya kosmichnogo korablya 0 464 ob hv 7 57 mGc Modulyaciya precesiyi precesiya kosmichnogo korablya 1 rev hr 1 0 3 mGc Kalibruvannya u poloti amplituda vid dipolnoyi modulyaciyi viprominyuvannya vid Yupitera Sistema oholodzhennya pasivne oholodzhennya do 90 K Kontrol poziciyi kerovanij 3 osovij 3 kolesa giroskopi trekeri zirok sonyachni datchiki Rushij gidrazinovij produv iz 8 dvigunami Radiozv yazok trasponderi 2 GGc 667 kbit s nizhidna liniya zv yazku do 70 m DSN 419 Vt Vaga 840 kg Osnovoyu WMAP ye masiv sonyachnih panelej diametrom 5 0 m yakij utrimuye instrumenti v tini pid chas sposterezhen reliktovogo viprominyuvannya utrimuyuchi korabel postijno pid kutom 22 vidnosno Soncya Na masivi roztashovani nizhnij vidsik pidtrimuye tepli komponenti i verhnij vidsik Holodni komponenti teleskopa reshitka fokalnoyi ploshini ta dzerkala vidokremleni vid teplih komponentiv cilindrichnoyu teploizolyacijnoyu obolonkoyu dovzhinoyu 33 sm na vershini vidsiku Pasivni teplovi radiatori oholodzhuyut WMAP priblizno do 90 K yih pidklyuchayut do maloshumnih pidsilyuvachiv Teleskop spozhivaye 419 Vt elektroenergiyi Dostupni obigrivachi teleskopa ye obigrivachami dlya avarijnogo vizhivannya a takozh ye nagrivach peredavacha yakij vikoristovuyetsya dlya pidigrivu koli voni vimkneni Temperatura kosmichnogo korablya WMAP kontrolyuyetsya platinovimi termometrami oporu Kalibruvannya WMAP zdijsnyuyetsya za dopomogoyu dipolya CMB i vimiryuvan Yupitera diagrami promeniv vimiryuyutsya vidnosno Yupitera Dani teleskopa shodnya peredayutsya cherez transponder na chastoti 2 GGc yakij zabezpechuye nizhidnu liniyu zv yazku 667 kbit s na stanciyu na vidstani 70 m Kosmichnij korabel maye dva transponderi odin rezervnij voni minimalno aktivni priblizno 40 hvilin na den shob minimizuvati radiochastotni pereshkodi Polozhennya teleskopa za troma osyami pidtrimuyetsya troma reaktivnimi kolesami giroskopami dvoma datchikami vidstezhennya zirok i datchikami Soncya a takozh keruyetsya vismoma gidrazinovimi dvigunami Instrumenti WMAP Shema WMAP Zobrazhennya radioprijmachiv WMAP WMAP skladayetsya z naboru pasivno oholodzhuvanih mikrohvilovih radiometriv pidklyuchenih do radiatornih panelej za dopomogoyu metalevih remeniv z osnovnimi reflektorami diametrom 1 4 x 1 6 metra dlya zabezpechennya bazhanoyi kutovoyi rozdilnoyi zdatnosti Osnovni dzerkala teleskopa ce para Gregorianskih dzerkal rozmirom 1 4 1 6 m spryamovanih u protilezhni storoni yaki fokusuyut signal na paru vtorinnih dzerkal rozmirom 0 9 1 0 m Voni mayut optimalnu formu korpus iz vuglecevogo volokna na sercevini Korex tonko vkritij alyuminiyem i oksidom kremniyu Vtorinni reflektori peredayut signali na gofrovani rupori roztashovani na reshitci fokalnoyi ploshini pid osnovnimi dzerkalami Prijmachi ye chutlivimi do polyarizaciyi diferencialnimi radiometrami sho vimiryuyut riznicyu mizh dvoma promenyami teleskopa Signal pidsilyuyetsya maloshumnimi pidsilyuvachami na tranzistorah z visokoyu mobilnistyu elektroniv HEMT stvorenimi Nacionalnoyu radioastronomichnoyu observatoriyeyu NRAO Ye 20 kanaliv po 10 v kozhnomu napryamku z yakih radiometr zbiraye signali miroyu ye riznicya v signali vid neba z protilezhnih napryamkiv Azimut podilu 180 povnij kut 141 Shob pokrashiti vidnimannya signaliv perednogo planu vid nashoyi galaktiki Chumackij Shlyah WMAP vikoristovuvav p yat diskretnih diapazoniv radiochastot vid 23 GGc do 94 GGc Observatoriya WMAP maye dvostoronnyu optichnu sistemu yaka zabezpechuye diferencialne vimiryuvannya neba Verhnya chastina aparatu sho znahoditsya nad bilim cilindrom oholodzhuyetsya velikimi vertikalnimi plastinami radiatora Nizhnya plastina zahishaye mehanizm vid potuzhnih mikrohvil Soncya ta Zemli Prilad maye p yat chastotnih diapazoniv vid 22 do 90 GGc dlya polegshennya viddilennya signaliv galaktichnogo perednogo planu vid kosmichnogo fonovogo viprominyuvannya Instrumenti vstanovleni na teleskop Instrument Opis pole zoru Kamera dlya K diapazonu 23 GGc 52 8 kutovih minut Kamera dlya Ka diapazonu 33 GGc 39 6 kutovih minut Kamera dlya 41 GGc 30 6 kutovih minut Kamera dlya V diapazonu 61 GGc 21 kutova minuta Kamera dlya W diapazonu 94 GGc 13 2 kutovih minut Vlastivosti WMAP na riznih chastotah Vlastivist K diapazon Ka diapazon Q diapazon V diapazon W diapazon Centralna dovzhina hvili mm 13 9 1 7 3 4 9 3 2 Centralna chastota GGc 23 33 41 61 94 Propuskna zdatnist GGc 5 5 7 0 8 3 14 0 20 5 Rozmir promenya Kutova minuta 52 8 39 6 30 6 21 13 2 Kilkist radiometriv 2 2 4 4 8 Temperatura sistemi K 29 39 59 92 145 Chutlivist mK s1 2 displaystyle 1 2 0 8 0 8 1 0 1 2 1 6Zapusk trayektoriya ta orbitaAnimaciya trayektoriyi ruhu WMAP Kosmichnij aparat WMAP pribuv do Kosmichnogo centru Kennedi 20 kvitnya 2001 roku Pislya dvomisyachnih viprobuvan vin buv zapushenij raketoyu nosiyem Delta II 7425 30 chervnya 2001 r Do zapusku aparat pracyuvav na vnutrishnih dzherelah energiyi azh do rozgortannya masivu sonyachnih panelej 2 lipnya 2001 roku vin rozpochav robotu spochatku z testuvannya v poloti z momentu zapusku do 17 serpnya 2001 roku a potim pochav postijnu robotu Pislya cogo vin zdijsniv tri fazovi diagrami Zemlya Misyac vimiryuyuchi bichni storoni Misyacya a 30 lipnya 2001 roku proletiv povz Misyac pryamuyuchi do tochki Sonce Zemlya L2 Lagranzha i pribuv tudi 1 zhovtnya 2001 roku stavshi pershoyu misiyeyu sposterezhen za reliktovim kosmichnim viprominyuvannyam rozmishenoyu v cij tochci Sposib WMAP skanuvannya orbiti ta neba Trayektoriya ta orbita WMAP Roztashuvannya kosmichnogo aparatu na orbiti tochki Lagranzha 2 1 500 000 km 930 000 mil vid Zemli minimizuye shkidlivi sonyachni spalahi Shob pobachiti vse nebo ne sposterigayuchi Sonce WMAP prostezhuye shlyah navkolo L2 na orbiti Lissazhu priblizno vid 1 do 10 z periodom 6 misyaciv Teleskop obertayetsya kozhni 2 hvilini 9 sekund 0 464 ob hv i precesuye zi shvidkistyu 1 obert na godinu WMAP vimiryuye vse nebo kozhni pivroku i zavershiv svoye pershe sposterezhennya povnogo neba u kvitni 2002 roku EksperimentPsevdokorelyacijnij radiometr Prilad WMAP skladayetsya z psevdokorelyacijnih diferencialnih radiometriv sho zhivlyatsya vid dvoh roztashovanih odin za odnim 1 5 m 4 futi 11 dyujmiv gregorianskih reflektoriv Cej instrument vikoristovuye p yat chastotnih diapazoniv vid 22 GGc do 90 GGc shob polegshiti vidsiyuvannya signaliv perednogo planu vid nashoyi vlasnoyi Galaktiki Instrument WMAP maye pole zoru FoV 3 5 x 3 5 Viluchennya viprominyuvannya pershogo planuWMAP sposterigaye na p yati chastotah sho dozvolyaye vimiryuvati i viluchati reliktove viprominyuvannya pershogo planu vid Chumackogo Shlyahu i pozagalaktichnih dzherel Osnovnimi mehanizmami viprominyuvannya ye sinhrotronne viprominyuvannya i galmivne viprominyuvannya dominuyut na nizhchih chastotah a takozh astrofizichne pilove viprominyuvannya dominuye na vishih chastotah Spektralni vlastivosti cih viprominyuvan vnosyat riznij vnesok u p yat chastot sho dozvolyaye yih identifikuvati i viluchati z analizu Zabrudnennya perednogo planu vidalyayut kilkoma sposobami Po pershe vidnimayut zberezheni karti viprominyuvannya z vimiryuvan WMAP po druge vikoristovuyut vidomi spektralni znachennya komponentiv dlya yih identifikaciyi po tretye odnochasno pidganyayut dani pro polozhennya i spektri viprominyuvannya na perednomu plani vikoristovuyuchi dodatkovi nabori danih Viprominyuvannya pershogo planu bulo zmensheno zavdyaki vikoristannyu lishe chastin karti povnogo neba z najmenshim zabrudnennyam pershogo planu a reshtu chastinu karti bulo zamaskovano P yatirichni modeli viprominyuvannya na perednomu plani na riznih chastotah Chervonij sinhrotronne zelenij vilne sinij teplovij pil 23 GGc 33 GGC 41 GGc 61 GGC 94 GGCVimiryuvannya ta vidkrittyaGrupa naukovciv sho pracyuvala z danimi WMAP otrimala bagato vazhlivih rezultativ ta znachno zbilshila tochnist znachen kosmologichnih parametriv Zokrema bulo utochneno informaciyu shodo viku Vsesvitu shilnosti atomiv ta usiyeyi inshoyi materiyi epohi koli zasyayali pershi zirki i t p Rezultati pershogo roku doslidzhen Zobrazhennya kosmichnogo viprominyuvannya z WMAP pislya pershogo roku doslidzhen 2003 11 lyutogo 2003 roku NASA opublikuvalo dani WMAP za pershij rik roboti Bulo predstavleno ostanni rozrahunki viku ta skladu rannogo Vsesvitu Krim togo bulo predstavleno zobrazhennya rannogo Vsesvitu yake mistit taki prigolomshlivi detali sho ce mozhe buti odnim z najvazhlivishih naukovih rezultativ ostannih rokiv Novi dani perevershuyut poperedni vimiryuvannya reliktovogo viprominyuvannya Na osnovi modeli Lambda CDM komanda WMAP stvorila kosmologichni parametri za rezultatami pershogo roku roboti WMAP Nizhche navedeno tri nabori pershij i drugij nabori ce dani WMAP riznicya polyagaye v dodavanni spektralnih indeksiv prognoziv deyakih inflyacijnih modelej Tretij nabir danih poyednuye obmezhennya WMAP z obmezhennyami inshih eksperimentiv shodo reliktovogo viprominyuvannya i a takozh z obmezhennyami i vimiryuvannyami alfa lisu Lajmana Isnuyut virodzhennya mizh parametrami najsuttyevishe mizh n s displaystyle n s ta t displaystyle tau navedeni pohibki mayut dovirchu jmovirnist 68 Najkrashe uzgodzheni kosmologichni parametri z danih pershogo roku doslidzhen Parametr Simvol Najkrashe znachennya WMAP Najkrashe znachennya WMAP dodatkovij parametr Najkrashe znachennya vsi dani Vik Vsesvitu mlrd rokiv t 0 displaystyle t 0 13 4 0 3 13 7 0 2 Stala Gabbla km s Mpk H 0 displaystyle H 0 72 5 70 5 71 4 3 Vmist barioniv W b h 2 displaystyle Omega b h 2 0 024 0 001 0 023 0 002 0 0224 0 0009 Vmist materialu W m h 2 displaystyle Omega m h 2 0 14 0 02 0 14 0 02 0 135 0 008 0 009 reionizaciyi t displaystyle tau 0 166 0 076 0 071 0 20 0 07 0 17 0 06 Amplituda A 0 9 0 1 0 92 0 12 0 83 0 09 0 08 Skalyarnij spektralnij indeks n s displaystyle n s 0 99 0 04 0 93 0 07 0 93 0 03 Rozrahunok spektralnogo indeksu d n s d k displaystyle dn s dk 0 047 0 04 0 031 0 016 0 017 Amplituda kolivan pri 8 god 1 Mpk s 8 displaystyle sigma 8 0 9 0 1 0 84 0 04 Zagalna gustina Vsesvitu W t o t displaystyle Omega tot 1 02 0 02 Vikoristovuyuchi najkrashe uzgodzheni dani ta teoretichni modeli komanda WMAP viznachila chas vazhlivih vselenskih podij vklyuchayuchi chervone zmishennya reionizaciyi 17 4 chervone zmishennya roz yednannya 1089 1 i vik Vsesvitu v moment roz yednannya 379 8 7 kyr i chervone zmishennya rivnosti materiya viprominyuvannya 3233 194 210 Voni viznachili sho tovshina poverhni ostannogo rozsiyuvannya stanovit 195 2 u chervonomu zmishenni abo 118 3 2 kyr Viznacheno gustinu strumu barioniv 2 5 0 1 10 7 sm 1 i vidnoshennya barioniv do fotoniv 6 1 0 3 0 2 10 10 Viyavlennya WMAP rannoyi reionizaciyi viklyuchilo mozhlivist isnuvannya teployi temnoyi materiyi Komanda takozh doslidila viprominyuvannya Chumackogo Shlyahu na chastotah WMAP stvorivshi katalog z 208 tochkovih dzherel Rezultati tretogo roku doslidzhen Zobrazhennya kosmichnogo viprominyuvannya z WMAP pislya tretogo roku doslidzhen 2006 Rezultati tretogo roku doslidzhen WMAP buli opublikovani 17 bereznya 2006 roku Ci dani vklyuchayut vimiryuvannya temperaturi i polyarizaciyi reliktovogo viprominyuvannya yaki nadali podalshe pidtverdzhennya standartnoyi plaskoyi modeli Lambda CDM i novi dokazi na pidtrimku inflyaciyi Tilki 3 richni dani WMAP pokazuyut sho u Vsesviti povinna isnuvati temna materiya Rezultati buli obchisleni yak tilki za danimi WMAP tak i z vikoristannyam kombinaciyi obmezhen na parametri z inshih instrumentiv vklyuchno z inshimi eksperimentami z reliktovogo viprominyuvannya Arcminute Cosmology Bolometer Array Receiver ACBAR Cosmic Background Imager CBI i BOOMERanG Sloanivskij cifrovij oglyad neba SDSS 2dF Galaxy Redshift Survey Supernova Legacy Survey i obmezhennyami na stalu Gabbla z kosmichnogo teleskopa Gabbl Najkrashe uzgodzheni kosmologichni parametri z danih tretogo roku doslidzhen Parametr Simvol Najkrashi znachennya WMAP Vik Vsesvitu mlrd rokiv t 0 displaystyle t 0 13 73 0 16 0 15 Stala Gabbla km s Mpk H 0 displaystyle H 0 73 2 3 1 3 2 Vmist barioniv W b h 2 displaystyle Omega b h 2 0 0229 0 00073 Vmist materialu W m h 2 displaystyle Omega m h 2 0 1277 0 0080 0 0079 reionizaciyi a t displaystyle tau 0 089 0 030 Skalyarnij spektralnij indeks n s displaystyle n s 0 958 0 016 Amplituda kolivan pri 8 god 1 Mpk s 8 displaystyle sigma 8 0 761 0 049 0 048 Tenzorno skalyarne vidnoshennya b r lt 0 65 a Optichnu glibinu reionizaciyi pokrasheno zavdyaki polyarizacijnim vimiryuvannyam b lt 0 30 u poyednanni z danimi SDSS Nemaye oznak negaussovosti Rezultati p yatogo roku doslidzhen Zobrazhennya kosmichnogo viprominyuvannya z WMAP pislya p yatogo roku doslidzhen 2008 Rezultati p yatogo roku doslidzhen WMAP buli opublikovani 28 lyutogo 2008 roku Ci dani vklyuchali novi dani pro kosmichnij nejtrinnij fon dokazi togo sho pershim zirkam znadobilosya ponad pivmilyarda rokiv dlya reionizaciyi Vsesvitu a takozh novi obmezhennya na kosmichnu inflyaciyu P yatirichni spektri povnoyi intensivnosti ta polyarizaciyi z WMAPVmist rechovini energiyi u suchasnomu Vsesviti vgori ta na moment roz yednannya fotoniv u rekombinacijnu epohu 380 000 rokiv pislya Velikogo vibuhu vnizu Pokrashennya rezultativ stalo mozhlivim zavdyaki dodatkovim dvom rokam vimiryuvan nabir danih ohoplyuye period z opivnochi 10 serpnya 2001 roku do opivnochi 9 serpnya 2006 roku a takozh zavdyaki vikoristannyu vdoskonalenih metodiv obrobki danih i krashij harakteristici instrumentu zokrema formi promeniv Voni takozh vikoristovuyut sposterezhennya v diapazoni 33 GGc dlya ocinki kosmologichnih parametriv ranishe vikoristovuvalisya lishe kanali 41 GGc i 61 GGc Dlya vidalennya perednogo planu bulo vikoristano vdoskonaleni maski Pokrashennya spektriv stosuvalisya 3 go akustichnogo piku ta polyarizacijnih spektriv Vimiryuvannya nakladayut obmezhennya na vmist Vsesvitu u moment ocinki reliktovogo viprominyuvannya na toj chas 10 Vsesvitu skladalosya z nejtrino 12 z atomiv 15 z fotoniv i 63 z temnoyi materiyi Vnesok temnoyi energiyi v toj chas buv neznachnim Vin takozh obmezhuvav vmist suchasnogo Vsesvitu 4 6 atomiv 23 temnoyi materiyi ta 72 temnoyi energiyi P yatirichni dani WMAP buli ob yednani z vimirami vid nadnovih tipu Ia SNe i barionnih akustichnih kolivan BAO Eliptichna forma karti neba WMAP ye rezultatom proekciyi Molvejda Najkrashe uzgodzheni kosmologichni parametri z danih p yatogo roku doslidzhen Parametr Simvol Najkrashi znachennya WMAP Najkrashi znachennya WMAP SNe BAO Vik Vsesvitu mlrd rokiv t 0 displaystyle t 0 13 69 0 13 13 72 0 12 Stala Gabbla km s Mpk H 0 displaystyle H 0 71 9 2 6 2 7 70 5 1 3 Vmist barioniv W b h 2 displaystyle Omega b h 2 0 02273 0 00062 0 02267 0 00058 0 00059 Vmist holodnoyi temnoyi materiyi W c h 2 displaystyle Omega c h 2 0 1099 0 0062 0 1131 0 0034 Vmist temnoyi energiyi W L displaystyle Omega Lambda 0 742 0 030 0 726 0 015 reionizaciyi a t displaystyle tau 0 087 0 017 0 084 0 016 Skalyarnij spektralnij indeks n s displaystyle n s 0 963 0 014 0 015 0 960 0 013 Rozrahunok spektralnogo indeksu d n s d l n k displaystyle dn s dlnk 0 037 0 028 0 028 0 020 Amplituda kolivan pri 8 god 1 Mpk s 8 displaystyle sigma 8 0 796 0 036 0 812 0 026 Zagalna gustina Vsesvitu W t o t displaystyle Omega tot 1 099 0 100 0 085 1 0050 0 0060 0 0061 Tenzorno skalyarne vidnoshennya r lt 0 43 lt 0 22 Otrimani dani nakladayut obmezhennya na velichinu tenzorno skalyarnogo vidnoshennya r lt 0 22 95 vpevnenist yake viznachaye riven na yakomu gravitacijni hvili vplivayut na polyarizaciyu reliktovogo viprominyuvannya a takozh nakladayut obmezhennya na velichinu pervisnoyi negaussovosti Pokrasheni obmezhennya buli nakladeni na chervone zmishennya reionizaciyi yake stanovit 10 9 1 4 chervone zmishennya roz yednannya 1090 88 0 72 a takozh na vik Vsesvitu pri roz yednanni 376 971 3 162 3 167 kyr i chervone zmishennya rivnosti rechovina viprominyuvannya 3253 89 87 Katalog pozagalaktichnih dzherel rozshireno do 390 dzherel viyavleno zminnist u viprominyuvanni Marsa ta Saturna P yatirichni karti na riznih chastotah z WMAP z perednim planom chervona smuga 23 GGc 33 GGc 41 GGc 61 GGc 94 GGc Rezultati 7 rokiv doslidzhen Karta temperatur reliktovogo viprominyuvannya otrimana vprodovzh semi rokiv roboti Dani zibrani zavdyaki WMAP za sim rokiv buli opublikovani 26 sichnya 2010 roku U ramkah cogo relizu bulo doslidzheno tverdzhennya shodo nevidpovidnosti standartnij modeli Bilshist z yakih viyavilisya statistichno neznachnimi i jmovirno stalisya cherez aposteriornij vibir Dlya vidhilen yaki zalishayutsya nemaye alternativnih kosmologichnih idej napriklad zdayetsya sho isnuyut korelyaciyi z ekliptichnim polyusom Najimovirnishe ce pov yazano z inshimi prichinami U zviti zgaduyetsya nezdatnist viznachiti tochnu formu promenya ta inshi mozhlivi dribni problemi z instrumentami ta analizom Takozh sered vazhlivih doslidzhenih znachen ye zagalna kilkist materiyi energiyi u Vsesviti u formi temnoyi energiyi 72 8 u mezhah 1 6 yak fonu vidminnogo vid chastinok i temnoyi materiyi 22 7 u mezhah 1 4 energiyi nebarionnih subatomnih chastinok Ce zalishaye materiyu abo barionni chastinki atomi lishe na 4 56 u mezhah 0 16 Karti otrimani v rezultati 7 rokiv roboti WMAP na riznih chastotah z perednim planom chervona smuga 23 GGc 33 GGc 41 GGc 61 GGc 94 GGc Znachennya kosmologichnih parametriv za pidsumkami 7 rokiv diyalnosti Parametr Simvol Najkrashij pokaznik lishe WMAP Najkrashij pokaznik WMAP H0 Vik Vsesvitu Ga t 0 displaystyle t 0 13 75 0 13 13 75 0 11 Stala Gabbla km Mpc s H 0 displaystyle H 0 71 0 2 5 70 4 1 3 1 4 Shilnist barioniv W b displaystyle Omega b 0 0449 0 0028 0 0456 0 0016 Fizichna shilnist barioniv W b h 2 displaystyle Omega b h 2 0 02258 0 00057 0 00056 0 02260 0 00053 Shilnist temnoyi materiyi W c displaystyle Omega c 0 222 0 026 0 227 0 014 Fizichna shilnist temnoyi materiyi W c h 2 displaystyle Omega c h 2 0 1109 0 0056 0 1123 0 0035 Shilnist temnoyi energiyi W L displaystyle Omega Lambda 0 734 0 029 0 728 0 015 0 016 Amplituda fluktuaciyi pri 8h 1 Mpc s 8 displaystyle sigma 8 0 801 0 030 0 809 0 024 Skalyarnij spektralnij indeks n s displaystyle n s 0 963 0 014 0 963 0 012 Optichna glibina reionizaciyi t displaystyle tau 0 088 0 015 0 087 0 014 Zagalna shilnist Vsesvitu W t o t displaystyle Omega tot 1 080 0 093 0 071 1 0023 0 0056 0 0054 Tenzorno skalyarne vidnoshennya k0 0 002 Mpc 1 r lt 0 36 95 CL lt 0 24 95 CL Probig spektralnogo indeksu k0 0 002 Mpc 1 d n s d ln k displaystyle dn s d ln k 0 034 0 026 0 022 0 020 Rezultati 9 rokiv doslidzhen Karta temperatur reliktovogo viprominyuvannya otrimana vprodovzh dev yati rokiv roboti 29 grudnya 2012 roku bulo opublikovano dani i zobrazhennya zibrani za 9 rokiv roboti WMAP i vidpovidni zobrazhennya Zokrema doslidzhennya za cej period pokazali sho 95 rannogo Vsesvitu skladayetsya z temnoyi materiyi ta temnoyi energiyi krivizna prostoru stanovit menshe 0 4 vid ploskoyi a Vsesvit vinik iz kosmichnih temnih vikiv priblizno 400 miljoniv rokiv pislya Velikogo vibuhu Znachennya kosmologichnih parametriv za pidsumkami 9 rokiv diyalnosti ostatochni dani Parametr Simvol Najkrashij pokaznik lishe WMAP Najkrashij pokaznik WMAP dani z inshih proyektiv Stala Gabbla km Mps sek H 0 displaystyle H 0 70 0 2 2 69 33 0 88 Shilnist barioniv W b h 2 displaystyle Omega b h 2 0 02264 0 00050 0 02266 0 00043 Shilnist holodnoyi temnoyi materiyi W c h 2 displaystyle Omega c h 2 0 1138 0 0045 0 1157 0 0023 Shilnist temnoyi energiyi W L displaystyle Omega Lambda 0 721 0 025 0 712 0 010 t displaystyle tau 0 089 0 014 0 088 0 013 Skalyarnij spektralnij indeks n s displaystyle n s 0 972 0 013 0 971 0 010 Zmina spektralnogo indeksu d n s d l n k displaystyle dn s dlnk 0 037 0 028 0 028 0 020 Amplituda fluktuacij na 8h 1 Mps s 8 displaystyle sigma 8 0 821 0 023 0 803 0 016 Vik Vsesvitu 10 9 displaystyle 10 9 rokiv t 0 displaystyle t 0 13 74 0 11 13 702 0 069 Vidnoshennya tenzor skalyar r displaystyle r lt 0 43 lt 0 22Zagalni visnovki source source source source source source source Interv yu z Charlzom Bennettom ta Lajmenom Pejdzhem pro WMAP Osnovnij rezultat misiyi mistitsya v riznih ovalnih kartah riznici temperatur reliktovogo viprominyuvannya Ci ovalni zobrazhennya predstavlyayut rozpodil temperaturi otrimanij komandoyu WMAP zi sposterezhen teleskopa pid chas misiyi Vimiryano temperaturu otrimanu z interpretaciyi mikrohvilovogo fonu za zakonom Planka Ovalna karta pokrivaye vse nebo Rezultati ye znimkom Vsesvitu priblizno cherez 375 000 rokiv pislya Velikogo vibuhu yakij stavsya blizko 13 8 milyardiv rokiv tomu Tlo viprominyuvannya duzhe odnoridne za temperaturoyu vidnosni vidhilennya vid serednogo znachennya yake na sogodni vse she stanovit 2 7 kelviniv lishe poryadku 5 10 5 Temperaturni variaciyi sho vidpovidayut lokalnim napryamkam predstavleni riznimi kolorami chervoni napryamki garyachishi sini holodnishi za serednye znachennya Podalshi misiyi ta majbutni vimiryuvannyaKosmichnij teleskop Plank takozh vimiryuvav CMB z 2009 po 2013 rik i mav na meti utochniti vimiryuvannya zrobleni WMAP yak shodo zagalnoyi intensivnosti tak i shodo polyarizaciyi Ce yevropejskij kosmichnij aparat sho mav vishu rozdilnu zdatnist i vishu chutlivist nizh WMAP i provodiv sposterezhennya v 9 chastotnih diapazonah WMAP u 5 dozvolyayuchi vdoskonaliti astrofizichni modeli perednogo planu 21 bereznya 2013 roku doslidnicka grupa pid kerivnictvom Yevropi sho pracyuye z kosmichnim teleskopom Plank opublikuvala kartu kosmichnogo mikrohvilovogo fonu vsogo neba Karta pokazuye sho Vsesvit trohi starshij nizh vvazhalosya ranishe Zgidno z kartoyu neznachni kolivannya temperaturi buli vidobrazheni v glibinah neba koli kosmosu bulo priblizno 370 000 rokiv Zobrazhennya vidobrazhaye hvili sho vinikli she na pochatku isnuvannya Vsesvitu naskilki rano yak u pershij noniljon 10 sekundi Ochevidno ci brizhi porodili ninishnyu velicheznu kosmichnu merezhu skupchen galaktik i temnoyi materiyi Zgidno z danimi 2013 roku Vsesvit mistit 4 9 zvichajnoyi materiyi 26 8 temnoyi materiyi ta 68 3 temnoyi energiyi 5 lyutogo 2015 roku misiya Plank opublikuvala novi dani zgidno z yakimi vik Vsesvitu stanovit 13 799 0 021 milyarda rokiv a stala Gabbla 67 74 0 46 km s Mpk Riznomanitni nazemni ta aerostatni instrumenti takozh zrobili svij vnesok u vimiryuvannya CMB i prodovzhuyut pracyuvati i nadali Bagato z nih spryamovani na vimiryuvannya reliktovogo viprominyuvannya ta poshuk polyarizaciyi tipu B ochikuvanoyi vid najprostishih modelej inflyaciyi Zokrema ce eksperimenti BICEP ta masiv Keka BICEP2 Pivdennij polyarnij teleskop SPTpol Kosmologichnij teleskop Atakami ATC Vidguki i nagorodiOstannya informaciya vid WMAP poznachaye kinec pochatku nashogo zavdannya zrozumiti Vsesvit WMAP prinis tochnist v kosmologiyu i bezpovorotno zminiv Vsesvit Nobelivskij laureat 2011 roku Adam Riss Aparat WMAP Stiven Goking nazivaye otrimani WMAP dokazi inflyaciyi najzahoplivishim naukovim prorivom za chas jogo kar yeri Komanda WMAP otrimala Premiyu Grubera z kosmologiyi 2012 go roku za vitoncheni vimiryuvannya anizotropiyi kosmichnogo mikrohvilovogo viprominyuvannya Ci vimiryuvannya dopomogli naklasti strogi obmezhennya na pohodzhennya vmist vik i geometriyu Vsesvitu peretvorivshi nashu paradigmu formuvannya strukturi z privablivogo scenariyu v tochnu nauku Komandu WMAP ogolosheno peremozhcem Premiyi z fundamentalnoyi fiziki za 2018 rik PrimitkiWilkinson Microwave Anisotropy Probe Oglyad Legacy Archive for Background Data Analysis LAMBDA Greenbelt Maryland NASA s High Energy Astrophysics Science Archive Research Center HEASARC 4 serpnya 2009 Arhiv originalu za 1 lipnya 2013 Procitovano 1 travnya 2010 WMAP angl Wilkinson Microwave Anisotropy Probe aparat dizajnovano dlya viznachennya geometriyi vmistu ta evolyuciyi Vsesvitu cherez pobudovu povnoyi nebesnoyi karti temperaturnoyi anizotropiyi kosmichnogo reliktovogo viprominyuvannya z rozdilnoyu zdatnistyu FWHM 13 kutovih hvilin Perevirka teoriyi Velikogo Vibuhu Vsesvit 101 Nash Vsesvit NASA lipen 2009 Arhiv originalu za 1 lipnya 2013 Procitovano 1 travnya 2010 Tilki za dopomogoyu visokochutlivih priladiv takih yak COBE ta WMAP kosmologi mozhut zareyestruvati variaciyi temperaturi kosmichnogo reliktovogo viprominyuvannya Vivchayuchi ci fluktuaciyi vcheni mozhut diznatisya pro pohodzhennya galaktik ta velikih galaktichnih klasteriv voni zmozhut vimiryati osnovni kritichni parametri sho zastosovuyutsya v teoriyi Velikogo Vibuhu LAMBDA Wilkinson Microwave Anisotropy Probe DR5 lambda gsfc nasa gov Procitovano 29 kvitnya 2024 WMAP Big Bang CMB Test map gsfc nasa gov Procitovano 29 kvitnya 2024 Internet Archive Craig 2010 Guinness world records 2010 New York Bantam Books ISBN 978 0 553 59337 2 web archive org Arhiv originalu za 8 listopada 2004 Procitovano 29 kvitnya 2024 Seeker YouTube www youtube com Procitovano 29 kvitnya 2024 Bennett C L Bay M Halpern M Hinshaw G Jackson C Jarosik N Kogut A Limon M Meyer S S 20 sichnya 2003 The Microwave Anisotropy Probe Mission The Astrophysical Journal angl T 583 1 s 1 doi 10 1086 345346 ISSN 0004 637X Procitovano 5 travnya 2024 Bennett C L Halpern M Hinshaw G Jarosik N Kogut A Limon M Meyer S S Page L Spergel D N 1 veresnya 2003 First Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP Observations Preliminary Maps and Basic Results The Astrophysical Journal Supplement Series angl T 148 1 s 1 doi 10 1086 377253 ISSN 0067 0049 Procitovano 29 kvitnya 2024 Hinshaw G Nolta M R Bennett C L Bean R Dore O Greason M R Halpern M Hill R S Jarosik N 2007 06 Three YearWilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP Observations Temperature Analysis The Astrophysical Journal Supplement Series T 170 2 s 288 334 doi 10 1086 513698 ISSN 0067 0049 Procitovano 5 travnya 2024 WMAP News Quick Facts map gsfc nasa gov Procitovano 1 travnya 2024 WMAP 9 Year Mission Results map gsfc nasa gov Procitovano 2 travnya 2024 WMAP News Events Timeline map gsfc nasa gov Procitovano 2 travnya 2024 LAMBDA The Relikt Experiment lambda gsfc nasa gov Procitovano 5 travnya 2024 LAMBDA Wilkinson Microwave Anisotropy Probe DR4 lambda gsfc nasa gov Procitovano 5 travnya 2024 WMAP News Launch map gsfc nasa gov Procitovano 2 travnya 2024 WMAP Observatory Mission Overview map gsfc nasa gov Procitovano 3 travnya 2024 LAMBDA Wilkinson Microwave Anisotropy Probe DR5 lambda gsfc nasa gov Procitovano 4 travnya 2024 WMAP News Quick Facts map gsfc nasa gov Procitovano 6 travnya 2024 WMAP News Events Timeline map gsfc nasa gov Procitovano 6 travnya 2024 NASA NSSDCA Experiment Details nssdc gsfc nasa gov Procitovano 6 travnya 2024 NASA WMAP team 11 lyutogo 2003 Arhiv originalu za 27 lyutogo 2008 Procitovano 27 kvitnya 2008 Spergel et al 2003 Spergel et al 2007 Hinshaw et al 2007 WMAP reveals neutrinos end of dark ages first second of universe NASA WMAP team 7 bereznya 2008 Procitovano 27 kvitnya 2008 Cya stattya mistit tekst z dzherela sho zaraz v suspilnomu nadbanni Pomilka cituvannya Nepravilnij viklik tegu lt ref gt dlya vinosok pid nazvoyu 2009Hinshaw ne vkazano tekst WMAP 1 year Paper Figures Bennett et al Cya stattya mistit tekst z dzherela sho zaraz v suspilnomu nadbanni Bennett C L Hill R S Hinshaw G Larson D Smith K M Dunkley J Gold B Halpern M Jarosik N 11 sichnya 2011 SEVEN YEAR WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE WMAP OBSERVATIONS ARE THERE COSMIC MICROWAVE BACKGROUND ANOMALIES The Astrophysical Journal Supplement Series T 192 2 s 17 doi 10 1088 0067 0049 192 2 17 ISSN 0067 0049 Procitovano 5 travnya 2024 LAMBDA WMAP Science on a Sphere Microwave Sky Images Seven Year Maps lambda gsfc nasa gov Procitovano 5 travnya 2024 Seven Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP Observations Sky Maps Systematic Errors and Basic Results PDF Percival Will J Reid Beth A Eisenstein Daniel J Bahcall Neta A Budavari Tamas Frieman Joshua A Fukugita Masataka Gunn James E Ivezic Zeljko 1 lyutogo 2010 Baryon Acoustic Oscillations in the Sloan Digital Sky Survey Data Release 7 Galaxy Sample Monthly Notices of the Royal Astronomical Society T 401 4 s 2148 2168 doi 10 1111 j 1365 2966 2009 15812 x Procitovano 4 travnya 2024 Riess Adam G Macri Lucas Casertano Stefano Sosey Megan Lampeitl Hubert Ferguson Henry C Filippenko Alexei V Jha Saurabh W Li Weidong 1 lipnya 2009 A Redetermination of the Hubble Constant with the Hubble Space Telescope from a Differential Distance Ladder The Astrophysical Journal T 699 1 s 539 563 doi 10 1088 0004 637X 699 1 539 ISSN 0004 637X Procitovano 4 travnya 2024 Bennett C L Larson D Weiland J L Jarosik N Hinshaw G Odegard N Smith K M Hill R S Gold B 2013 09 NINE YEAR WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE WMAP OBSERVATIONS FINAL MAPS AND RESULTS The Astrophysical Journal Supplement Series angl T 208 2 s 20 doi 10 1088 0067 0049 208 2 20 ISSN 0067 0049 Procitovano 5 travnya 2024 PDF NINE YEAR WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE WMAP OBSERVATIONS COSMOLOGICAL PARAMETER RESULTS 4 chervnya 2013 Arhiv originalu PDF za 4 bereznya 2016 Procitovano 5 travnya 2024 Planck overview www esa int angl Procitovano 5 travnya 2024 Planck Collaboration Ade P A R Aghanim N Alves M I R Armitage Caplan C Arnaud M Ashdown M Atrio Barandela F Aumont J 2014 11 Planck 2013 results I Overview of products and scientific results Astronomy amp Astrophysics T 571 s A1 doi 10 1051 0004 6361 201321529 ISSN 0004 6361 Procitovano 5 travnya 2024 29 Cosmic Microwave Background Particle Data Group P A Zyla LBL Berkeley et al PDF 4 grudnya 2017 Arhiv originalu za 4 grudnya 2017 Procitovano 5 grudnya 2017 Posilannyahttp map gsfc nasa gov 19 sichnya 2008 u Wayback Machine