Аннотация:
Описываются основные результаты космической миссии “Планк” Европейского космического агентства, имеющие первостепенное значение для объяснения происхождения и эволюции Вселенной. Рассмотрены этапы получения астрофизической и космологической информации из данных космических микроволновых обзоров неба. Проводится сравнение полученных результатов с данными обзоров космической миссии WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (США) и эксперимента BICEP2 (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 2).
Ключевые слова:
космическое микроволновое фоновое излучение, космология, анализ данных.
Автор признателен Фонду некоммерческих программ Дмитрия Зимина “Династия” за поддержку исследований по данной теме. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований (грант No 13-02-00027).
Поступила:1 августа 2015 г. Доработана: 21 августа 2015 г. Одобрена в печать: 24 августа 2015 г.
Образец цитирования:
О. В. Верходанов, “Космологические результаты космической миссии “Планк”. Сравнение с данными экспериментов WMAP и BICEP2”, УФН, 186:1 (2016), 3–46; Phys. Usp., 59:1 (2016), 3–41
Yu. N. Eroshenko, E. A. Popova, “A Planet or Primordial Black Hole in the Outer Region of the Solar System and the Dust Flow near Earth's Orbit”, Astron. Rep., 67:11 (2023), 1193
V. F. Panov, O. V. Sandakova, E. V. Kuvshinova, “Inflationary Cosmology with Rotation and Chaotic Inflation”, Russ Phys J, 65:6 (2022), 944
И. Д. Новиков, С. Ф. Лихачёв, Ю. А. Щекинов, А. С. Андрианов, А. М. Барышев, А. И. Васюнин, Д. З. Вибе, Т. де Граау, А. Г. Дорошкевич, И. И. Зинченко, Н. С. Кардашёв, В. И. Костенко, Т. И. Ларченкова, Л. Н. Лихачёва, А. О. Ляховец, Д. И. Новиков, С. В. Пилипенко, А. Ф. Пунанова, А. Г. Рудницкий, А. В. Смирнов, В. И. Шематович, “Задачи научной программы космической обсерватории Миллиметрон и технические возможности её реализации”, УФН, 191:4 (2021), 404–443; I. D. Novikov, S. F. Likhachev, Yu. A. Shchekinov, A. S. Andrianov, A. M. Baryshev, A. I. Vasyunin, D. S. Wiebe, T. de Graauw, A. G. Doroshkevich, I. I. Zinchenko, N. S. Kardashev, V. I. Kostenko, T. I. Larchenkova, L. N. Likhacheva, A. O. Lyakhovets, D. I. Novikov, S. V. Pilipenko, A. F. Punanova, A. G. Rudnitsky, A. V. Smirnov, V. I. Shematovich, “Objectives of the Millimetron Space Observatory science program and technical capabilities of its realization”, Phys. Usp., 64:4 (2021), 386–419
Ю. Н. Ерошенко, “Новости физики в сети Internet (по материалам электронных препринтов)”, УФН, 191:10 (2021), 1122–1122; Yu. N. Eroshenko, “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)”, Phys. Usp., 64:10 (2021), 1069–1070
Ю. Н. Ерошенко, “Новости физики в сети Internet (по материалам электронных препринтов)”, УФН, 191:11 (2021), 1247–1248; Yu. N. Eroshenko, “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)”, Phys. Usp., 64:11 (2021), 1182–1184
O. V. Verkhodanov, “Relic radiation and the modern cosmological model”, Astron. Rep., 65:3 (2021), 153–169
P. A. Tarakanov, M. Y. Yezhkov, M. V. Kostina, “Fractal dimension of the cosmic microwave background as a test of “Planck” spacecraft data”, Astrophysics, 63:2 (2020), 288–295
V. F. Panov, O. V. Sandakova, E. V. Kuvshinova, D. M. Yanishevsky, “Evolution of the universe with two rotating fluids”, Int. J. Mod. Phys. A, 35:2-3, SI (2020), 2040042
Ю. Н. Ерошенко, “Новости физики в сети Internet (по материалам электронных препринтов)”, УФН, 190:5 (2020), 542–542; Yu. N. Eroshenko, “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)”, Phys. Usp., 63:5 (2020), 521–522
S. F. Levin, “Cosmological distance scale. Part 8. The scale factor”, Meas. Tech., 62:1 (2019), 7–15
Р. А. Степанов, Д. Д. Соколов, “Магнитная спиральность и перспективы её наблюдения в межзвёздной среде”, УФН, 189:12 (2019), 1285–1291; R. A. Stepanov, D. D. Sokoloff, “Magnetic helicity and prospects for its observation in the interstellar medium”, Phys. Usp., 62:12 (2019), 1208–1213
O. V. Sandakova, D. M. Yanishevsky, V. F. Panov, “A cosmological scenario with rotation”, Gravit. Cosmol., 25:4 (2019), 362–365
O. V. Verkhodanov, “Investigations of the cosmic microwave background”, Phys. Part. Nuclei, 49:4 (2018), 508–513
Ю. А. Щекинов, В. Н. Лукаш, Е. В. Михеева, С. В. Пилипенко, “Межзвёздный и межгалактический газ в далёкой инфракрасной и субмиллиметровой области спектра”, УФН, 187:10 (2017), 1033–1070; Yu. A. Shchekinov, V. N. Lukash, E. V. Mikheeva, S. V. Pilipenko, “Interstellar and intergalactic gas in the far IR and submillimeter spectral ranges”, Phys. Usp., 60:10 (2017), 961–993
Yu. N. Pariiskii, O. V. Verkhodanov, “Ratan-600 Surveys and the Cosmological Gene of the Universe”, Astron. Rep., 61:4 (2017), 332–336
S. F. Levin, “Cosmological Distance Scale. Part 6. Statistical Anisotropy of Red Shift”, Meas. Tech., 60:5 (2017), 411–417
B. V. Alexeev, “The Birth of the Universe and Dark Energy”: Alexeev, BV, Nonlocal Astrophysics: Dark Matter, Dark Energy and Physical Vacuum, Elsevier Science BV, 2017, 177–262
В. Ф. Муханов, “Квантовая Вселенная”, УФН, 186:10 (2016), 1117–1125; V. F. Mukhanov, “Quantum Universe”, Phys. Usp., 59:10 (2016), 1021–1027
Verkhodanov O.V., Naiden Ya.V., “A comparison of anisotropic statistical properties of CMB maps based on the WMAP and Planck space mission data”, Astrophys. Bull., 71:4 (2016), 371–383