重新处理威尔金森宇宙微波各向异性探测卫星WMAP的原始数据,改正WMAP组数据处理程序的错误,修正WMAP探测器和观测模式引起的系统误差,获得正确的CMB温度图和角功率谱,更新宇宙学参数数值。分析Planck卫星的开放数据,并与修正后的WMAP结果比较。根据WMAP和Planck对微波背景辐射大角度涨落的观测结果,研究原初密度涨落的形成及其特性。
cosmology;CMB;data analysis;early universe;
发现WMAP数据存在严重系统误差,并用自己建立的分析系统重新分析了WMAP的原始数据,得到的结果同WMAP组有重大差异,引起广泛关注和强烈争论。2013年巴黎欧洲空间局总部新闻发布会首次公布了Planck卫星的宇宙学结果。Planck得到的宇宙组分同我们从WMAP得到的结果高度一致。发现由于在偶极矩方向、卫星指向、时间同步及扣除射电旁瓣效应方面的微小误差导致的累积偶极误差会造成虚假的CMB大尺度各向异性,指出这是空间CMB探测中的普遍问题, 并提出了消除方法。这一结果对于CMB测量和早期宇宙研究有重要意义。应用消除虚假大尺度各向异性的方法,我们得到CMB大尺度功率新结果用WMAP卫星7年观测数据计算得到对CMB四极矩测量的负结果,得到的CMB八极矩也远低于WMAP组的官方发布值。指出WMAP和Planck组计算大尺度功率所用的MCL方法高估了CMB四极矩。预言了如果Planck卫星不消除偶极误差效应将会得到的虚假四极矩图像。揭示出早期宇宙演化的标准模型中存在着重大的疑难问题。提出暗能量-暗物质耦合(DEMC)宇宙模型(凝聚态宇宙模型),该模型与标准宇宙模型LCDM有原理性区别,提供了完全不同的宇宙演化图景。DEMC可以避免标准模型在物理基础上的重大疑难。DEMC可以比LCDM更好地拟合对哈勃参量演化的观测结果,并为解释宇宙学常数问题、CMB大尺度反常、宇宙学小尺度问题等提供了有希望的途径。发展中的宇宙学观测将对这两类宇宙模型作出明确地判定。