简介: |
报告人介绍: 1963年毕业于清华大学工程物理系。现为清华大学物理系教授,清华天体物理中心主任。在国内倡议和组织开拓了高能天体物理的实验研究,提出了银河系γ射线源的统计模型并获国际共识;建立了寻找超高能天体的计算公式,已成为宇宙线和高能天体物理数据分析的一个标准方法;建立了对象重建的直接解调方法和研究快速变化现象的时域谱方法,获得日益广泛的应用。 应用。 报告摘要: 美国宇航局于2001年发射的威尔金森微波各向异性探测器WMAP使宇宙学步入精确科学的新时代。WMAP组发布的微波背景温度图是现今宇宙学研究最重要的实测基础,它精确地决定了描述宇宙几何、构成和演化的宇宙学参数的数值,有力地支持了标准宇宙学模型—暴胀Λ冷暗物质模型。但是,我们发现,WMAP组发布的温度图存在显著影响物理结果的系统误差。将温度图和原始观测数据相比较,我们得到WMAP组从观测数据产生温度图的计算程序存在严重错误的证据。独立于WMAP组,我们建立了自己的分析软件包,验证了它的正确性,用它产生了新的温度图、新的微波背景涨落功率谱,更新了宇宙学参数。新宇宙学参数同WMAP官方发布值有重大的差异:宇宙组分显著改变,暗能量份额由74% 降低为68% , 暗物质由21% 提高到27%;作为结构形成初始条件的部分参数值的改变,使得过去几年进行的关于宇宙大尺度结构的大量计算都必须重新进行。一个对基础物理研究可能更为重要的结果是新功率谱四极矩为零,即:大尺度宇宙背景不存在涨落。这个表面上背离标准宇宙模型令人困惑的负结果,可能表明我们开始看到了在非常接近Planck时代的一种新的物理状态,或者,通过对大尺度背景涨落的观测,有可能探索极早期宇宙的新物理。重新分析的结果于今年7月公布后,立即引起强烈的反响。WMAP组坚持他们的结果。通过会议、网络媒介和通信,激烈的论辩在持续地进行中。质疑WMAP官方结果以及支持新结果的独立的分析和观测工作陆续开始出现。
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