fbpx
Wikipedia

Planck (satélite)

El satélite artificial Planck, conocido anteriormente como Planck Surveyor[1]​, es la tercera misión de medio tamaño (M3) del programa científico Horizon 2000 de la Agencia Espacial Europea. El lanzamiento se produjo a las 10:15 (hora Guyana Francesa) del 14 de mayo de 2009 desde el Puerto espacial de Kourou (Guayana Francesa) impulsado por un cohete Ariane 5 junto al Observatorio Espacial Herschel en configuración dual.[2]​ Está diseñado para detectar las anisotropías en el fondo cósmico de microondas en casi todo el cielo menos un octavo, con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Planck será una fuente valiosísima de datos con los que se comprobarán las teorías actuales sobre el universo primitivo y los orígenes de las estructuras cósmicas.

La misión Planck era conocida inicialmente como COBRAS/SAMBA. COBRAS por Cosmic Background Anisotropy Satellite y SAMBA por Satellite for Measurement of Background Anisotropies. Posteriormente, los dos grupos de estudio se fundieron en una sola misión, que tras haber sido seleccionada y aprobada, fue renombrada en honor del científico alemán Max Planck (1858-1947), Premio Nobel de Física en 1918.

Tras el lanzamiento, en primer lugar la sonda Planck se separó del conjunto de lanzamiento y a continuación se colocó en una órbita de halo heliocéntrica en torno al punto de Lagrange L2 Sol-Tierra, situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. A esa distancia se minimizan las interferencias generadas por la Tierra o la Luna en el telescopio.

El Planck está dotado de un espejo de 1,5 metros de diámetro. El telescopio fue usado para captar radiaciones en dos bandas de frecuencia, una alta y otra baja, con los siguientes instrumentos:

  • Low Frequency Instrument (LFI) es un aparato que consiste en 22 receptores que funcionan a -253 °C. Estos receptores deberán trabajar agrupados en cuatro canales de frecuencias, captando frecuencias entre los 30 y 100 Ghz. Las señales serán amplificadas y convertidas en un voltaje, que será enviado a un ordenador.
  • High Frequency Instrument (HFI) es un aparato compuesto de 52 detectores, que trabajan convirtiendo radiación en calor. La cantidad de calor es medida por un pequeño termómetro eléctrico. La temperatura es anotada y convertida en un dato de ordenador. Este instrumento trabaja a -272,9 °C

Más de 40 institutos de investigación de Europa y Estados Unidos se unieron en esta misión para construir los instrumentos de la sonda.

El instrumento de medición de baja frecuencia fue construido con la participación de 22 institutos científicos, liderados por el Instituto de Astrofísica Espacial y Física Cósmica (CNR) en Bolonia, Italia.

El instrumento de alta frecuencia fue elaborado por un consorcio de más de 20 instituciones científicas, lideradas por el Instituto de Astrofísica Espacial (CNRS) en Orsay, Francia.

Los espejos de los telescopios primario y secundario fueron fabricados en fibra de carbono por un consorcio danés liderado por el Danish Space Research Institute, en Copenhague, Dinamarca.

La Planck complementó los datos obtenidos por la WMAP, ya que ésta también se centró en medir fluctuaciones de la radiación de fondo de microondas, pero a una escala mucho mayor.

Al final de su misión, la sonda Planck fue puesta en una órbita heliocéntrica y toda su energía fue agotada para impedir que pudiese poner en peligro otras misiones futuras. El comando de desactivación final fue enviado a la sonda Planck en octubre de 2013.

Resultados

El 5 de julio de 2010, la misión Planck emitió su primera imagen de todo el cielo.[3]

2013

El 21 de marzo de 2013, divulgado los nuevos resultados del trabajo realizado por la nave espacial Planck sobre la distribución en todo el cielo de la radiación de fondo del universo, obtuvo una estimación más precisa de esta en 68,3% de energía oscura, un 26,8% de materia oscura y un 4,9% de materia ordinaria.[4]

Parámetros cosmológicos de los resultados de Planck 2013[5][6]
Parámetro Símbolo Planck

el mejor ajuste

Planck
límites del 68%
Planck+lentes

el mejor ajuste

Planck+lentes
límites del 68%
Planck+WP

el mejor ajuste

Planck+WP
límites del 68%
Planck+WP
+HighL
Best fit
Planck+WP
+HighL
68% limits
Planck+lentes +WP+highL
el mejor ajuste
Planck+lentes +WP+highL
límites del 68%
Planck+WP
+highL+BAO
el mejor ajuste
Planck+WP
+highL+BAO
límites del 68%
Densidad de los bariones   0.022068 0.02207±0.00033 0.022242
Densidad de la materia oscura fría   0.12029
100x aproximación a rs / DA (CosmoMC)   1.04122 1.04132±0.00068 1.04150 1.04141±0.00067 1.04119 1.04131±0.00063 1.04130 1.04132±0.00063 1.04146 1.04144±0.00061 1.04148 1.04147±0.00056
Profundidad óptica de la dispersión de Thomson debido a la reionización   0.0925 0.097±0.038 0.0949 0.089±0.032 0.09250 0.089+0.012−0.014 0.0927 0.091+0.013−0.014 0.0943 0.090+0.013−0.014 0.0952 0.092±0.013
Espectro de potencia de las perturbaciones de curvatura  
Índice espectral escalar  
La constante de Hubble (km Mpc−1 s−1)  
Densidad de la energía oscura  
Fluctuaciones de densidad a 8h−1 Mpc  
Desplazamiento hacia el rojo de la reionización  
Edad del universo (Giga año)  
100× escala angular del horizonte sonoro en la última dispersión  
Tamaño de co-movimiento del horizonte de sonido en z = zdrag  

2015

En febrero de 2015 se publicó un conjunto de publicaciones detallando los resultados de la misión.[7]​ Algunos de los resultados son:

  • Mejor concordancia con los resultados de la sonda WMAP en parámetros como la densidad y distribución de la materia en el universo, y resultados con menor margen de error.
  • Confirmación de que el Universo contiene un 26% de materia oscura. Estos resultados suscitan cuestiones relacionadas sobre el exceso de positrones en comparación con los electrones detectados por el Espectrómetro Magnético Alfa, un experimento en la Estación Espacial Internacional. Investigaciones previas sugerían que los postirones se podrían crear por la colisión de partículas de la materia oscura, lo que solo podría suceder si la probabilidad de la colisión de materia oscura es significativamente mayor ahora que en el universo primigenio. Los datos de Planck sugieren que la probabilidad de esas colisiones deben permanecer constantes a lo largo del tiempo teniendo en cuenta la estructura del universo, refutando así la teoría previa.
  • Validación de los simples modelos de inflación, dando así a un mayor apoyo al modelo Lambda-CDM.
  • Hay solo tres tipos de neutrinos, con la propuesta de neutrino estéril improbable.
Parámetros cosmológicos de los resultados de Planck 2015.[7][8]
Parámetro Símbolo TT+lowP
Límites del 68%
! TT+lowP
+lente
Límites del 68%
TT+lowP
+lente+ext
Límites del 68%
TT,TE,EE+lowP
Límites del 68%
TT,TE,EE+lowP
+lente
Límites del 68%
TT,TE,EE+lowP
+lente+ext
Límites del 68%
Densidad de los bariones   0,02222±0,00023 0,02226±0,00023 0,02227±0,00020 0,02225±0,00016 0,02226±0,00016 0,02230±0,00014
Densidad de la materia oscura fría   0,1197±0,0022 0,1186±0,0020 0,1184±0,0012 0,1198±0,0015 0,1193±0,0014 0,1188±0,0010
100x aproximación a rs / DA (CosmoMC)   1,04085±0,00047 1,04103±0,00046 1,04106±0,00041 1,04077±0,00032 1,04087±0,00032 1,04093±0,00030
Profundidad óptica de la dispersión de Thomson debido a la reionización   0,078±0,019 0,066±0,016 0,067±0,013 0,079±0,017 0,063±0,014 0,066±0,012
Espectro de potencia de las perturbaciones de curvatura   3,089±0,036 3,062±0,029 3,064±0,024 3,094±0,034 3,059±0,025 3,064±0,023
Índice espectral escalar   0,9655±0,0062 0,9677±0,0060 0,9681±0,0044 0,9645±0,0049 0,9653±0,0048 0,9667±0,0040
La constante de Hubble (km Mpc−1 s−1)   67,31±0,96 67,81±0,92 67,90±0,55 67,27±0,66 67,51±0,64 67,74±0,46
Densidad de la energía oscura   0,685±0,013 0,692±0,012 0,6935±0,0072 0,6844±0,0091 0,6879±0,0087 0,6911±0,0062
Densidad de la materia   0,315±0,013 0,308±0,012 0,3065±0,0072 0,3156±0,0091 0,3121±0,0087 0,3089±0,0062
Fluctuaciones de densidad a 8h−1 Mpc   0,829±0,014 0,8149±0,0093 0,8154±0,0090 0,831±0,013 0,8150±0,0087 0,8159±0,0086
Desplazamiento hacia el rojo de la reionización   9,9 +1,8
−1,6
8,8 +1,7
−1,4
8,9 +1,3
−1,2
10,0 +1,7
−1,5
8,5 +1,4
−1,2
8,8 +1,2
−1,1
Edad del universo (Giga año)   13,813±0,038 13,799±0,038 13,796±0,029 13,813±0,026 13,807±0,026 13,799±0,021
Desplazamiento hacia el rojo en el desacoplamiento   1090,09±0,42 1089,94±0,42 1089,90±0,30 1090,06±0,30 1090,00±0,29 1089,90±0,23
Tamaño de co-movimiento del horizonte sonoro en z = z*   144,61±0,49 144,89±0,44 144,93±0,30 144,57±0,32 144,71±0,31 144,81±0,24
100× escala angular del horizonte sonoro en la última dispersión   1,04105±0,00046 1,04122±0,00045 1,04126±0,00041 1,04096±0,00032 1,04106±0,00031 1,04112±0,00029
Desplazamiento al rojo con profundidad óptica de arrastre bariónica = 1   1059,57±0,46 1059,57±0,47 1059,60±0,44 1059,65±0,31 1059,62±0,31 1059,68±0,29
Tamaño de co-movimiento del horizonte de sonido en z = zdrag   147,33±0,49 147,60±0,43 147,63±0,32 147,27±0,31 147,41±0,30 147,50±0,24
Leyenda

2018

Parámetros cosmológicos de los resultados de Planck 2018.
Parámetro Símbolo TT+lowP
Límites del 68%
! TT+lowP
+lente
Límites del 68%
TT+lowP
+lente+ext
Límites del 68%
TT,TE,EE+lowP
Límites del 68%
TT,TE,EE+lowP
+lente
Límites del 68%
TT,TE,EE+lowP
+lente+ext
Límites del 68%
Densidad de los bariones  
Densidad de la materia oscura fría  
100x aproximación a rs / DA (CosmoMC)  
Profundidad óptica de la dispersión de Thomson debido a la reionización  
Espectro de potencia de las perturbaciones de curvatura  
Índice espectral escalar  
La constante de Hubble (km Mpc−1 s−1)  
Densidad de la energía oscura  
Densidad de la materia  
Fluctuaciones de densidad a 8h−1 Mpc  
Desplazamiento hacia el rojo de la reionización  
Edad del universo (Giga año)  
Desplazamiento hacia el rojo en el desacoplamiento  
Tamaño de co-movimiento del horizonte sonoro en z = z*  
100× escala angular del horizonte sonoro en la última dispersión  
Desplazamiento al rojo con profundidad óptica de arrastre bariónica = 1  
Tamaño de co-movimiento del horizonte de sonido en z = zdrag  
Leyenda

Referencias

  1. https://www.phy.cam.ac.uk/research/research-groups/ap/plank.  Falta el |título= (ayuda)
  2. Alicia Rivera (14 de mayo de 2009). «'Herschel' y 'Planck' inician su viaje por el espacio». El País. Consultado el 15 de mayo de 2009. 
  3. http://www.esa.int/esaCP/SEMF2FRZ5BG_index_1.html Planck unveils the Universe – now and then
  4. «Big Bang’s afterglow shows universe is 80 million years older than scientists first thought». Washington Post. Consultado el 22 de marzo de 2013. 
  5. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas planck_overview
  6. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas planck_overview3
  7. «Planck Publications: Planck 2015 Results». European Space Agency. febrero de 2015. Consultado el 9 de febrero de 2015. 
  8. Planck Collaboration (2016). «Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters». Astronomy & Astrophysics 594: A13. Bibcode:2016A&A...594A..13P. arXiv:1502.01589. doi:10.1051/0004-6361/201525830. 

Enlaces externos

  • Planck en la ESA
  • Herschel y Planck listos para ser trasladados al punto de lanzamiento
  • Entrevista en CNN+
  •   Datos: Q725309
  •   Multimedia: Planck (spacecraft)

planck, satélite, satélite, artificial, planck, conocido, anteriormente, como, planck, surveyor, tercera, misión, medio, tamaño, programa, científico, horizon, 2000, agencia, espacial, europea, lanzamiento, produjo, hora, guyana, francesa, mayo, 2009, desde, p. El satelite artificial Planck conocido anteriormente como Planck Surveyor 1 es la tercera mision de medio tamano M3 del programa cientifico Horizon 2000 de la Agencia Espacial Europea El lanzamiento se produjo a las 10 15 hora Guyana Francesa del 14 de mayo de 2009 desde el Puerto espacial de Kourou Guayana Francesa impulsado por un cohete Ariane 5 junto al Observatorio Espacial Herschel en configuracion dual 2 Esta disenado para detectar las anisotropias en el fondo cosmico de microondas en casi todo el cielo menos un octavo con una resolucion y sensibilidad sin precedentes Planck sera una fuente valiosisima de datos con los que se comprobaran las teorias actuales sobre el universo primitivo y los origenes de las estructuras cosmicas Cosmologia fisicaRadiacion de fondo de microondasArticulosUniverso primitivoTeoria del Big Bang Inflacion cosmica Nucleosintesis primordialExpansionExpansion metrica del espacio Expansion acelerada del Universo Ley de Hubble Corrimiento al rojoEstructuraForma del universo Espacio tiempo Materia barionica Universo Materia oscura Energia oscuraExperimentosPlanck satelite WMAP COBECientificosAlbert Einstein Edwin Hubble Georges Lemaitre Stephen Hawking George GamowPortalesPrincipalCosmologiaOtrosFisica Astronomia Exploracion espacial Sistema SolarLa mision Planck era conocida inicialmente como COBRAS SAMBA COBRAS por Cosmic Background Anisotropy Satellite y SAMBA por Satellite for Measurement of Background Anisotropies Posteriormente los dos grupos de estudio se fundieron en una sola mision que tras haber sido seleccionada y aprobada fue renombrada en honor del cientifico aleman Max Planck 1858 1947 Premio Nobel de Fisica en 1918 Tras el lanzamiento en primer lugar la sonda Planck se separo del conjunto de lanzamiento y a continuacion se coloco en una orbita de halo heliocentrica en torno al punto de Lagrange L2 Sol Tierra situado a unos 1 5 millones de kilometros de la Tierra A esa distancia se minimizan las interferencias generadas por la Tierra o la Luna en el telescopio El Planck esta dotado de un espejo de 1 5 metros de diametro El telescopio fue usado para captar radiaciones en dos bandas de frecuencia una alta y otra baja con los siguientes instrumentos Low Frequency Instrument LFI es un aparato que consiste en 22 receptores que funcionan a 253 C Estos receptores deberan trabajar agrupados en cuatro canales de frecuencias captando frecuencias entre los 30 y 100 Ghz Las senales seran amplificadas y convertidas en un voltaje que sera enviado a un ordenador High Frequency Instrument HFI es un aparato compuesto de 52 detectores que trabajan convirtiendo radiacion en calor La cantidad de calor es medida por un pequeno termometro electrico La temperatura es anotada y convertida en un dato de ordenador Este instrumento trabaja a 272 9 CMas de 40 institutos de investigacion de Europa y Estados Unidos se unieron en esta mision para construir los instrumentos de la sonda El instrumento de medicion de baja frecuencia fue construido con la participacion de 22 institutos cientificos liderados por el Instituto de Astrofisica Espacial y Fisica Cosmica CNR en Bolonia Italia El instrumento de alta frecuencia fue elaborado por un consorcio de mas de 20 instituciones cientificas lideradas por el Instituto de Astrofisica Espacial CNRS en Orsay Francia Los espejos de los telescopios primario y secundario fueron fabricados en fibra de carbono por un consorcio danes liderado por el Danish Space Research Institute en Copenhague Dinamarca La Planck complemento los datos obtenidos por la WMAP ya que esta tambien se centro en medir fluctuaciones de la radiacion de fondo de microondas pero a una escala mucho mayor Al final de su mision la sonda Planck fue puesta en una orbita heliocentrica y toda su energia fue agotada para impedir que pudiese poner en peligro otras misiones futuras El comando de desactivacion final fue enviado a la sonda Planck en octubre de 2013 Indice 1 Resultados 1 1 2013 1 2 2015 1 3 2018 2 Referencias 3 Enlaces externosResultados EditarEl 5 de julio de 2010 la mision Planck emitio su primera imagen de todo el cielo 3 2013 Editar El 21 de marzo de 2013 divulgado los nuevos resultados del trabajo realizado por la nave espacial Planck sobre la distribucion en todo el cielo de la radiacion de fondo del universo obtuvo una estimacion mas precisa de esta en 68 3 de energia oscura un 26 8 de materia oscura y un 4 9 de materia ordinaria 4 Parametros cosmologicos de los resultados de Planck 2013 5 6 Parametro Simbolo Planck el mejor ajuste Planck limites del 68 Planck lentes el mejor ajuste Planck lentes limites del 68 Planck WP el mejor ajuste Planck WP limites del 68 Planck WP HighL Best fit Planck WP HighL 68 limits Planck lentes WP highL el mejor ajuste Planck lentes WP highL limites del 68 Planck WP highL BAO el mejor ajuste Planck WP highL BAO limites del 68 Densidad de los bariones W b h 2 displaystyle Omega b h 2 0 022068 0 02207 0 00033 0 022242Densidad de la materia oscura fria W c h 2 displaystyle Omega c h 2 0 12029100x aproximacion a rs DA CosmoMC 100 8 M C displaystyle 100 theta MC 1 04122 1 04132 0 00068 1 04150 1 04141 0 00067 1 04119 1 04131 0 00063 1 04130 1 04132 0 00063 1 04146 1 04144 0 00061 1 04148 1 04147 0 00056Profundidad optica de la dispersion de Thomson debido a la reionizacion t displaystyle tau 0 0925 0 097 0 038 0 0949 0 089 0 032 0 09250 0 089 0 012 0 014 0 0927 0 091 0 013 0 014 0 0943 0 090 0 013 0 014 0 0952 0 092 0 013Espectro de potencia de las perturbaciones de curvatura ln 10 10 A s displaystyle ln 10 10 A s Indice espectral escalar n s displaystyle n s La constante de Hubble km Mpc 1 s 1 H 0 displaystyle H 0 Densidad de la energia oscura W L displaystyle Omega Lambda Fluctuaciones de densidad a 8h 1 Mpc s 8 displaystyle sigma 8 Desplazamiento hacia el rojo de la reionizacion z r e displaystyle z re Edad del universo Giga ano t 0 displaystyle t 0 100 escala angular del horizonte sonoro en la ultima dispersion 100 8 displaystyle 100 theta Tamano de co movimiento del horizonte de sonido en z zdrag r d r a g displaystyle r drag 2015 Editar En febrero de 2015 se publico un conjunto de publicaciones detallando los resultados de la mision 7 Algunos de los resultados son Mejor concordancia con los resultados de la sonda WMAP en parametros como la densidad y distribucion de la materia en el universo y resultados con menor margen de error Confirmacion de que el Universo contiene un 26 de materia oscura Estos resultados suscitan cuestiones relacionadas sobre el exceso de positrones en comparacion con los electrones detectados por el Espectrometro Magnetico Alfa un experimento en la Estacion Espacial Internacional Investigaciones previas sugerian que los postirones se podrian crear por la colision de particulas de la materia oscura lo que solo podria suceder si la probabilidad de la colision de materia oscura es significativamente mayor ahora que en el universo primigenio Los datos de Planck sugieren que la probabilidad de esas colisiones deben permanecer constantes a lo largo del tiempo teniendo en cuenta la estructura del universo refutando asi la teoria previa Validacion de los simples modelos de inflacion dando asi a un mayor apoyo al modelo Lambda CDM Hay solo tres tipos de neutrinos con la propuesta de neutrino esteril improbable Parametros cosmologicos de los resultados de Planck 2015 7 8 Parametro Simbolo TT lowP Limites del 68 TT lowP lente Limites del 68 TT lowP lente ext Limites del 68 TT TE EE lowP Limites del 68 TT TE EE lowP lente Limites del 68 TT TE EE lowP lente ext Limites del 68 Densidad de los bariones W b h 2 displaystyle Omega b h 2 0 02222 0 00023 0 02226 0 00023 0 02227 0 00020 0 02225 0 00016 0 02226 0 00016 0 02230 0 00014Densidad de la materia oscura fria W c h 2 displaystyle Omega c h 2 0 1197 0 0022 0 1186 0 0020 0 1184 0 0012 0 1198 0 0015 0 1193 0 0014 0 1188 0 0010100x aproximacion a rs DA CosmoMC 100 8 M C displaystyle 100 theta MC 1 04085 0 00047 1 04103 0 00046 1 04106 0 00041 1 04077 0 00032 1 04087 0 00032 1 04093 0 00030Profundidad optica de la dispersion de Thomson debido a la reionizacion t displaystyle tau 0 078 0 019 0 066 0 016 0 067 0 013 0 079 0 017 0 063 0 014 0 066 0 012Espectro de potencia de las perturbaciones de curvatura ln 10 10 A s displaystyle ln 10 10 A s 3 089 0 036 3 062 0 029 3 064 0 024 3 094 0 034 3 059 0 025 3 064 0 023Indice espectral escalar n s displaystyle n s 0 9655 0 0062 0 9677 0 0060 0 9681 0 0044 0 9645 0 0049 0 9653 0 0048 0 9667 0 0040La constante de Hubble km Mpc 1 s 1 H 0 displaystyle H 0 67 31 0 96 67 81 0 92 67 90 0 55 67 27 0 66 67 51 0 64 67 74 0 46Densidad de la energia oscura W L displaystyle Omega Lambda 0 685 0 013 0 692 0 012 0 6935 0 0072 0 6844 0 0091 0 6879 0 0087 0 6911 0 0062Densidad de la materia W m displaystyle Omega m 0 315 0 013 0 308 0 012 0 3065 0 0072 0 3156 0 0091 0 3121 0 0087 0 3089 0 0062Fluctuaciones de densidad a 8h 1 Mpc s 8 displaystyle sigma 8 0 829 0 014 0 8149 0 0093 0 8154 0 0090 0 831 0 013 0 8150 0 0087 0 8159 0 0086Desplazamiento hacia el rojo de la reionizacion z r e displaystyle z re 9 9 1 8 1 6 8 8 1 7 1 4 8 9 1 3 1 2 10 0 1 7 1 5 8 5 1 4 1 2 8 8 1 2 1 1Edad del universo Giga ano t 0 displaystyle t 0 13 813 0 038 13 799 0 038 13 796 0 029 13 813 0 026 13 807 0 026 13 799 0 021Desplazamiento hacia el rojo en el desacoplamiento z displaystyle z 1090 09 0 42 1089 94 0 42 1089 90 0 30 1090 06 0 30 1090 00 0 29 1089 90 0 23Tamano de co movimiento del horizonte sonoro en z z r displaystyle r 144 61 0 49 144 89 0 44 144 93 0 30 144 57 0 32 144 71 0 31 144 81 0 24100 escala angular del horizonte sonoro en la ultima dispersion 100 8 displaystyle 100 theta 1 04105 0 00046 1 04122 0 00045 1 04126 0 00041 1 04096 0 00032 1 04106 0 00031 1 04112 0 00029Desplazamiento al rojo con profundidad optica de arrastre barionica 1 z d r a g displaystyle z drag 1059 57 0 46 1059 57 0 47 1059 60 0 44 1059 65 0 31 1059 62 0 31 1059 68 0 29Tamano de co movimiento del horizonte de sonido en z zdrag r d r a g displaystyle r drag 147 33 0 49 147 60 0 43 147 63 0 32 147 27 0 31 147 41 0 30 147 50 0 24Leyenda Limites del 68 Parametro 68 limites de confianza para la base Modelo LCDM TT TE EE Planck Radiacion de fondo de microondas CMB espectro de potencia aqui TT representa el espectro de potencia de temperatura TE es el espectro cruzado de polarizacion de temperatura y EE es el espectro de potencia de polarizacion lowP Datos de polarizacion de Planck en la probabilidad de baja ℓ Lente Reconstruccion de lentes de CMB ext Datos externos BAO JLA H0 BAO Oscilaciones acusticas barionicas JLA Analisis conjunto de curva de luz de supernovas H0 Constante de Hubble 2018 Editar Parametros cosmologicos de los resultados de Planck 2018 Parametro Simbolo TT lowP Limites del 68 TT lowP lente Limites del 68 TT lowP lente ext Limites del 68 TT TE EE lowP Limites del 68 TT TE EE lowP lente Limites del 68 TT TE EE lowP lente ext Limites del 68 Densidad de los bariones W b h 2 displaystyle Omega b h 2 Densidad de la materia oscura fria W c h 2 displaystyle Omega c h 2 100x aproximacion a rs DA CosmoMC 100 8 M C displaystyle 100 theta MC Profundidad optica de la dispersion de Thomson debido a la reionizacion t displaystyle tau Espectro de potencia de las perturbaciones de curvatura ln 10 10 A s displaystyle ln 10 10 A s Indice espectral escalar n s displaystyle n s La constante de Hubble km Mpc 1 s 1 H 0 displaystyle H 0 Densidad de la energia oscura W L displaystyle Omega Lambda Densidad de la materia W m displaystyle Omega m Fluctuaciones de densidad a 8h 1 Mpc s 8 displaystyle sigma 8 Desplazamiento hacia el rojo de la reionizacion z r e displaystyle z re Edad del universo Giga ano t 0 displaystyle t 0 Desplazamiento hacia el rojo en el desacoplamiento z displaystyle z Tamano de co movimiento del horizonte sonoro en z z r displaystyle r 100 escala angular del horizonte sonoro en la ultima dispersion 100 8 displaystyle 100 theta Desplazamiento al rojo con profundidad optica de arrastre barionica 1 z d r a g displaystyle z drag Tamano de co movimiento del horizonte de sonido en z zdrag r d r a g displaystyle r drag Leyenda Limites del 68 Parametro 68 limites de confianza para la base Modelo LCDM TT TE EE Planck Radiacion de fondo de microondas CMB espectro de potencia aqui TT representa el espectro de potencia de temperatura TE es el espectro cruzado de polarizacion de temperatura y EE es el espectro de potencia de polarizacion lowP Datos de polarizacion de Planck en la probabilidad de baja ℓ Lente Reconstruccion de lentes de CMB ext Datos externos BAO JLA H0 BAO Oscilaciones acusticas barionicas JLA Analisis conjunto de curva de luz de supernovas H0 Constante de HubbleReferencias Editar https www phy cam ac uk research research groups ap plank Falta el titulo ayuda Alicia Rivera 14 de mayo de 2009 Herschel y Planck inician su viaje por el espacio El Pais Consultado el 15 de mayo de 2009 http www esa int esaCP SEMF2FRZ5BG index 1 html Planck unveils the Universe now and then Big Bang s afterglow shows universe is 80 million years older than scientists first thought Washington Post Consultado el 22 de marzo de 2013 Error en la cita Etiqueta lt ref gt no valida no se ha definido el contenido de las referencias llamadas planck overview Error en la cita Etiqueta lt ref gt no valida no se ha definido el contenido de las referencias llamadas planck overview3 a b Planck Publications Planck 2015 Results European Space Agency febrero de 2015 Consultado el 9 de febrero de 2015 Planck Collaboration 2016 Planck 2015 results XIII Cosmological parameters Astronomy amp Astrophysics 594 A13 Bibcode 2016A amp A 594A 13P arXiv 1502 01589 doi 10 1051 0004 6361 201525830 Enlaces externos EditarPlanck en la ESA Herschel y Planck listos para ser trasladados al punto de lanzamiento Reportaje de divulgacion cientifica que explica los detalles tecnicos de la Mision Planck Entrevista en CNN Datos Q725309 Multimedia Planck spacecraft Obtenido de https es wikipedia org w index php title Planck satelite amp oldid 137515897, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos