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放大偏差作为探测原初磁场的新探针

宇宙学与河外天体物理 2014-03-19 v2

摘要

本文研究了早期宇宙中产生的磁场。这些场是解释在星系和星系团中观测到的天体物理磁性起源的重要候选者,其成因在很大程度上仍不清楚。与标准的暴胀功率谱相比,如果在复合之前存在宇宙学磁场,中小尺度将经历进一步显著的成团。因此,星系的偏差和红移分布也将被改变。迄今为止,原初磁场(PMFs)已通过多种宇宙学可观测量,例如宇宙微波背景辐射、星系成团性以及最近的弱引力透镜,进行了检验和约束。在此,我们探索了由引力透镜放大效应诱导的密度涨落偏差对星系-星系角功率谱的约束潜力。这种效应被称为放大偏差。与通常的星系成团性方法相比,放大偏差有助于解除功率谱归一化与星系偏差之间存在的病态简并。这是因为放大偏差将近邻天体的星系数密度涨落与高红移源的弱透镜畸变进行交叉关联。因此,它利用了光的引力偏折,后者对星系偏差不敏感,但在约束密度涨落幅度方面非常强大。为审视此方法的潜力,我们采用了一个深场、宽场的光谱星系巡天。我们表明,放大偏差确实包含了关于原初磁性的重要信息,这将与星系成团性和剪切测量结合使用十分有用。我们发现,对于PMF功率谱指数约为0的值,我们将能够在95.4%置信水平上排除幅度大于0.0005 nG的PMF。

关键词

引用

@article{arxiv.1311.6383,
  title  = {Magnification bias as a novel probe for primordial magnetic fields},
  author = {Stefano Camera and Cosimo Fedeli and Lauro Moscardini},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1311.6383},
  year   = {2014}
}

备注

21 pages, 9 figures; published on JCAP