Введение

Спектральное искажение космического микроволнового фона в скоплениях галактик

Эффект Суняева — Зелдовича (названный в честь Рашида Суняева и Якова Б. Зелдовича и часто сокращаемый как эффект СЗ) — это спектральное искажение космического микроволнового фона (КМФ) в результате обратного рассеяния Комптона высокоэнергетическими электронами в скоплениях галактик, при котором фотоны КМФ с низкой энергией получают в среднем прирост энергии при столкновении с высокоэнергетическими электронами скопления. Наблюдаемые искажения спектра космического микроволнового фона используются для обнаружения неоднородностей плотности во Вселенной. С помощью эффекта Суняева — Зелдовича были обнаружены плотные скопления галактик.

Термические эффекты

Искажение космического микроволнового фона (CMB), вызванное большим количеством электронов высокой энергии, известно как тепловой эффект Суняева — Зельдовича. Тепловой эффект Суняева — Зельдовича чаще всего изучается в скоплениях галактик. Сравнивая данные об эффекте Суняева — Зельдовича и рентгеновском излучении, можно изучить тепловую структуру скопления, и если известен температурный профиль, данные Суняева — Зельдовича могут быть использованы для определения барионной массы скопления вдоль линии визирования. Сравнение данных Суняева — Зельдовича и рентгеновских лучей также может быть использовано для определения постоянной Хаббла, используя расстояние по угловому диаметру до скопления. Эти тепловые искажения также могут быть измерены в суперкластерах и в газах в локальной группе, хотя они менее значительны и их труднее обнаружить. В суперкластерах эффект не силен (< 8 мкК), но при достаточно точном оборудовании измерение этого искажения может дать представление о формировании крупномасштабной структуры. Газы в локальной группе также могут вызывать анизотропии в CMB из-за теплового эффекта Суняева — Зельдовича, который необходимо учитывать при измерении CMB для определенных угловых масштабов. Для использования этого уравнения необходимо разделить тепловые и кинематические эффекты. Эффект относительно слаб для большинства скоплений галактик. Используя гравитационное линзирование, можно использовать пекулярную скорость для определения других компонентов скорости для конкретного скопления галактик. Наблюдения затруднены из-за малой амплитуды эффекта и путаницы с экспериментальной ошибкой и другими источниками флуктуаций температуры CMB. Для того чтобы отличить эффект СЗ, вызванный скоплениями галактик, от обычных возмущений плотности, используются как спектральная, так и пространственная зависимость флуктуаций в космическом микроволновом фоне. Фактором, облегчающим обнаружение скоплений с высоким красным смещением, является зависимость углового масштаба от красного смещения: она мало меняется между красными смещениями 0,3 и 2, что означает, что скопления между этими красными смещениями имеют схожие размеры на небе. Использование обзоров скоплений, обнаруженных по эффекту Суняева — Зельдовича, для определения космологических параметров было продемонстрировано Барбозой и др. (1996). Это может помочь в понимании динамики темной энергии в обзорах (Телескоп Южного полюса, Космологический телескоп Атакамы, Planck).

Замечания

В 1984 году исследователи из Кембриджской радиоастрономической группы и радиообсерватории долины Оуэнса впервые обнаружили эффект Суняева — Зельдовича в скоплениях галактик. Десять лет спустя телескоп Райл впервые получил изображение скопления галактик в эффекте Суняева — Зельдовича. В 1987 году спутник «Исследователь космического микроволнового фона» (COBE) наблюдал реликтовое излучение и предоставил более точные данные об анизотропиях в реликтовом излучении, что позволило более точно анализировать эффект Суняева — Зельдовича. В 2005 году впервые увидели свет массив Суняева — Зельдовича. В 2012 году телескоп Атакама (ACT) впервые выполнил статистическое обнаружение кинематического эффекта СЗ. В 2012 году кинематический эффект СЗ был обнаружен в отдельном объекте впервые в MACS J0717.5+3745. По состоянию на 2015 год телескоп Южного полюса (SPT) использовал эффект Суняева — Зельдовича для обнаружения 415 скоплений галактик. Эффект Суняева — Зельдовича был и остаётся важным инструментом для обнаружения сотен скоплений галактик. Недавние эксперименты, такие как телескоп OLIMPO, поднимаемый на воздушном шаре, стремятся собирать данные в определенных частотных диапазонах и на определенных участках неба, чтобы более точно выделить эффект Суняева — Зельдовича и получить более точную карту отдельных областей неба.