本文利用WiFeS光纖光譜儀在澳洲國立大學2.3米望遠鏡上對鄰近(z≲0.1)型Ia超新星宿主星系進行高分辨率光譜觀測,以精確測量系統性光譜紅移,並探討對宇宙學參數測量的影響。
本文首次計算了銀河巡天中的單極子波動,並研究了它們對銀河二點相關函數測量的影響。單極子波動隨著紅移變化,並與其他波動相關,影響二點相關函數的測量。
銀河系外點源的聚集和天線波束的頻率依賴性會導致這些點源對低頻天空光譜的貢獻具有色散性。通過結合低頻點源亮度函數和角相關函數的測量,我們開發了一個模型來描述這些點源對低頻天空光譜的貢獻。使用這個模型,我們發現通量密度大於10^-6 Jy的點源對天空平均光譜的貢獻是平滑的,在50-200 MHz範圍內為幾千開爾文。這種點源貢獻比標準預測的宇宙21釐米信號大至少一個數量級,因此不考慮點源貢獻會導致21釐米信號恢復出現系統偏差。然而,我們發現在REACH的情況下,這種重建偏差可以通過將點源貢獻建模為具有運行光譜指數的冪律來消除。
即使在無限大的局部非高斯性限制下,也無法足夠地產生任何質量的原始超大質量黑洞,而不與失真限制相衝突。但是,如果擾動具有更高階的非高斯性,例如高斯擾動的五次方,則可能允許產生任何質量的原始超大質量黑洞,而不會與失真限制相衝突。
本文探討了利用第四代銀河巡天計畫的多波段光度學數據來恢復紅移信息的潛力。我們發現,即使在單一巡天計畫中,LSST光度學數據也包含了最多的紅移信息,而在高紅移時,加入紅外波段的數據可以顯著提高紅移信息的恢復。雖然早期研究認為紫外波段數據在高紅移時不太有用,但我們發現,由於紫外波段數據可以幫助打破萊曼-巴爾末線的退化,因此仍然可以為某些星系群體帶來好處,儘管這種收益受到了這些星系在高波長處被探測到的機會降低的抑制。
在一個擴張的宇宙中,一個中心質量在牛頓引力加上一個類似MOND的額外加速度的作用下,可以解釋非旋轉星系的觀測特徵。