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Enregistrement W4412908767 · doi:10.1088/1475-7516/2025/07/083

LiteBIRD science goals and forecasts: constraining isotropic cosmic birefringence

2025· article· en· W4412908767 sur OpenAlexfundno aff
E. de la Hoz, P. Diego-Palazuelos, Josquin Errard, A. Gruppuso, Baptiste Jost, R. M. Sullivan, M. Bortolami, Y. Chinone, L. T. Hergt, Eiichiro Komatsu, Y. Minami, Ippei Obata, D. Paoletti, D. Scott, P. Vielva, Debabrata Adak, R. Akizawa, Ashish Anand, J. Aumont, C. Baccigalupi, A.J. Banday, R. B. Barreiro, N. Bartolo, S. Basak, A. Basyrov, M. Bersanelli, Thejs Brinckmann, F. Cacciotti, E. Calabrese, P. Campeti, E. Carinos, A. Carones, F. Carralot, F. J. Casas, M Citran, Lionel Clermont, F. Columbro, Gabriele Coppi, A. Coppolecchia, F. Cuttaia, P. de Bernardis, Mario de Lucia, M. De Petris, S. Della Torre, E. Di Giorgi, H. K. Eriksen, Evandro Maia Ferreira, F Finelli, C. Franceschet, U. Fuskeland, G. Galloni, M. Galloway, M. Gerbino, M. Gervasi, R.T Génova-Santos, T. Ghigna, S. Giardiello, C. Gimeno-Amo, E. Gjerløw, M. Hazumi, S. Henrot–Versillé, E. Hivon, H. Ishino, Kazunori Kohri, L. Lamagna, M. Lattanzi, C. Leloup, M Lembo, François Levrier, M. López-Caniego, G. Luzzi, E. Martínez-González, S. Masi, S. Matarrese, S. Micheli, M. Migliaccio, M. Monelli, L. Montier, G Morgante, Ryo Nagata, Toshiya Namikawa, P. Natoli, A. Occhiuzzi, L. Pagano, A Paiella, G. Pascual-Cisneros, V. Pavlidou, Vincent Pelgrims, F. Piacentini, G. Piccirilli, G. Polenta, L. Porcelli, N. Raffuzzi, M. Remazeilles, A. Ritacco, A. Rizzieri, J.A Rubiño-Martín, M. Ruiz-Granda, Y. Sakurai, J. Sanghavi, Maresuke Shiraishi, S. L. Stever, Yusuke Takase, Konstantinos Tassis, L. Terenzi, M. Tomasi, M. Tristram, L. Vacher, B. Van Tent, Duncan J. Watts, I.K. Wehus, G. Weymann-Despres, B. Winter, Edward J. Wollack, Yifan Zhou

Notice bibliographique

RevueJournal of Cosmology and Astroparticle Physics · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueCosmology and Gravitation Theories
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAgencia Estatal de InvestigaciónNuclear PhysicsNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaOffice of ScienceIstituto Nazionale di AstrofisicaCentre National de la Recherche ScientifiqueCentro para el Desarrollo Tecnológico IndustrialInstitut National de Physique Nucléaire et de Physique des ParticulesVetenskapsrådetSwedish National Space AgencyJapan Aerospace Exploration AgencyU.S. Department of EnergyEuropean CommissionCanadian Space AgencyNational Energy Research Scientific Computing CenterDeutsche ForschungsgemeinschaftJapan Society for the Promotion of ScienceNorges ForskningsrådUK Space AgencyCentre National d’Etudes SpatialesMinistry of Education, Culture, Sports, Science and TechnologyNational Aeronautics and Space Administration
Mots-clésPhysicsIsotropyCOSMIC cancer databaseBirefringenceCosmic microwave backgroundAstronomyTheoretical physicsAstrophysicsAnisotropyQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Cosmic birefringence (CB) is the rotation of the photons' linear polarisation plane during propagation. Such an effect is a tracer of parity-violating extensions of standard electromagnetism and would probe the existence of a new cosmological field acting as dark matter or dark energy. It has become customary to employ cosmic microwave background (CMB) polarised data to probe such a phenomenon. Recent analyses on Planck and WMAP data provide a hint of detection of the isotropic CB angle with an amplitude of around 0.3° at the level of 2.4 to 3.6σ. In this work, we explore the LiteBIRD capabilities in constraining such an effect, accounting for the impact of the more relevant systematic effects, namely foreground emission and instrumental polarisation angles. We build five semi-independent pipelines and test these against four different simulation sets with increasing complexity in terms of non-idealities. All the pipelines are shown to be robust and capable of returning the expected values of the CB angle within statistical fluctuations for all the cases considered. We find that the uncertainties in the CB estimates increase with more complex simulations. However, the trend is less pronounced for pipelines that account for the instrumental polarisation angles. For the most complex case analysed, we find that LiteBIRD will be able to detect a CB angle of 0.3° with a statistical significance ranging from 5 to 13σ, depending on the pipeline employed, where the latter uncertainty corresponds to a total error budget of the order of 0.02°.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,036
Score d'incertitude au seuil0,071

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,277
Écart entre enseignants0,268 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations10
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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