Artigos de revistas sobre o tema "LiteBIRD"
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Ishino, Hirokazu. "LiteBIRD". International Journal of Modern Physics: Conference Series 43 (janeiro de 2016): 1660192. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194516601927.
Texto completo da fontePaoletti, D., J. A. Rubino-Martin, M. Shiraishi, D. Molinari, J. Chluba, F. Finelli, C. Baccigalupi et al. "LiteBIRD science goals and forecasts: primordial magnetic fields". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 07 (1 de julho de 2024): 086. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/07/086.
Texto completo da fonteNamikawa, T., A. I. Lonappan, C. Baccigalupi, N. Bartolo, D. Beck, K. Benabed, A. Challinor et al. "LiteBIRD science goals and forecasts: improving sensitivity to inflationary gravitational waves with multitracer delensing". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 06 (1 de junho de 2024): 010. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/06/010.
Texto completo da fonteMatsumura, T., Y. Akiba, J. Borrill, Y. Chinone, M. Dobbs, H. Fuke, A. Ghribi et al. "Mission Design of LiteBIRD". Journal of Low Temperature Physics 176, n.º 5-6 (23 de janeiro de 2014): 733–40. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-013-0996-1.
Texto completo da fonteCampeti, P., E. Komatsu, C. Baccigalupi, M. Ballardini, N. Bartolo, A. Carones, J. Errard et al. "LiteBIRD science goals and forecasts. A case study of the origin of primordial gravitational waves using large-scale CMB polarization". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 06 (1 de junho de 2024): 008. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/06/008.
Texto completo da fonteJinno, Ryusuke, Kazunori Kohri, Takeo Moroi, Tomo Takahashi e Masashi Hazumi. "Testing multi-field inflation with LiteBIRD". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 03 (1 de março de 2024): 011. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/03/011.
Texto completo da fonteLonappan, A. I., T. Namikawa, G. Piccirilli, P. Diego-Palazuelos, M. Ruiz-Granda, M. Migliaccio, C. Baccigalupi et al. "LiteBIRD science goals and forecasts: a full-sky measurement of gravitational lensing of the CMB". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 06 (1 de junho de 2024): 009. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/06/009.
Texto completo da fonteRemazeilles, Mathieu, Andrea Ravenni e Jens Chluba. "Leverage on small-scale primordial non-Gaussianity through cross-correlations between CMB E-mode and μ-distortion anisotropies". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 512, n.º 1 (24 de fevereiro de 2022): 455–70. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac519.
Texto completo da fonteMatsumura, T., Y. Akiba, K. Arnold, J. Borrill, R. Chendra, Y. Chinone, A. Cukierman et al. "LiteBIRD: Mission Overview and Focal Plane Layout". Journal of Low Temperature Physics 184, n.º 3-4 (6 de abril de 2016): 824–31. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-016-1542-8.
Texto completo da fonteSuzuki, A., P. A. R. Ade, Y. Akiba, D. Alonso, K. Arnold, J. Aumont, C. Baccigalupi et al. "The LiteBIRD Satellite Mission: Sub-Kelvin Instrument". Journal of Low Temperature Physics 193, n.º 5-6 (10 de maio de 2018): 1048–56. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-018-1947-7.
Texto completo da fonteDrewes, Marco, Lei Ming e Isabel Oldengott. "LiteBIRD and CMB-S4 sensitivities to reheating in plateau models of inflation". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 05 (1 de maio de 2024): 081. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/05/081.
Texto completo da fonteGiardiello, S., M. Gerbino, L. Pagano, J. Errard, A. Gruppuso, H. Ishino, M. Lattanzi et al. "Detailed study of HWP non-idealities and their impact on future measurements of CMB polarization anisotropies from space". Astronomy & Astrophysics 658 (25 de janeiro de 2022): A15. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202141619.
Texto completo da fonteGrumitt, R. D. P., Luke R. P. Jew e C. Dickinson. "Hierarchical Bayesian CMB component separation with the No-U-Turn Sampler". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 496, n.º 4 (26 de junho de 2020): 4383–401. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa1857.
Texto completo da fonteKrachmalnicoff, N., T. Matsumura, E. de la Hoz, S. Basak, A. Gruppuso, Y. Minami, C. Baccigalupi et al. "In-flight polarization angle calibration for LiteBIRD: blind challenge and cosmological implications". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, n.º 01 (1 de janeiro de 2022): 039. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/01/039.
Texto completo da fonteSugai, H., P. A. R. Ade, Y. Akiba, D. Alonso, K. Arnold, J. Aumont, J. Austermann et al. "Updated Design of the CMB Polarization Experiment Satellite LiteBIRD". Journal of Low Temperature Physics 199, n.º 3-4 (27 de janeiro de 2020): 1107–17. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-019-02329-w.
Texto completo da fonteJaehnig, G. C., K. Arnold, J. Austermann, D. Becker, S. Duff, N. W. Halverson, M. Hazumi et al. "Development of Space-Optimized TES Bolometer Arrays for LiteBIRD". Journal of Low Temperature Physics 199, n.º 3-4 (25 de março de 2020): 646–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-020-02425-2.
Texto completo da fonteHattori, K., S. Ariyoshi, M. Hazumi, H. Ishino, A. Kibayashi, S. Mima, C. Otani et al. "Novel Frequency-Domain Multiplexing MKID Readout for the LiteBIRD Satellite". Journal of Low Temperature Physics 167, n.º 5-6 (20 de janeiro de 2012): 671–77. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-012-0506-x.
Texto completo da fonteHasebe, Takashi, Yutaro Sekimoto, Tadayasu Dotani, Kazuhisa Mitsuda, Keisuke Shinozaki e Seiji Yoshida. "Optimization of cryogenic architecture for LiteBIRD satellite using radiative cooling". Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 5, n.º 04 (9 de outubro de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.jatis.5.4.044002.
Texto completo da fonteShi, Rui, Tobias A. Marriage, John W. Appel, Charles L. Bennett, David T. Chuss, Joseph Cleary, Joseph R. Eimer et al. "Testing Cosmic Microwave Background Anomalies in E-mode Polarization with Current and Future Data". Astrophysical Journal 945, n.º 1 (1 de março de 2023): 79. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acb339.
Texto completo da fonteHasebe, T., S. Kashima, P. A. R. Ade, Y. Akiba, D. Alonso, K. Arnold, J. Aumont et al. "Concept Study of Optical Configurations for High-Frequency Telescope for LiteBIRD". Journal of Low Temperature Physics 193, n.º 5-6 (11 de maio de 2018): 841–50. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-018-1915-2.
Texto completo da fonteDuval, Jean-Marc, Thomas Prouvé, Peter Shirron, Keisuke Shinozaki, Yutaro Sekimoto, Takashi Hasebe, Gerard Vermeulen et al. "LiteBIRD Cryogenic Chain: 100 mK Cooling with Mechanical Coolers and ADRs". Journal of Low Temperature Physics 199, n.º 3-4 (13 de fevereiro de 2020): 730–36. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-020-02371-z.
Texto completo da fonteHattori, K., M. Hazumi, H. Ishino, A. Kibayashi, Y. Kibe, S. Mima, T. Okamura et al. "Development of microwave kinetic inductance detectors and their readout system for LiteBIRD". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 732 (dezembro de 2013): 306–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2013.08.019.
Texto completo da fonteCarones, Alessandro, Marina Migliaccio, Giuseppe Puglisi, Carlo Baccigalupi, Domenico Marinucci, Nicola Vittorio e Davide Poletti. "Multiclustering needlet ILC for CMB B-mode component separation". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 525, n.º 2 (21 de agosto de 2023): 3117–35. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stad2423.
Texto completo da fonteVielva, P., E. Martínez-González, F. J. Casas, T. Matsumura, S. Henrot-Versillé, E. Komatsu, J. Aumont et al. "Polarization angle requirements for CMB B-mode experiments. Application to the LiteBIRD satellite". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, n.º 04 (1 de abril de 2022): 029. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/04/029.
Texto completo da fonteDimastrogiovanni, Emanuela, Matteo Fasiello e A. Emir Gümrükçüoğlu. "Spinning guest fields during inflation: leftover signatures". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2021, n.º 11 (1 de novembro de 2021): 047. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2021/11/047.
Texto completo da fonteTakakura, Hayato, Yutaro Sekimoto, Junji Inatani, Shingo Kashima, Hiroaki Imada, Takashi Hasebe, Toru Kaga, Yoichi Takeda e Norio Okada. "Far-Sidelobe Antenna Pattern Measurement of LiteBIRD Low Frequency Telescope in 1/4 Scale". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 9, n.º 6 (novembro de 2019): 598–605. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2019.2937497.
Texto completo da fonteLeloup, C., G. Patanchon, J. Errard, C. Franceschet, J. E. Gudmundsson, S. Henrot-Versillé, H. Imada et al. "Impact of beam far side-lobe knowledge in the presence of foregrounds for LiteBIRD". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 06 (1 de junho de 2024): 011. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/06/011.
Texto completo da fonteRitacco, A., R. Adam, P. Ade, H. Ajeddig, P. André, E. Artis, J. Aumont et al. "Crab nebula at 260 GHz with the NIKA2 polarimeter: Implications for the polarization angle calibration of future CMB experiments". EPJ Web of Conferences 257 (2022): 00042. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202225700042.
Texto completo da fonteVäliviita, Jussi. "Power spectra based Planck constraints on compensated isocurvature, and forecasts for LiteBIRD and CORE space missions". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017, n.º 04 (10 de abril de 2017): 014. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2017/04/014.
Texto completo da fonteHamann, Jan, e Ameek Malhotra. "Constraining primordial tensor features with the anisotropies of the cosmic microwave background". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, n.º 12 (1 de dezembro de 2022): 015. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/12/015.
Texto completo da fonteMoursy, Ahmad, e Qaisar Shafi. "Primordial monopoles, black holes and gravitational waves". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 08 (1 de agosto de 2024): 064. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/08/064.
Texto completo da fonteHazumi, M., P. A. R. Ade, Y. Akiba, D. Alonso, K. Arnold, J. Aumont, C. Baccigalupi et al. "LiteBIRD: A Satellite for the Studies of B-Mode Polarization and Inflation from Cosmic Background Radiation Detection". Journal of Low Temperature Physics 194, n.º 5-6 (26 de fevereiro de 2019): 443–52. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-019-02150-5.
Texto completo da fonteHirota, Y., H. Ohsaki, Y. Terao, H. Enokida, Y. Sakurai, T. Matsumura, H. Sugai e N. Katayama. "Evaluation of loss characteristics of superconducting magnetic bearings for LiteBIRD satellite by three-dimensional finite element method analysis". Journal of Physics: Conference Series 1293 (setembro de 2019): 012086. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1293/1/012086.
Texto completo da fonteKubota, Kei-ichiro, Hiroki Matsui e Takahiro Terada. "Inflationary α-attractor models with singular derivative of potential". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2023, n.º 07 (1 de julho de 2023): 011. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2023/07/011.
Texto completo da fonteAoki, Mayumi, Jisuke Kubo e Jinbo Yang. "Scale invariant extension of the Standard Model: a nightmare scenario in cosmology". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 05 (1 de maio de 2024): 096. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/05/096.
Texto completo da fonteAkama, Shingo, Giorgio Orlando e Paola C. M. Delgado. "Towards testing the general bounce cosmology with the CMB B-mode auto-bispectrum". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 09 (1 de setembro de 2024): 055. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/09/055.
Texto completo da fonteNamikawa, Toshiya. "CMB mode coupling with isotropic polarization rotation". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 506, n.º 1 (25 de junho de 2021): 1250–57. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1796.
Texto completo da fonteRevin, Leonid S., Dmitry A. Pimanov, Alexander V. Chiginev, Anton V. Blagodatkin, Viktor O. Zbrozhek, Andrey V. Samartsev, Anastasia N. Orlova et al. "Measurements of dichroic bow-tie antenna arrays with integrated cold-electron bolometers using YBCO oscillators". Beilstein Journal of Nanotechnology 15 (4 de janeiro de 2024): 26–36. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.15.3.
Texto completo da fonteLagache, G., M. Béthermin, L. Montier, P. Serra e M. Tucci. "Impact of polarised extragalactic sources on the measurement of CMB B-mode anisotropies". Astronomy & Astrophysics 642 (outubro de 2020): A232. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937147.
Texto completo da fonteNI, WEI-TOU. "COSMIC POLARIZATION ROTATION, COSMOLOGICAL MODELS, AND THE DETECTABILITY OF PRIMORDIAL GRAVITATIONAL WAVES". International Journal of Modern Physics A 24, n.º 18n19 (30 de julho de 2009): 3493–500. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x09047107.
Texto completo da fontePaoletti, D., e F. Finelli. "Constraints on primordial magnetic fields from magnetically-induced perturbations: current status and future perspectives with LiteBIRD and future ground based experiments". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2019, n.º 11 (22 de novembro de 2019): 028. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2019/11/028.
Texto completo da fonteSherwin, Blake D., e Toshiya Namikawa. "Cosmic birefringence tomography and calibration independence with reionization signals in the CMB". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 520, n.º 3 (14 de fevereiro de 2023): 3298–304. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac3146.
Texto completo da fonteStever, S. L., T. Ghigna, M. Tominaga, G. Puglisi, M. Tsujimoto, M. Zeccoli Marazzini, M. Baratto et al. "Simulations of systematic effects arising from cosmic rays in the LiteBIRD space telescope, and effects on the measurements of CMB B-modes". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2021, n.º 09 (1 de setembro de 2021): 013. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2021/09/013.
Texto completo da fonteSakamoto, Hina, Kyungjin Ahn, Kiyotomo Ichiki, Hyunjin Moon e Kenji Hasegawa. "Probing the Early History of Cosmic Reionization by Future Cosmic Microwave Background Experiments". Astrophysical Journal 930, n.º 2 (1 de maio de 2022): 140. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac6668.
Texto completo da fonteRemazeilles, Mathieu, Aditya Rotti e Jens Chluba. "Peeling off foregrounds with the constrained moment ILC method to unveil primordial CMB B modes". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 503, n.º 2 (5 de março de 2021): 2478–98. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab648.
Texto completo da fonteGimeno-Amo, C., R. B. Barreiro, E. Martínez-González e A. Marcos-Caballero. "Hemispherical power asymmetry in intensity and polarization for Planck PR4 data". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2023, n.º 12 (1 de dezembro de 2023): 029. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2023/12/029.
Texto completo da fonteChandra, Debabrata, e Supratik Pal. "Investigating the constraints on primordial features with future cosmic microwave background and galaxy surveys". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, n.º 09 (1 de setembro de 2022): 024. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/09/024.
Texto completo da fonteGreco, Alessandro, Nicola Bartolo e Alessandro Gruppuso. "Cosmic birefrigence: cross-spectra and cross-bispectra with CMB anisotropies". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, n.º 03 (1 de março de 2022): 050. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/03/050.
Texto completo da fonteBasu, Aritra, Dominik J. Schwarz, Hans-Rainer Klöckner, Sebastian von Hausegger, Michael Kramer, Gundolf Wieching e Blakesley Burkhart. "CMB foreground measurements through broad-band radio spectro-polarimetry: prospects of the SKA-MPG telescope". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 488, n.º 2 (20 de junho de 2019): 1618–34. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz1637.
Texto completo da fontePatanchon, Guillaume, Hiroaki Imada, Hirokazu Ishino e Tomotake Matsumura. "Effect of instrumental polarization with a half-wave plate on the B-mode signal: prediction and correction". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, n.º 04 (1 de abril de 2024): 074. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/04/074.
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