這些效應有助於抑制在小尺度的各向異,並拉抬極小角尺度各向異的特徵指數衰減尾部。
LSS的深度為:子的耦和重子不會瞬間相遇,而是需要當時宇宙年齡的某個可觀比例。將此過程量化的方法之一為,利用“子能見度函式(PVF)”。此函式定義為,以P(t)表示PVF,宇宙微波背景子在時間t與t+dt之間最後散的機率為P(t)dt。
PVF的最大值(給定的宇宙微波背景子最可有可能散的時間)已知相當確。WP的一年果的P(t)最大值為372,000年。這通常被視為宇宙微波背景形的“時間”。然而,為了弄清子與重子耦花了多“長”的時間,我們必須測量PVF的寬度。WP小組發現,PVF大於其最大值的一半(“半高全寬”,或FWH超過115,000年的期間。經由此測量,耦發生超過約11.5萬年,而當完全耦,宇宙約為48.7萬歲。
由於宇宙微波背景開始存在,又顯然經過數個後來的理過程影響,統稱為後期各向異,或二級各向異。當宇宙微波背景子自由出行暢通時,宇宙中的普通質形式主要為中氫和氦原子。然而,現今對星系的觀測似乎表明,大部分星際介質(IG的積由離子化的質(因為存在著氫原子吸收線)構。這意味著有個再電離期間,一些宇宙的質被打散氫離子。
宇宙微波背景子被自由電子散,使電子不被束縛在原子中。在電解的宇宙,這些帶電粒子藉由解離(紫外線)輻從中原子中得到解放。這些自由電荷在宇宙中所有積都有夠低的度不再於可測量的量下影響著宇宙微波背景。然而,如果IG極早期,宇宙仍於高度時被遊離,那麼就會對宇宙微波背景產生兩個主要效應:小尺度各向異被消去。(就像過霧看東西,件的細節模糊不清。)
子如何與自由電子散的理機制(湯姆孫散)導致大角尺度偏振各向異。這種廣角偏振與廣角溫度擾相關。
這些效應都已由WP衛星觀測,提供的證據表明,宇宙在極早期,當紅移超過17時是遊離的。這個早期的電離輻的詳細出仍是一個有爭議的科學辯論。它可能已包括由第一批恆星的星(第三星族星),這些第一代恆星在它們生命的最終時刻超新星發,或由大質量黑吸積盤產生的電離輻。
宇宙微波背景發之後至觀測第一顆恆星之前的時間,被戲稱為宇宙的黑暗時代(見21公分線)。
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