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Enregistrement W1982007832 · doi:10.1051/0004-6361/201322612

<i>Planck</i>intermediate results. XV. A study of anomalous microwave emission in Galactic clouds

2014· article· en· W1982007832 sur OpenAlexaff
P. A. R. Ade, N. Aghanim, M. I. R. Alves, M. Arnaud, F. Atrio‐Barandela, J. Aumont, C. Baccigalupi, A. J. Banday, R. B. Barreiro, E. Battaner, K. Benabed, A. Benoit-Lévy, J.-P. Bernard, M. Bersanelli, P. Bielewicz, J. Bobin, A. Bonaldi, J. R. Bond, J. Borrill, F. R. Bouchet, F. Boulanger, C. Burigana, J.-F. Cardoso, Simón Casassus, A. Catalano, A. Chamballu, X. Chen, H. C. Chiang, L.-Y Chiang, P. R. Christensen, D. L. Clements, S. Colombi, L. P. L. Colombo, F. Couchot, B. P. Crill, F. Cuttaia, L. Danese, R. D. Davies, R. J. Davis, P. de Bernardis, A. de Rosa, G. de Zotti, F.–X. Désert, C. Dickinson, J. M. Diego, S. Donzelli, O. Doré, X. Dupac, T. A. Enßlin, H. K. Eriksen, F. Finelli⋆, O. Forni, E. Franceschi, S. Galeotta, K. Ganga, R. T. Génova-Santos, T. Ghosh, M. Giard, J. González-Nuevo, K. M. Górski, A. Gregorio, A. Gruppuso, F. K. Hansen, D. L. Harrison, G. Hélou, C. Hernández-Monteagudo, S. R. Hildebrandt, E. Hivon, A. Hornstrup, A. H. Jaffe, T. R. Jaffe, W. C. Jones, E. Keihänen, R. Keskitalo, R. Kneißl, J. Knoche, M. Kunz, H. Kurki‐Suonio, A. Lähteenmäki, J.‐M. Lamarre, A. Lasenby, C. R. Lawrence, R. Leonardi, M. Liguori, P. B. Lilje, M. Linden-Vørnle, M. López-Caniego, J. F. Macías–Pérez, B. Maffei, D. Maino, N. Mandolesi, D. J. Marshall, P. G. Martin, E. Martínez-González, S. Masi, M. Massardi, S. Matarrese, P. Mazzotta, P. R. Meinhold, A. Melchiorri, L. Mendes, A. Mennella, M. Migliaccio, M.-A. Miville-Deschênes, A. Moneti, L. Montier, G. Morgante, D. Mortlock, D. Munshi, P. Naselsky, F. Nati, P. Natoli, H. U. Nørgaard-Nielsen, F. Noviello, D. Novikov, I. Novikov, C. A. Oxborrow, L. Pagano, F. Pajot, R. Paladini, D. Paoletti, G. Patanchon, T. J. Pearson, M. Peel, O. Perdereau, F. Perrotta, F. Piacentini, M. Piat, E. Pierpaoli, D. Pietrobon, S. Plaszczynski, É. Pointecouteau, G. Polenta, N. Ponthieu, L. Popa, G. W. Pratt, S. Prunet, J.‐L. Puget, J. P. Rachen, R. Rébolo, W. Reich, M. Reinecke, M. Remazeilles, C. Renault, S. Ricciardi, T. Riller, I. Ristorcelli, G. Rocha, C. Rosset, G. Roudier, J. A. Rubiño-Martín, B. Rusholme, M. Sandri, G. Savini, D. Scott, L. D. Spencer, V. Stolyarov, D. Sutton, A.-S. Suur-Uski, J.-F. Sygnet, J. A. Tauber, D. Tavagnacco, L. Terenzi, C. T. Tibbs, L. Toffolatti, M. Tomasi, M. Tristram, L. Valenziano, J. Väliviita, B. Van Tent, J. Varis, L. Verstraete, P. Vielva, F. Villa, B. D. Wandelt, R. A. Watson, A. Wilkinson, N. Ysard, D. Yvon, A. Zacchei, A. Zonca

Notice bibliographique

RevueAstronomy and Astrophysics · 2014
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueAstrophysics and Star Formation Studies
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesFundação para a Ciência e a TecnologiaGoddard Space Flight CenterInstitut National de Physique Nucléaire et de Physique des ParticulesMinistério da Ciência, Tecnologia e Ensino SuperiorMinisterio de Ciencia e InnovaciónCentre National de la Recherche ScientifiqueNational Aeronautics and Space AdministrationChina Scholarship CouncilScience and Technology Facilities CouncilTekesJet Propulsion LaboratoryCentre National d’Etudes SpatialesPartnership for Advanced Computing in Europe AISBLMax-Planck-GesellschaftUK Space AgencyCalifornia Institute of TechnologyScience Foundation Ireland
Mots-clésPhysicsAstrophysicsPlanckAstronomyMicrowaveCosmic microwave backgroundMolecular cloudStarsOpticsAnisotropy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Anomalous microwave emission (AME) is believed to be due to electric\ndipole radiation from small spinning dust grains. The aim of this paper\nis a statistical study of the basic properties of AME regions and the\nenvironment in which they emit. We used WMAP and Planck maps, combined\nwith ancillary radio and IR data, to construct a sample of 98 candidate\nAME sources, assembling SEDs for each source using aperture photometry\non 1�-smoothed maps from 0.408 GHz up to 3000 GHz. Each spectrum is\nfitted with a simple model of free-free, synchrotron (where necessary),\ncosmic microwave background (CMB), thermal dust, and spinning dust\ncomponents. We find that 42 of the 98 sources have significant\n(&gt;5sigma) excess emission at frequencies between 20 and 60 GHz. An\nanalysis of the potential contribution of optically thick free-free\nemission from ultra-compact H ii regions, using IR colour criteria,\nreduces the significant AME sample to 27 regions. The spectrum of the\nAME is consistent with model spectra of spinning dust. Peak frequencies\nare in the range 20-35 GHz except for the California nebula (NGC 1499),\nwhich appears to have a high spinning dust peak frequency of (50\n� 17) GHz. The AME regions tend to be more spatially extended\nthan regions with little or no AME. The AME intensity is strongly\ncorrelated with the sub-millimetre/IR flux densities and comparable to\nprevious AME detections in the literature. AME emissivity, defined as\nthe ratio of AME to dust optical depth, varies by an order of magnitude\nfor the AME regions. The AME regions tend to be associated with cooler\ndust in the range 14-20 K and an average emissivity index,\nbeta&lt;SUB&gt;d&lt;/SUB&gt;, of +1.8, while the non-AME regions are typically\nwarmer, at 20-27 K. In agreement with previous studies, the AME\nemissivity appears to decrease with increasing column density. This\nsupports the idea of AME originating from small grains that are known to\nbe depleted in dense regions, probably due to coagulation onto larger\ngrains. We also find a correlation between the AME emissivity (and to a\nlesser degree the spinning dust peak frequency) and the intensity of the\ninterstellar radiation field, G&lt;SUB&gt;0&lt;/SUB&gt;. Modelling of this trend\nsuggests that both radiative and collisional excitation are important\nfor the spinning dust emission. The most significant AME regions tend to\nhave relatively less ionized gas (free-free emission), although this\ncould be a selection effect. The infrared excess, a measure of the\nheating of dust associated with H ii regions, is typically &gt;4 for AME\nsources, indicating that the dust is not primarily heated by hot OB\nstars. The AME regions are associated with known dark nebulae and have\nhigher 12 mum/25 mum ratios. The emerging picture is that the bulk\nof the AME is coming from the polycyclic aromatic hydrocarbons and small\ndust grains from the colder neutral interstellar medium phase.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,697
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,212 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
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

Citations82
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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