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Enregistrement W3180268056 · doi:10.3847/1538-4357/ac7043

Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking

2022· article· en· W3180268056 sur OpenAlexafffund
Martine Lokken, Renée Hložek, Alexander van Engelen, Mathew S. Madhavacheril, Eric J. Baxter, Joseph DeRose, C. Doux, Shivam Pandey, E. S. Rykoff, George Stein, C. To, T. M. C. Abbott, Susmita Adhikari, M. Aguena, S. Allam, F. Andrade-Oliveira, J. Annis, Nicholas Battaglia, G. M. Bernstein, E. Bertin, J. Richard Bond, D. Brooks, Erminia Calabrese, A. Carnero Rosell, M. Carrasco Kind, J. Carretero, R. Cawthon, A. Choi, M. Costanzi, M. Crocce, L. N. da Costa, M. E. S. Pereira, J. De Vicente, S. Desai, J. P. Dietrich, P. Doel, Jo Dunkley, S. Everett, A. E. Evrard, Simone Ferraro, B. Flaugher, P. Fosalba, J. Frieman, Patricio A. Gallardo, J. García-Bellido, E. Gaztañaga, D. W. Gerdes, T. Giannantonio, D. Gruen, R. A. Gruendl, J. Gschwend, G. Gutiérrez, J. Colin Hill, Matt Hilton, Adam D. Hincks, S. R. Hinton, D. L. Hollowood, K. Honscheid, B. Hoyle, Zhiqi Huang, John P. Hughes, Dragan Huterer, B. Jain, D. J. James, T. Jeltema, K. Kuehn, M. Lima, M. A. G. Maia, J. L. Marshall, J. J. McMahon, P. Melchior, F. Menanteau, R. Miquel, J. J. Mohr, Kavilan Moodley, R. Morgan, F. Nati, Lyman A. Page, R. L. C. Ogando, A. Palmese, F. Paz-Chinchón, A. A. Plazas, A. Pieres, A. K. Romer, Eduardo Rozo, E. Sánchez, V. Scarpine, A. Schillaci, M. Schubnell, S. Serrano, I. Sevilla-Noarbe, E. Sheldon, T. Shin, Cristobál Sifón, M. Smith, M. Soares-Santos, E. Suchyta, M. E. C. Swanson, G. Tarlé, D. Thomas, D. L. Tucker, T N Varga, J. Weller, Risa H. Wechsler, R. D. Wilkinson, Edward J. Wollack, Zhilei Xu

Notice bibliographique

RevueThe Astrophysical Journal · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensCanadian Institute for Theoretical AstrophysicsPerimeter InstituteUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesSLAC National Accelerator LaboratoryIntegrated Electronics Engineering Center, Binghamton UniversityEuropean Regional Development FundScience and Technology Facilities CouncilNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of Illinois at Urbana-ChampaignEuropean Research CouncilNational Institute of Standards and TechnologyInstitut de Física d'Altes EnergiesConnaught FundFundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de JaneiroCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y TecnológicasConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoGeneralitat de CatalunyaOffice of ScienceUniversity of EdinburghUniversity of SussexUniversity of NottinghamUniversity of TorontoOhio State UniversityNational Research FoundationComisión Nacional de Investigación Científica y TecnológicaNational Aeronautics and Space AdministrationUniversity College LondonUniversity of CambridgeNational Energy Research Scientific Computing CenterUniversity of PortsmouthUniversity of ChicagoMinistério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoLawrence Berkeley National LaboratoryFinanciadora de Estudos e ProjetosUniversity of PennsylvaniaHigh Energy PhysicsDeutsche ForschungsgemeinschaftArgonne National LaboratoryCentres de Recerca de CatalunyaMinisterio de Ciencia e InnovaciónEuropean CommissionU.S. Department of EnergyPrinceton UniversityUniversity of MichiganFermilabNational Science Foundation
Mots-clésPhysicsCosmic microwave backgroundGalaxy clusterAstrophysicsDark energyCosmologyGalaxyAstronomySouth Pole TelescopeLarge Synoptic Survey TelescopeTelescopeAnisotropyOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The cosmic web contains filamentary structure on a wide range of scales. On the largest scales, superclustering aligns multiple galaxy clusters along intercluster bridges, visible through their thermal Sunyaev–Zel’dovich signal in the cosmic microwave background. We demonstrate a new, flexible method to analyze the hot gas signal from multiscale extended structures. We use a Compton y-map from the Atacama Cosmology Telescope (ACT) stacked on redMaPPer cluster positions from the optical Dark Energy Survey (DES). Cutout images from the y-map are oriented with large-scale structure information from DES galaxy data such that the superclustering signal is aligned before being overlaid. We find evidence of an extended quadrupole moment of the stacked y signal at the 3.5σ level, demonstrating that the large-scale thermal energy surrounding galaxy clusters is anisotropically distributed. We compare our ACT × DES results with the Buzzard simulations, finding broad agreement. Using simulations, we highlight the promise of this novel technique for constraining the evolution of anisotropic, non-Gaussian structure using future combinations of microwave and optical surveys.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,033
Score d'incertitude au seuil0,065

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,221 · 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'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

Citations17
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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