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Enregistrement W4402963571 · doi:10.1093/mnras/stae2100

Weak lensing combined with the kinetic Sunyaev–Zel’dovich effect: a study of baryonic feedback

2024· article· en· W4402963571 sur OpenAlexaff
L. Bigwood, A. Amon, Aurel Schneider, Jaime Salcido, Ian G. McCarthy, Calvin Preston, Daniel A. Sánchez, Debora Sijacki, Emmanuel Schaan, S Ferraro, Nicholas Battaglia, Angela Chen, S Dodelson, A. Roodman, A. Pieres, A. Ferté, A. Alarcon, A Drlica-Wagner, A. Choi, A Navarro-Alsina, A. Campos, Ashley J. Ross, A. Carnero Rosell, B. Yin, B Yanny, C. Sánchez, C. L. Chang, C. Davis, C. Doux, D. Gruen, E S Rykoff, Eric Huff, E. Sheldon, F. Tarsitano, F. Andrade-Oliveira, G. M. Bernstein, G Giannini, H. T. Diehl, Hung-Jin Huang, I. Harrison, I. Sevilla-Noarbe, I. Tutusaus, J Elvin-Poole, J. McCullough, J. Zuntz, J. Blazek, J. DeRose, J. Cordero, J. Prat, J. Myles, K. Eckert, K Bechtol, K. Herner, L F Secco, M. Gatti, Marco Raveri, M. Carrasco Kind, M. R. Becker, M. A. Troxel, Mike Jarvis, N MacCrann, O Friedrich, O. Alves, R Chen, R. P. Rollins, Risa H. Wechsler, R A Gruendl, R. Cawthon, S Allam, S. L. Bridle, S. Pandey, S. Everett, T. Shin, W.G Hartley, Xiao Fang, Y. Zhang, M. Aguena, J. Annis, David Bacon, E. Bertin, S. Bocquet, D Brooks, J. Carretero, F. J. Castander, L. N. da Costa, M. E. S. Pereira, J. De Vicente, S Desai, P. Doel, I. Ferrero, B. Flaugher, J Frieman, J García-Bellido, E. Gaztañaga, G. Gutiérrez, S. R. Hinton, K. Honscheid, Dragan Huterer, D J James, K. Kuehn, O. Lahav, S. Lee, J. L. Marshall, J. Mena-Fernández, R Miquel, J. Muir, M. Paterno, A A Plazas Malagón, A. Porredon, A. K. Romer, S. Samuroff, E. Sánchez, D Sanchez Cid, M. C. Smith, M. Soares-Santos, E. Suchyta, M E C Swanson, G. Tarlé, C. To, N. Weaverdyck, J. Weller, P. Wiseman, M. Yamamoto

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensPerimeter InstituteUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesH2020 European Research CouncilMinisterio de Ciencia e InnovaciónConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoScience and Technology Facilities CouncilEuropean CommissionU.S. Department of EnergyNational Science Foundation
Mots-clésPhysicsSunyaev–Zel'dovich effectBaryonAstrophysicsCosmologyWeak gravitational lensingDark matterMatter power spectrumGalaxySpectral densityParametrization (atmospheric modeling)HaloSouth Pole TelescopeGalaxy clusterDark energyRedshift

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Extracting precise cosmology from weak lensing surveys requires modelling the non-linear matter power spectrum, which is suppressed at small scales due to baryonic feedback processes. However, hydrodynamical galaxy formation simulations make widely varying predictions for the amplitude and extent of this effect. We use measurements of Dark Energy Survey Year 3 weak lensing (WL) and Atacama Cosmology Telescope DR5 kinematic Sunyaev–Zel’dovich (kSZ) to jointly constrain cosmological and astrophysical baryonic feedback parameters using a flexible analytical model, ‘baryonification’. First, using WL only, we compare the $S_8$ constraints using baryonification to a simulation-calibrated halo model, a simulation-based emulator model, and the approach of discarding WL measurements on small angular scales. We find that model flexibility can shift the value of $S_8$ and degrade the uncertainty. The kSZ provides additional constraints on the astrophysical parameters, with the joint WL + kSZ analysis constraining $S_8=0.823^{+0.019}_{-0.020}$. We measure the suppression of the non-linear matter power spectrum using WL + kSZ and constrain a mean feedback scenario that is more extreme than the predictions from most hydrodynamical simulations. We constrain the baryon fractions and the gas mass fractions and find them to be generally lower than inferred from X-ray observations and simulation predictions. We conclude that the WL + kSZ measurements provide a new and complementary benchmark for building a coherent picture of the impact of gas around galaxies across observations.

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)0,003
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,005
Tête enseignante GPT0,193
Écart entre enseignants0,188 · 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

Citations57
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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