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Enregistrement W7116941877 · doi:10.1103/n7p5-pc66

Atacama Cosmology Telescope: A measurement of galaxy cluster temperatures through relativistic corrections to the thermal Sunyaev-Zeldovich effect

2025· article· en· W7116941877 sur OpenAlexafffund
Adriaan J. Duivenvoorden, Zachary Atkins, Nicholas Battaglia, E. S. Battistelli, J Richard Bond, Hongbo Cai, Erminia Calabrese, S. Choi, Kevin D. Crowley, Mark J. Devlin, Jo Dunkley, Yilun Guan, Carlos Hervías-Caimapo, J. Colin Hill, Matt Hilton, Adam D. Hincks, Mathew S. Madhavacheril, Joshiwa van Marrewijk, Fiona McCarthy, Kavilan Moodley, Tony Mroczkowski, Michael D. Niemack, Lyman Page, Bruce Partridge, E. Schaan, Neelima Sehgal, B. D. Sherwin, Cristóbal Sifón, David N. Spergel, Alexander Van Engelen, Eve M. Vavagiakis, Edward J. Wollack

Notice bibliographique

RevuePhysical review. D/Physical review. D. · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensCanadian Institute for Theoretical AstrophysicsUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesFaculty of Arts and SciencesNational Institute of Standards and TechnologyAgencia Nacional de Investigación y DesarrolloUniversity of British ColumbiaUniversity of TorontoNiagara Community FoundationNational Energy Research Scientific Computing CenterNational Aeronautics and Space AdministrationCanada Foundation for InnovationUniversity of PennsylvaniaPrinceton UniversityNational Science FoundationCompute CanadaSimons FoundationGovernment of OntarioNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaFlatiron Health
Mots-clésCosmologyGalaxy clusterAmplitudeCluster (spacecraft)GalaxyMeasure (data warehouse)ObservatoryStack (abstract data type)Thermal

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The high electron temperature in galaxy clusters ( > 1 keV or > 10 7 K ) leads to corrections at the level of a few percent in their thermal Sunyaev-Zeldovich effect signatures. Both the size and frequency dependence of these corrections, which are known as relativistic temperature corrections, depend upon the temperature of the objects. In this work we exploit this effect to measure the average temperature of a stack of Compton- y selected clusters. Specifically, we apply the “spectroscopic method” and search for the temperature that best fits the clusters’ signal measured at frequencies from 30 to 545 GHz by the Atacama Cosmology Telescope and satellite. We measure the average temperature of clusters detected in the Atacama Cosmology Telescope maps to be 8.5 ± 2.4 keV , with an additional systematic error of comparable amplitude dominated by passband uncertainty. Upcoming surveys, such as the Simons Observatory and CMB-S4, have the potential to dramatically improve upon these measurements and thereby enable precision studies of cluster temperatures with millimeter observations. The key challenge for future observations will be mitigating instrumental systematic effects, which already limit this analysis.

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)0,002
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 enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,003

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,356
Écart entre enseignants0,345 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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