Euclid: Calibrating photometric redshifts ...
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Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
Titre :
Euclid: Calibrating photometric redshifts with spectroscopic cross-correlations
Auteur(s) :
Naidoo, K. [Auteur]
Johnston, H. [Auteur]
Joachimi, B. [Auteur]
van den Busch, J.L. [Auteur]
Hildebrandt, H. [Auteur]
Ilbert, O. [Auteur]
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille [LAM]
Lahav, O. [Auteur]
Aghanim, N. [Auteur]
Institut d'astrophysique spatiale [IAS]
Altieri, B. [Auteur]
Amara, A. [Auteur]
Baldi, M. [Auteur]
Bender, R. [Auteur]
Bodendorf, C. [Auteur]
Branchini, E. [Auteur]
Brescia, M. [Auteur]
Brinchmann, J. [Auteur]
Camera, S. [Auteur]
Capobianco, V. [Auteur]
Carbone, C. [Auteur]
Carretero, J. [Auteur]
Castander, F.J. [Auteur]
Castellano, M. [Auteur]
Cavuoti, S. [Auteur]
Cimatti, A. [Auteur]
Cledassou, R. [Auteur]
Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS [IN2P3]
Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] [CNES]
Congedo, G. [Auteur]
Conselice, C.J. [Auteur]
Conversi, L. [Auteur]
Copin, Y. [Auteur]
Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon [IP2I Lyon]
Corcione, L. [Auteur]
Courbin, F. [Auteur]
Cropper, M. [Auteur]
da Silva, A. [Auteur]
Degaudenzi, H. [Auteur]
Dinis, J. [Auteur]
Dubath, F. [Auteur]
Dupac, X. [Auteur]
Dusini, S. [Auteur]
Farrens, S. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Ferriol, S. [Auteur]
Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon [IP2I Lyon]
Fosalba, P. [Auteur]
Frailis, M. [Auteur]
Franceschi, E. [Auteur]
Franzetti, P. [Auteur]
Fumana, M. [Auteur]
Galeotta, S. [Auteur]
Garilli, B. [Auteur]
Gillard, W. [Auteur]
Centre de Physique des Particules de Marseille [CPPM]
Gillis, B. [Auteur]
Giocoli, C. [Auteur]
Grazian, A. [Auteur]
Grupp, F. [Auteur]
Haugan, S.V.H. [Auteur]
Holmes, W. [Auteur]
Hormuth, F. [Auteur]
Hornstrup, A. [Auteur]
Jahnke, K. [Auteur]
Kümmel, M. [Auteur]
Kiessling, A. [Auteur]
Kilbinger, M. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Kitching, T. [Auteur]
Kohley, R. [Auteur]
Kurki-Suonio, H. [Auteur]
Ligori, S. [Auteur]
Lilje, P.B. [Auteur]
Lloro, I. [Auteur]
Maiorano, E. [Auteur]
Mansutti, O. [Auteur]
Marggraf, O. [Auteur]
Markovic, K. [Auteur]
Marulli, F. [Auteur]
Massey, R. [Auteur]
Wright, A.H. [Auteur]
Meneghetti, M. [Auteur]
Maurogordato, S. [Auteur]
Joseph Louis LAGRANGE [LAGRANGE]
Merlin, E. [Auteur]
Meylan, G. [Auteur]
Moresco, M. [Auteur]
Moscardini, L. [Auteur]
Munari, E. [Auteur]
Nakajima, R. [Auteur]
Niemi, S.M. [Auteur]
Padilla, C. [Auteur]
Paltani, S. [Auteur]
Pasian, F. [Auteur]
Pedersen, K. [Auteur]
Percival, W.J. [Auteur]
Pettorino, V. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Pires, S. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Polenta, G. [Auteur]
Poncet, M. [Auteur]
Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] [CNES]
Popa, L. [Auteur]
Pozzetti, L. [Auteur]
Raison, F. [Auteur]
Rebolo, R. [Auteur]
Renzi, A. [Auteur]
Rhodes, J. [Auteur]
Riccio, G. [Auteur]
Romelli, E. [Auteur]
Rosset, C. [Auteur]
AstroParticule et Cosmologie [APC (UMR_7164)]
Rossetti, E. [Auteur]
Saglia, R. [Auteur]
Sapone, D. [Auteur]
Sartoris, B. [Auteur]
Schneider, P. [Auteur]
Secroun, A. [Auteur]
Centre de Physique des Particules de Marseille [CPPM]
Seidel, G. [Auteur]
Sirignano, C. [Auteur]
Sirri, G. [Auteur]
Starck, J.-L. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Surace, C. [Auteur]
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille [LAM]
Tallada-Crespí, P. [Auteur]
Taylor, A.N. [Auteur]
Tereno, I. [Auteur]
Toledo-Moreo, R. [Auteur]
Torradeflot, F. [Auteur]
Tutusaus, I. [Auteur]
Valentijn, E.A. [Auteur]
Valenziano, L. [Auteur]
Vassallo, T. [Auteur]
Wang, Y. [Auteur]
Weller, J. [Auteur]
Wetzstein, M. [Auteur]
Zacchei, A. [Auteur]
Zamorani, G. [Auteur]
Zoubian, J. [Auteur]
Centre de Physique des Particules de Marseille [CPPM]
Andreon, S. [Auteur]
Maino, D. [Auteur]
Scottez, V. [Auteur]
Institut d'Astrophysique de Paris [IAP]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Johnston, H. [Auteur]
Joachimi, B. [Auteur]
van den Busch, J.L. [Auteur]
Hildebrandt, H. [Auteur]
Ilbert, O. [Auteur]
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille [LAM]
Lahav, O. [Auteur]
Aghanim, N. [Auteur]
Institut d'astrophysique spatiale [IAS]
Altieri, B. [Auteur]
Amara, A. [Auteur]
Baldi, M. [Auteur]
Bender, R. [Auteur]
Bodendorf, C. [Auteur]
Branchini, E. [Auteur]
Brescia, M. [Auteur]
Brinchmann, J. [Auteur]
Camera, S. [Auteur]
Capobianco, V. [Auteur]
Carbone, C. [Auteur]
Carretero, J. [Auteur]
Castander, F.J. [Auteur]
Castellano, M. [Auteur]
Cavuoti, S. [Auteur]
Cimatti, A. [Auteur]
Cledassou, R. [Auteur]
Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS [IN2P3]
Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] [CNES]
Congedo, G. [Auteur]
Conselice, C.J. [Auteur]
Conversi, L. [Auteur]
Copin, Y. [Auteur]
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Corcione, L. [Auteur]
Courbin, F. [Auteur]
Cropper, M. [Auteur]
da Silva, A. [Auteur]
Degaudenzi, H. [Auteur]
Dinis, J. [Auteur]
Dubath, F. [Auteur]
Dupac, X. [Auteur]
Dusini, S. [Auteur]
Farrens, S. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Ferriol, S. [Auteur]
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Fosalba, P. [Auteur]
Frailis, M. [Auteur]
Franceschi, E. [Auteur]
Franzetti, P. [Auteur]
Fumana, M. [Auteur]
Galeotta, S. [Auteur]
Garilli, B. [Auteur]
Gillard, W. [Auteur]
Centre de Physique des Particules de Marseille [CPPM]
Gillis, B. [Auteur]
Giocoli, C. [Auteur]
Grazian, A. [Auteur]
Grupp, F. [Auteur]
Haugan, S.V.H. [Auteur]
Holmes, W. [Auteur]
Hormuth, F. [Auteur]
Hornstrup, A. [Auteur]
Jahnke, K. [Auteur]
Kümmel, M. [Auteur]
Kiessling, A. [Auteur]
Kilbinger, M. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Kitching, T. [Auteur]
Kohley, R. [Auteur]
Kurki-Suonio, H. [Auteur]
Ligori, S. [Auteur]
Lilje, P.B. [Auteur]
Lloro, I. [Auteur]
Maiorano, E. [Auteur]
Mansutti, O. [Auteur]
Marggraf, O. [Auteur]
Markovic, K. [Auteur]
Marulli, F. [Auteur]
Massey, R. [Auteur]
Wright, A.H. [Auteur]
Meneghetti, M. [Auteur]
Maurogordato, S. [Auteur]
Joseph Louis LAGRANGE [LAGRANGE]
Merlin, E. [Auteur]
Meylan, G. [Auteur]
Moresco, M. [Auteur]
Moscardini, L. [Auteur]
Munari, E. [Auteur]
Nakajima, R. [Auteur]
Niemi, S.M. [Auteur]
Padilla, C. [Auteur]
Paltani, S. [Auteur]
Pasian, F. [Auteur]
Pedersen, K. [Auteur]
Percival, W.J. [Auteur]
Pettorino, V. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Pires, S. [Auteur]
Astrophysique Interprétation Modélisation [AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112)]
Polenta, G. [Auteur]
Poncet, M. [Auteur]
Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] [CNES]
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Renzi, A. [Auteur]
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Saglia, R. [Auteur]
Sapone, D. [Auteur]
Sartoris, B. [Auteur]
Schneider, P. [Auteur]
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Sirignano, C. [Auteur]
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Starck, J.-L. [Auteur]
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Surace, C. [Auteur]
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Tereno, I. [Auteur]
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Tutusaus, I. [Auteur]
Valentijn, E.A. [Auteur]
Valenziano, L. [Auteur]
Vassallo, T. [Auteur]
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Weller, J. [Auteur]
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Zacchei, A. [Auteur]
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Andreon, S. [Auteur]
Maino, D. [Auteur]
Scottez, V. [Auteur]
Institut d'Astrophysique de Paris [IAP]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Titre de la revue :
Astronomy and Astrophysics - A&A
Pagination :
A149
Éditeur :
EDP Sciences
Date de publication :
2023
ISSN :
0004-6361
Discipline(s) HAL :
Physique [physics]/Astrophysique [astro-ph]
Résumé en anglais : [en]
Cosmological constraints from key probes of the Euclid imaging survey rely critically on the accurate determination of the true redshift distributions $n(z)$ of tomographic redshift bins. We determine whether the mean ...
Lire la suite >Cosmological constraints from key probes of the Euclid imaging survey rely critically on the accurate determination of the true redshift distributions $n(z)$ of tomographic redshift bins. We determine whether the mean redshift $<z>$ of ten Euclid tomographic redshift bins can be calibrated to the Euclid target uncertainties of $\sigma(<z>)<0.002\,(1+z)$ via cross-correlation, with spectroscopic samples akin to those from the Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS), Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), and Euclid's NISP spectroscopic survey. We construct mock Euclid and spectroscopic galaxy samples from the Flagship simulation and measure small-scale clustering redshifts up to redshift $z<1.8$ with an algorithm that performs well on current galaxy survey data. The clustering measurements are then fitted to two $n(z)$ models: one is the true $n(z)$ with a free mean; the other a Gaussian Process modified to be restricted to non-negative values. We show that $<z>$ is measured in each tomographic redshift bin to an accuracy of order 0.01 or better. By measuring the clustering redshifts on subsets of the full Flagship area, we construct scaling relations that allow us to extrapolate the method performance to larger sky areas than are currently available in the mock. For the full expected Euclid, BOSS, and DESI overlap region of approximately 6000 deg$^{2}$, the uncertainties attainable by clustering redshifts exceeds the Euclid requirement by at least a factor of three for both $n(z)$ models considered, although systematic biases limit the accuracy. Clustering redshifts are an extremely effective method for redshift calibration for Euclid if the sources of systematic biases can be determined and removed, or calibrated-out with sufficiently realistic simulations. We outline possible future work, in particular an extension to higher redshifts with quasar reference samples.Lire moins >
Lire la suite >Cosmological constraints from key probes of the Euclid imaging survey rely critically on the accurate determination of the true redshift distributions $n(z)$ of tomographic redshift bins. We determine whether the mean redshift $<z>$ of ten Euclid tomographic redshift bins can be calibrated to the Euclid target uncertainties of $\sigma(<z>)<0.002\,(1+z)$ via cross-correlation, with spectroscopic samples akin to those from the Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS), Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), and Euclid's NISP spectroscopic survey. We construct mock Euclid and spectroscopic galaxy samples from the Flagship simulation and measure small-scale clustering redshifts up to redshift $z<1.8$ with an algorithm that performs well on current galaxy survey data. The clustering measurements are then fitted to two $n(z)$ models: one is the true $n(z)$ with a free mean; the other a Gaussian Process modified to be restricted to non-negative values. We show that $<z>$ is measured in each tomographic redshift bin to an accuracy of order 0.01 or better. By measuring the clustering redshifts on subsets of the full Flagship area, we construct scaling relations that allow us to extrapolate the method performance to larger sky areas than are currently available in the mock. For the full expected Euclid, BOSS, and DESI overlap region of approximately 6000 deg$^{2}$, the uncertainties attainable by clustering redshifts exceeds the Euclid requirement by at least a factor of three for both $n(z)$ models considered, although systematic biases limit the accuracy. Clustering redshifts are an extremely effective method for redshift calibration for Euclid if the sources of systematic biases can be determined and removed, or calibrated-out with sufficiently realistic simulations. We outline possible future work, in particular an extension to higher redshifts with quasar reference samples.Lire moins >
Langue :
Anglais
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Fichiers
- 2208.10503
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