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Precision Cosmology with Weak Gravitational Lensing and Galaxy Populations

Freudenburg, Jenna Kay Cunliffe January 2020 (has links)
No description available.
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The kinetic Sunyaev-Zel’dovich effect as a probe of the physics of cosmic reionization : the effect of self-regulated reionization

Park, Hyunbae 16 January 2015 (has links)
We calculate the angular power spectrum of the cosmic microwave background temperature fluctuations induced by the kinetic Sunyaev-Zel'dovich (kSZ) effect from the epoch of reionization (EOR). We use detailed N-body+radiative-transfer simulations to follow inhomogeneous reionization of the intergalactic medium. For the first time, we take into account the "self-regulation" of reionization: star formation in low-mass dwarf galaxies or minihalos is suppressed if these halos form in the regions that were already ionized or Lyman-Werner dissociated. Some previous work suggested that the amplitude of the kSZ power spectrum from the EOR can be described by a two-parameter family: the epoch of half-ionization and the duration of reionization. However, we argue that this picture applies only to simple forms of the reionization history which are roughly symmetric about the half-ionization epoch. In self-regulated reionization, the universe begins to be ionized early, maintains a low level of ionization for an extended period, and then finishes reionization as soon as high-mass atomically cooling halos dominate. While inclusion of self-regulation affects the amplitude of the kSZ power spectrum only modestly (~10%), it can change the duration of reionization by a factor of more than two. We conclude that the simple two-parameter family does not capture the effect of a physical, yet complex, reionization history caused by self-regulation. When added to the post-reionization kSZ contribution, our prediction for the total kSZ power spectrum is below the current upper bound from the South Pole Telescope. Therefore, the current upper bound on the kSZ effect from the EOR is consistent with our understanding of the physics of reionization. / text
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Etude statistique des corrélations dans la distribution des galaxies - application aux oscillations baryoniques acoustiques / Statistical study of the correlation in the galaxy distribution – application to the baryonic acoustic oscillations

Labatie, Antoine 13 December 2012 (has links)
Les Oscillations Baryoniques Acoustiques (BAOs) correspondent au phénomène d'ondes acoustiques dans le plasma baryon-photon avant la recombinaison. Ces oscillations impriment une échelle standard, correspondant à l'horizon sonique, qui peut être observée dans les grandes structures de l'Univers. De par cette propriété d'étalon standard, les BAOs permettent d'étudier la relation distance-redshift dans les catalogues de galaxies et fournissent un outil très prometteur pour étudier les propriétés de l'énergie sombre. Les BAOs peuvent être étudiés à partir des statistiques du second ordre (la fonction de corrélation ou le spectre de puissance) dans la distribution des galaxies. Dans cette thèse, on se restreint au cas de la fonction de corrélation. Les BAOs apparaissent dans la fonction de corrélation comme un faible pic à l'échelle de l'horizon sonique. Il y a deux applications principales des BAOs: la détection des BAOs et la contraintes des paramètres cosmologiques grâce à la propriété d'étalon standard. La détection du pic BAO à une échelle proche de l'échelle attendue permet de confirmer le modèle cosmologique actuel. Quant à la contrainte des paramètres cosmologiques, permettant d'étudier l'énergie sombre, il s'agit d'un objectif majeur de la cosmologie moderne. Dans cette thèse, on s'intéresse à différents problèmes statistiques concernant l'étude de la fonction de corrélation dans la distribution des galaxies, avec un accent particulier sur l'étude des BAOs. Dans la première partie, on fait une étude à la fois théorique et pratique du biais dû à la contrainte intégrale dans les estimateurs de la fonction de corrélation. On montre que ce biais est très faible pour les relevés de galaxies actuels. Dans la seconde partie, on s'intéresse à la détection des BAOs. On montre les limitations de la méthode de détection classique, et on propose une nouvelle méthode plus rigoureuse. Notre méthode permet notamment de prendre en compte la dépendance de la matrice de la covariance de l'estimateur en fonction du modèle. Enfin dans la troisième partie, on étudie à nouveau la question la dépendance de la matrice de la covariance, cette fois pour la contrainte des paramètres cosmologiques. On estime une matrice de covariance dépendant du modèle et l'on compare nos contraintes avec les contraintes obtenues en faisant l'approximation habituelle d'une matrice de covariance constante. On montre que l'effet de cette approximation est relativement faible et diminue lorsque les relevés de galaxies grandissent. / Baryon Acoustic Oscillations (BAOs) correspond to the acoustic phenomenon in the baryon-photon plasma before recombination. BAOs imprint a particular scale, corresponding to the sound horizon, that can be observed in large-scale structures of the Universe. Using this standard ruler property, BAOs can be used to probe the distance-redshift relation in galaxy catalogues, thus providing a very promising tool to study dark energy properties. BAOs can be studied from the second order statistics (the correlation function or the power spectrum) in the distribution of galaxies. In this thesis we restrict to the case of the correlation function. BAOs appear in the correlation function as a small localized bump at the scale of the sound horizon in comoving coordinates. There are two major applications of BAO study: BAO detection and cosmological parameter constraints using the standard ruler property. The detection of BAOs at the expected scale enables to confirm the current cosmological model. As for cosmological parameter constraints, enabling the study of dark energy, it is a major goal of modern cosmology. In this thesis we tackle different statistical problems concerning the correlation function analysis in the galaxy distribution, with a focus on the study of BAOs. In the first part, we make both a theoretical and practical study of the bias due to the integral constraints in correlation function estimators. We show that this bias is very small for current galaxy surveys. In the second part we study the BAO detection. We show the limitations of the classical detection method and propose a new method, which is more rigorous. In particular our method enables to take into account the model-dependence of the covariance matrix of the estimators. In the third part, we focus again on the model-dependence of the covariance matrix, but this time for parameter constraints. We estimate a model-dependent covariance matrix and compare our constraints with constraints obtained by making the usual approximation of a constant covariance matrix. We show that the effect of this approximation is quite small for current galaxy surveys and decreases with the survey size.

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