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We investigate constraints on cosmic reionization extracted from the Planck cosmic microwave background (CMB) data. We combine the Planck CMB anisotropy data in temperature with the low-multipole polarization data to fit ΛCDM models with various parameterizations of the reionization history. We obtain a Thomson optical depth τ = 0.058 ± 0.012 for the commonly adopted instantaneous reionization model. This confirms, with data solely from CMB anisotropies, the low value suggested by combining Planck 2015 results with other data sets, and also reduces the uncertainties. We reconstruct the history of the ionization fraction using either a symmetric or an asymmetric model for the transition between the neutral and ionized phases. To determine better constraints on the duration of the reionization process, we also make use of measurements of the amplitude of the kinetic Sunyaev-Zeldovich (kSZ) effect using additional information from the high-resolution Atacama Cosmology Telescope and South Pole Telescope experiments. The average redshift at which reionization occurs is found to lie between z = 7.8 and 8.8, depending on the model of reionization adopted. Using kSZ constraints and a redshift-symmetric reionization model, we find an upper limit to the width of the reionization period of Δz < 2.8. In all cases, we find that the Universe is ionized at less than the 10% level at redshifts above z ≅ 10. This suggests that an early onset of reionization is strongly disfavoured by the Planck data. We show that this result also reduces the tension between CMB-based analyses and constraints from other astrophysical sources.
Adam, R., Aghanim, N., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., Ballardini, M., et al. (2016). Planck intermediate results: XLVII. Planck constraints on reionization history. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 596 [10.1051/0004-6361/201628897].
Planck intermediate results: XLVII. Planck constraints on reionization history
Adam, R.;Aghanim, N.;Ashdown, M.;Aumont, J.;Baccigalupi, C.;Ballardini, M.;Banday, A. J.;Barreiro, R. B.;Bartolo, N.;Basak, S.;Battye, R.;Benabed, K.;Bernard, J. -P.;Bersanelli, M.;Bielewicz, P.;Bock, J. J.;Bonaldi, A.;Bonavera, L.;Bond, J. R.;Borrill, J.;Bouchet, F. R.;Boulanger, F.;Bucher, M.;Burigana, C.;Calabrese, E.;Cardoso, J. -F.;Carron, J.;Chiang, H. C.;Colombo, L. P. L.;Combet, C.;Comis, B.;Couchot, F.;Coulais, A.;Crill, B. P.;Curto, A.;Cuttaia, F.;Davis, R. J.;De Bernardis, P.;De Rosa, A.;De Zotti, G.;Delabrouille, J.;Di Valentino, E.;Dickinson, C.;Diego, J. M.;Doré, O.;Douspis, M.;Ducout, A.;Dupac, X.;Elsner, F.;Enßlin, T. A.;Eriksen, H. K.;Falgarone, E.;Fantaye, Y.;Finelli, F.;Forastieri, F.;Frailis, M.;Fraisse, A. A.;Franceschi, E.;Frolov, A.;Galeotta, S.;Galli, S.;Ganga, K.;Génova-Santos, R. T.;Gerbino, M.;Ghosh, T.;González-Nuevo, J.;Górski, K. M.;Gruppuso, A.;Gudmundsson, J. E.;Hansen, F. K.;Helou, G.;Henrot-Versillé, S.;Herranz, D.;Hivon, E.;Huang, Z.;Ilić, S.;Jaffe, A. H.;Jones, W. C.;Keihänen, E.;Keskitalo, R.;Kisner, T. S.;Knox, L.;Krachmalnicoff, N.;Kunz, M.;Kurki-Suonio, H.;Lagache, G.;Lähteenmäki, A.;Lamarre, J. -M.;Langer, M.;Lasenby, A.;Lattanzi, M.;Lawrence, C. R.;Le Jeune, M.;Levrier, F.;Lewis, A.;Liguori, M.;Lilje, P. B.;López-Caniego, M.;Ma, Y. -Z.;MacIás-Pérez, J. F.;Maggio, G.;Mangilli, A.;Maris, M.;Martin, P. G.;Martínez-González, E.;Matarrese, S.;Mauri, N.;McEwen, J. D.;Meinhold, P. R.;Melchiorri, A.;Mennella, A.;Migliaccio, M.;Miville-Deschênes, M. -A.;Molinari, D.;Moneti, A.;Montier, L.;Morgante, G.;Moss, A.;Naselsky, P.;Natoli, P.;Oxborrow, C. A.;Pagano, L.;Paoletti, D.;Partridge, B.;Patanchon, G.;Patrizii, L.;Perdereau, O.;Perotto, L.;Pettorino, V.;Piacentini, F.;Plaszczynski, S.;Polastri, L.;Polenta, G.;Puget, J. -L.;Rachen, J. P.;Racine, B.;Reinecke, M.;Remazeilles, M.;Renzi, A.;Rocha, G.;Rossetti, M.;Roudier, G.;Rubinõ-Martín, J. A.;Ruiz-Granados, B.;Salvati, L.;Sandri, M.;Savelainen, M.;Scott, D.;Sirri, G.;Sunyaev, R.;Suur-Uski, A. -S.;Tauber, J. A.;Tenti, M.;Toffolatti, L.;Tomasi, M.;Tristram, M.;Trombetti, T.;Valiviita, J.;Van Tent, F.;Vielva, P.;Villa, F.;Vittorio, N.;Wandelt, B. D.;Wehus, I. K.;White, M.;Zacchei, A.;Zonca, A.
2016
Abstract
We investigate constraints on cosmic reionization extracted from the Planck cosmic microwave background (CMB) data. We combine the Planck CMB anisotropy data in temperature with the low-multipole polarization data to fit ΛCDM models with various parameterizations of the reionization history. We obtain a Thomson optical depth τ = 0.058 ± 0.012 for the commonly adopted instantaneous reionization model. This confirms, with data solely from CMB anisotropies, the low value suggested by combining Planck 2015 results with other data sets, and also reduces the uncertainties. We reconstruct the history of the ionization fraction using either a symmetric or an asymmetric model for the transition between the neutral and ionized phases. To determine better constraints on the duration of the reionization process, we also make use of measurements of the amplitude of the kinetic Sunyaev-Zeldovich (kSZ) effect using additional information from the high-resolution Atacama Cosmology Telescope and South Pole Telescope experiments. The average redshift at which reionization occurs is found to lie between z = 7.8 and 8.8, depending on the model of reionization adopted. Using kSZ constraints and a redshift-symmetric reionization model, we find an upper limit to the width of the reionization period of Δz < 2.8. In all cases, we find that the Universe is ionized at less than the 10% level at redshifts above z ≅ 10. This suggests that an early onset of reionization is strongly disfavoured by the Planck data. We show that this result also reduces the tension between CMB-based analyses and constraints from other astrophysical sources.
Adam, R., Aghanim, N., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., Ballardini, M., et al. (2016). Planck intermediate results: XLVII. Planck constraints on reionization history. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 596 [10.1051/0004-6361/201628897].
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 598/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.