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We present the temperature and polarization angular power spectra of the CMB measured by the Atacama Cosmology Telescope (ACT) from 5400 deg2 of the 2013–2016 survey, which covers >15000 deg2 at 98 and 150 GHz. For this analysis we adopt a blinding strategy to help avoid confirmation bias and, related to this, show numerous checks for systematic error done before unblinding. Using the likelihood for the cosmological analysis we constrain secondary sources of anisotropy and foreground emission, and derive a “CMB-only” spectrum that extends to ` = 4000. At large angular scales, foreground emission at 150 GHz is ∼1% of TT and EE within our selected regions and consistent with that found by Planck. Using the same likelihood, we obtain the cosmological parameters for ΛCDM for the ACT data alone with a prior on the optical depth of τ = 0.065 ± 0.015. ΛCDM is a good fit. The best-fit model has a reduced χ2 of 1.07 (PTE = 0.07) with H0 = 67.9 ± 1.5 km/s/Mpc. We show that the lensing BB signal is consistent with ΛCDM and limit the celestial EB polarization angle to ψP = −0.07◦ ±0.09◦. We directly cross correlate ACT with Planck and observe generally good agreement but with some discrepancies in TE. All data on which this analysis is based will be publicly released.
Choi, S., Hasselfield, M., Ho, S., Koopman, B., Lungu, M., Abitbol, M., et al. (2020). The atacama cosmology telescope: A measurement of the cosmic microwave background power spectra at 98 and 150 GHz. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS, 2020(12) [10.1088/1475-7516/2020/12/045].
The atacama cosmology telescope: A measurement of the cosmic microwave background power spectra at 98 and 150 GHz
Choi S. K.
;Hasselfield M.;Ho S. -P. P.;Koopman B.;Lungu M.;Abitbol M. H.;Addison G. E.;Ade P. A. R.;Aiola S.;Alonso D.;Amiri M.;Amodeo S.;Angile E.;Austermann J. E.;Baildon T.;Battaglia N.;Beall J. A.;Bean R.;Becker D. T.;Richard Bond J.;Bruno S. M.;Calabrese E.;Calafut V.;Campusano L. E.;Carrero F.;Chesmore G. E.;Cho H. -M.;Clark S. E.;Cothard N. F.;Crichton D.;Crowley K. T.;Darwish O.;Datta R.;Denison E. V.;Devlin M. J.;Duell C. J.;Duff S. M.;Duivenvoorden A. J.;Dunkley J.;Dunner R.;Essinger-Hileman T.;Fankhanel M.;Ferraro S.;Fox A. E.;Fuzia B.;Gallardo P. A.;Gluscevic V.;Golec J. E.;Grace E.;Gralla M.;Guan Y.;Hall K.;Halpern M.;Han D.;Hargrave P.;Henderson S.;Hensley B.;Colin Hill J.;Hilton G. C.;Hilton M.;Hincks A. D.;Hlozek R.;Hubmayr J.;Huffenberger K. M.;Hughes J. P.;Infante L.;Irwin K.;Jackson R.;Klein J.;Knowles K.;Kosowsky A.;Lakey V.;Li D.;Li Y.;Li Z.;Lokken M.;Louis T.;MacInnis A.;Madhavacheril M.;Maldonado F.;Mallaby-Kay M.;Marsden D.;Maurin L.;McMahon J.;Menanteau F.;Moodley K.;Morton T.;Naess S.;Namikawa T.;Nati F.;Newburgh L.;Nibarger J. P.;Nicola A.;Niemack M. D.;Nolta M. R.;Orlowski-Sherer J.;Page L. A.;Pappas C. G.;Partridge B.;Phakathi P.;Prince H.;Puddu R.;Qu F. J.;Rivera J.;Robertson N.;Rojas F.;Salatino M.;Schaan E.;Schillaci A.;Schmitt B. L.;Sehgal N.;Sherwin B. D.;Sierra C.;Sievers J.;Sifon C.;Sikhosana P.;Simon S.;Spergel D. N.;Staggs S. T.;Stevens J.;Storer E.;Sunder D. D.;Switzer E. R.;Thorne B.;Thornton R.;Trac H.;Treu J.;Tucker C.;Vale L. R.;van Engelen A.;van Lanen J.;Vavagiakis E. M.;Wagoner K.;Wang Y.;Ward J. T.;Wollack E. J.;Xu Z.;Zago F.;Zhu N.
2020
Abstract
We present the temperature and polarization angular power spectra of the CMB measured by the Atacama Cosmology Telescope (ACT) from 5400 deg2 of the 2013–2016 survey, which covers >15000 deg2 at 98 and 150 GHz. For this analysis we adopt a blinding strategy to help avoid confirmation bias and, related to this, show numerous checks for systematic error done before unblinding. Using the likelihood for the cosmological analysis we constrain secondary sources of anisotropy and foreground emission, and derive a “CMB-only” spectrum that extends to ` = 4000. At large angular scales, foreground emission at 150 GHz is ∼1% of TT and EE within our selected regions and consistent with that found by Planck. Using the same likelihood, we obtain the cosmological parameters for ΛCDM for the ACT data alone with a prior on the optical depth of τ = 0.065 ± 0.015. ΛCDM is a good fit. The best-fit model has a reduced χ2 of 1.07 (PTE = 0.07) with H0 = 67.9 ± 1.5 km/s/Mpc. We show that the lensing BB signal is consistent with ΛCDM and limit the celestial EB polarization angle to ψP = −0.07◦ ±0.09◦. We directly cross correlate ACT with Planck and observe generally good agreement but with some discrepancies in TE. All data on which this analysis is based will be publicly released.
Choi, S., Hasselfield, M., Ho, S., Koopman, B., Lungu, M., Abitbol, M., et al. (2020). The atacama cosmology telescope: A measurement of the cosmic microwave background power spectra at 98 and 150 GHz. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS, 2020(12) [10.1088/1475-7516/2020/12/045].
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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.