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We present the results of approximately three years of observations of Planck Sunyaev-Zeldovich (SZ) sources with the Russian-Turkish 1.5 m telescope (RTT150), as a part of the optical follow-up programme undertaken by the Planck collaboration. During this time period approximately 20% of all dark and grey clear time available at the telescope was devoted to observations of Planck objects. Some observations of distant clusters were also done at the 6 m Bolshoi Telescope Alt-azimutalnyi (BTA) of the Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences. In total, deep, direct images of more than one hundred fields were obtained in multiple filters. We identified 47 previously unknown galaxy clusters, 41 of which are included in the Planck catalogue of SZ sources. The redshifts of 65 Planck clusters were measured spectroscopically and 14 more were measured photometrically. We discuss the details of cluster optical identifications and redshift measurements. We also present new spectroscopic redshifts for 39 Planck clusters that were not included in the Planck SZ source catalogue and are published here for the first time.
Ade, P., Aghanim, N., Arnaud, M., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., et al. (2015). Planck intermediate results. XXVI. Optical identification and redshifts of Planck clusters with the RTT150 telescope. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 582 [10.1051/0004-6361/201424674].
Planck intermediate results. XXVI. Optical identification and redshifts of Planck clusters with the RTT150 telescope
P. A. R. Ade;N. Aghanim;M. Arnaud;M. Ashdown;J. Aumont;C. Baccigalupi;A. J. Banday;R. B. Barreiro;R. Barrena;N. Bartolo;E. Battaner;K. Benabed;A. Benoit-Lévy;J. -P. Bernard;M. Bersanelli;P. Bielewicz;I. Bikmaev;H. Böhringer;A. Bonaldi;L. Bonavera;J. R. Bond;J. Borrill;F. R. Bouchet;R. Burenin;C. Burigana;R. C. Butler;E. Calabrese;P. Carvalho;A. Catalano;A. Chamballu;H. C. Chiang;G. Chon;P. R. Christensen;E. Churazov;D. L. Clements;L. P. L. Colombo;B. Comis;F. Couchot;A. Curto;F. Cuttaia;H. Dahle;L. Danese;R. D. Davies;R. J. Davis;P. de Bernardis;A. de Rosa;G. de Zotti;J. Delabrouille;J. M. Diego;H. Dole;O. Doré;M. Douspis;A. Ducout;X. Dupac;G. Efstathiou;F. Elsner;T. A. Enßlin;H. K. Eriksen;F. Finelli;I. Flores-Cacho;O. Forni;M. Frailis;A. A. Fraisse;E. Franceschi;A. Frejsel;S. Fromenteau;S. Galeotta;K. Ganga;R. T. Génova-Santos;M. Giard;M. Gilfanov;Y. Giraud-Héraud;E. Gjerløw;J. González-Nuevo;K. M. Górski;A. Gruppuso;F. K. Hansen;D. Hanson;D. L. Harrison;A. Hempel;S. Henrot-Versillé;C. Hernández-Monteagudo;D. Herranz;S. R. Hildebrandt;E. Hivon;M. Hobson;W. A. Holmes;A. Hornstrup;W. Hovest;K. M. Huffenberger;G. Hurier;T. R. Jaffe;W. C. Jones;M. Juvela;E. Keihänen;R. Keskitalo;I. Khamitov;T. S. Kisner;R. Kneissl;J. Knoche;M. Kunz;H. Kurki-Suonio;G. Lagache;J. -M. Lamarre;A. Lasenby;M. Lattanzi;C. R. Lawrence;R. Leonardi;F. Levrier;M. Liguori;P. B. Lilje;M. Linden-Vørnle;M. López-Caniego;P. M. Lubin;J. F. Macías-Pérez;D. Maino;N. Mandolesi;M. Maris;P. G. Martin;E. Martínez-González;S. Masi;S. Matarrese;P. Mazzotta;J. -B. Melin;L. Mendes;A. Mennella;M. Migliaccio;M. -A. Miville-Deschênes;A. Moneti;L. Montier;G. Morgante;D. Mortlock;D. Munshi;J. A. Murphy;P. Naselsky;F. Nati;P. Natoli;H. U. Nørgaard-Nielsen;D. Novikov;I. Novikov;C. A. Oxborrow;L. Pagano;F. Pajot;D. Paoletti;F. Pasian;O. Perdereau;L. Perotto;F. Perrotta;V. Pettorino;F. Piacentini;M. Piat;D. Pietrobon;S. Plaszczynski;E. Pointecouteau;G. Polenta;L. Popa;G. W. Pratt;S. Prunet;J. -L. Puget;J. P. Rachen;M. Reinecke;M. Remazeilles;C. Renault;S. Ricciardi;I. Ristorcelli;G. Rocha;M. Roman;C. Rosset;M. Rossetti;G. Roudier;J. A. Rubiño-Martín;B. Rusholme;M. Sandri;D. Scott;L. D. Spencer;V. Stolyarov;R. Sudiwala;R. Sunyaev;D. Sutton;A. -S. Suur-Uski;J. -F. Sygnet;J. A. Tauber;L. Terenzi;L. Toffolatti;M. Tomasi;M. Tristram;M. Tucci;L. Valenziano;J. Valiviita;B. Van Tent;L. Vibert;P. Vielva;F. Villa;L. A. Wade;B. D. Wandelt;I. K. Wehus;D. Yvon;A. Zacchei;A. Zonca
2015
Abstract
We present the results of approximately three years of observations of Planck Sunyaev-Zeldovich (SZ) sources with the Russian-Turkish 1.5 m telescope (RTT150), as a part of the optical follow-up programme undertaken by the Planck collaboration. During this time period approximately 20% of all dark and grey clear time available at the telescope was devoted to observations of Planck objects. Some observations of distant clusters were also done at the 6 m Bolshoi Telescope Alt-azimutalnyi (BTA) of the Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences. In total, deep, direct images of more than one hundred fields were obtained in multiple filters. We identified 47 previously unknown galaxy clusters, 41 of which are included in the Planck catalogue of SZ sources. The redshifts of 65 Planck clusters were measured spectroscopically and 14 more were measured photometrically. We discuss the details of cluster optical identifications and redshift measurements. We also present new spectroscopic redshifts for 39 Planck clusters that were not included in the Planck SZ source catalogue and are published here for the first time.
Ade, P., Aghanim, N., Arnaud, M., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., et al. (2015). Planck intermediate results. XXVI. Optical identification and redshifts of Planck clusters with the RTT150 telescope. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 582 [10.1051/0004-6361/201424674].
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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.