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Multi-wavelength cosmology with clusters of galaxies

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Cosmologie multi-longueur d'onde avec les amas de galaxies Nous présentons une étude multi-longueur d'onde des amas de galaxies. Le travail se concentre sur la reconstruction précise et la comparaison des masses d'amas, qui sont une quantité élémentaire pour utiliser les amas de galaxies comme sonde cosmologique. Dans le cadre du Grand Programme Sunyaev Zel'dovich de NIKA2, nous présentons la caractérisation des effets systématiques affectant les données millimétriques NIKA2 et leur impact sur l'estimation de la masse hydrostatique. Le filtrage aux grandes échelles angulaires est le principal facteur limitant les contraintes précises sur la masse. De la comparaison des masses hydrostatiques aux estimations basées sur l’effet de lentille gravitationnelle, nous concluons que les premières sont biaisées d'environ 20 à 40% par rapport aux deuxièmes et que les masses hydrostatiques obtenues à partir de la combinaison des données millimétriques et des rayons X ont tendance à être moins biaisées que les estimations basées uniquement sur des rayons X. Le biais est confirmé sur l'étude d'un plus grand échantillon d’amas avec des données XMM-Newton, alors qu'une potentielle évolution du rapport de masse hydrostatique sur masse de lentille gravitationnelle avec le décalage vers le rouge n'est pas statistiquement significative. En ce qui concerne les effets intrinsèques qui affectent la reconstruction des masses d'amas à partir des observations, nous présentons une analyse basée sur les simulations hydrodynamiques The Three Hundred. Nous montrons que, sous l'hypothèse de sphéricité, la projection sur laquelle l'amas est observé est une source majeure de dispersion dans l'estimation de masse pour les observables de matière noire. L'effet est un ordre de grandeur inférieur pour les traceurs du gaz dans le milieu intra-amas, démontrant la puissance des observations en millimétrique et en X. Cependant, notre connaissance sur la distribution du gaz au cœur des amas est limitée par la résolution angulaire des instruments. Nous présentons dans cette thèse la première détection de l'effet SZ d'un amas avec l'interféromètre The Northern Extended Millimetre Array.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: Multi-wavelength cosmology with clusters of galaxies
Description:
Cosmologie multi-longueur d'onde avec les amas de galaxies Nous présentons une étude multi-longueur d'onde des amas de galaxies.
Le travail se concentre sur la reconstruction précise et la comparaison des masses d'amas, qui sont une quantité élémentaire pour utiliser les amas de galaxies comme sonde cosmologique.
Dans le cadre du Grand Programme Sunyaev Zel'dovich de NIKA2, nous présentons la caractérisation des effets systématiques affectant les données millimétriques NIKA2 et leur impact sur l'estimation de la masse hydrostatique.
Le filtrage aux grandes échelles angulaires est le principal facteur limitant les contraintes précises sur la masse.
De la comparaison des masses hydrostatiques aux estimations basées sur l’effet de lentille gravitationnelle, nous concluons que les premières sont biaisées d'environ 20 à 40% par rapport aux deuxièmes et que les masses hydrostatiques obtenues à partir de la combinaison des données millimétriques et des rayons X ont tendance à être moins biaisées que les estimations basées uniquement sur des rayons X.
Le biais est confirmé sur l'étude d'un plus grand échantillon d’amas avec des données XMM-Newton, alors qu'une potentielle évolution du rapport de masse hydrostatique sur masse de lentille gravitationnelle avec le décalage vers le rouge n'est pas statistiquement significative.
En ce qui concerne les effets intrinsèques qui affectent la reconstruction des masses d'amas à partir des observations, nous présentons une analyse basée sur les simulations hydrodynamiques The Three Hundred.
Nous montrons que, sous l'hypothèse de sphéricité, la projection sur laquelle l'amas est observé est une source majeure de dispersion dans l'estimation de masse pour les observables de matière noire.
L'effet est un ordre de grandeur inférieur pour les traceurs du gaz dans le milieu intra-amas, démontrant la puissance des observations en millimétrique et en X.
Cependant, notre connaissance sur la distribution du gaz au cœur des amas est limitée par la résolution angulaire des instruments.
Nous présentons dans cette thèse la première détection de l'effet SZ d'un amas avec l'interféromètre The Northern Extended Millimetre Array.

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