Euclid: Quick Data Release (Q1) -- LensMC shear measurement catalogue for cluster lensing science
Dit artikel presenteert de eerste LensMC shear-metingscatalogus van Euclid's Quick Release 1, waarbij de kwaliteit wordt gevalideerd door middel van statistische analyse en kruiscontroles om het vermogen aan te tonen om de lensingprofielen van massieve clusters tot een roodverschuiving van z≈2 te beperken met gecontroleerde systematische fouten.
Oorspronkelijke auteurs: G. Congedo (Institute for Astronomy, University of Edinburgh, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, UK), M. Sereno (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy, INFN-Sezione di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), H. Miyatake (Kobayashi-Maskawa Institute for the Origin of Particles and the Universe, Nagoya University, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8602, Japan, Institute for Advanced Research, Nagoya University, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8601, Japan, Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe), S. Guerrini (Université Paris Cité, Université Paris-Saclay, CEA, CNRS, AIM, F-91191, Gif-sur-Yvette, France), M. Kilbinger (Université Paris-Saclay, Université Paris Cité, CEA, CNRS, AIM, 91191, Gif-sur-Yvette, France), M. Radovich (INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, Via dell'Osservatorio 5, 35122 Padova, Italy), H. Jansen (Universität Innsbruck, Institut für Astro- und Teilchenphysik, Technikerstr. 25/8, 6020 Innsbruck, Austria), F. Kleinebreil (Universität Innsbruck, Institut für Astro- und Teilchenphysik, Technikerstr. 25/8, 6020 Innsbruck, Austria), T. Schrabback (Universität Innsbruck, Institut für Astro- und Teilchenphysik, Technikerstr. 25/8, 6020 Innsbruck, Austria), A. N. Taylor (Institute for Astronomy, University of Edinburgh, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, UK), B. Altieri (ESAC/ESA, Camino Bajo del Castillo, s/n., Urb. Villafranca del Castillo, 28692 Villanueva de la Cañada, Madrid, Spain), L. Amendola (Institut für Theoretische Physik, University of Heidelberg, Philosophenweg 16, 69120 Heidelberg, Germany, New York University Abu Dhabi, PO Box 129188, Abu Dhabi, UAE, and Center for Astrophysics and Space Science), S. Andreon (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, Via Brera 28, 20122 Milano, Italy), N. Auricchio (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), C. Baccigalupi (IFPU, Institute for Fundamental Physics of the Universe, via Beirut 2, 34151 Trieste, Italy, INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy, INFN, Sezione di Trieste, Via Valerio 2, 34127 Trieste TS, Italy, SISSA, International School for Advanced Studies, Via Bonomea 265, 34136 Trieste TS, Italy), M. Baldi (Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna, Via Gobetti 93/2, 40129 Bologna, Italy, INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy, INFN-Sezione di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), S. Bardelli (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), P. Battaglia (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), A. Biviano (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy, IFPU, Institute for Fundamental Physics of the Universe, via Beirut 2, 34151 Trieste, Italy), R. P. Blake (Institute for Astronomy, University of Edinburgh, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, UK), E. Branchini (Dipartimento di Fisica, Università di Genova, Via Dodecaneso 33, 16146, Genova, Italy, INFN-Sezione di Genova, Via Dodecaneso 33, 16146, Genova, Italy, INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, Via Brera 28, 20122 Milano, Italy), M. Brescia (Department of Physics "E. Pancini", University Federico II, Via Cinthia 6, 80126, Napoli, Italy, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Via Moiariello 16, 80131 Napoli, Italy), S. Camera (Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Torino, Via P. Giuria 1, 10125 Torino, Italy, INFN-Sezione di Torino, Via P. Giuria 1, 10125 Torino, Italy, INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, Via Osservatorio 20, 10025 Pino Torinese), V. Capobianco (INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, Via Osservatorio 20, 10025 Pino Torinese), C. Carbone (INAF-IASF Milano, Via Alfonso Corti 12, 20133 Milano, Italy), V. F. Cardone (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati 33, 00078 Monteporzio Catone, Italy, INFN-Sezione di Roma, Piazzale Aldo Moro, 2 - c/o Dipartimento di Fisica, Edificio G. Marconi, 00185 Roma, Italy), J. Carretero (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Port d'Informació Científica, Campus UAB, C. Albareda s/n, 08193 Bellaterra), M. Castellano (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati 33, 00078 Monteporzio Catone, Italy), G. Castignani (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), S. Cavuoti (INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Via Moiariello 16, 80131 Napoli, Italy, INFN section of Naples, Via Cinthia 6, 80126, Napoli, Italy), A. Cimatti (Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), C. Colodro-Conde (Instituto de Astrofísica de Canarias, E-38205 La Laguna, Tenerife, Spain), L. Conversi (European Space Agency/ESRIN, Largo Galileo Galilei 1, 00044 Frascati, Roma, Italy, ESAC/ESA, Camino Bajo del Castillo, s/n., Urb. Villafranca del Castillo, 28692 Villanueva de la Cañada, Madrid, Spain), Y. Copin (Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS/IN2P3, IP2I Lyon, UMR 5822, Villeurbanne, F-69100, France), F. Courbin (Institut de Ciències del Cosmos, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Institut de Ciencies de l'Espai), H. M. Courtois (UCB Lyon 1, CNRS/IN2P3, IUF, IP2I Lyon, 4 rue Enrico Fermi, 69622 Villeurbanne, France), M. Cropper (Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK), H. Degaudenzi (Department of Astronomy, University of Geneva, ch. d'Ecogia 16, 1290 Versoix, Switzerland), G. De Lucia (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy), C. Dolding (Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK), H. Dole (Université Paris-Saclay, CNRS, Institut d'astrophysique spatiale, 91405, Orsay, France), F. Dubath (Department of Astronomy, University of Geneva, ch. d'Ecogia 16, 1290 Versoix, Switzerland), X. Dupac (ESAC/ESA, Camino Bajo del Castillo, s/n., Urb. Villafranca del Castillo, 28692 Villanueva de la Cañada, Madrid, Spain), M. Farina (INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, via del Fosso del Cavaliere, 100, 00100 Roma, Italy), R. Farinelli (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), S. Ferriol (Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS/IN2P3, IP2I Lyon, UMR 5822, Villeurbanne, F-69100, France), F. Finelli (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy, INFN-Bologna, Via Irnerio 46, 40126 Bologna, Italy), P. Fosalba (Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Institute of Space Sciences), S. Fotopoulou (School of Physics, HH Wills Physics Laboratory, University of Bristol, Tyndall Avenue, Bristol, BS8 1TL, UK), M. Frailis (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy), M. Fumana (INAF-IASF Milano, Via Alfonso Corti 12, 20133 Milano, Italy), L. Gabarra (Department of Physics, Oxford University, Keble Road, Oxford OX1 3RH, UK), S. Galeotta (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy), K. George (University Observatory, LMU Faculty of Physics, Scheinerstr.~1, 81679 Munich, Germany), B. Gillis (Institute for Astronomy, University of Edinburgh, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, UK), C. Giocoli (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy, INFN-Sezione di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), J. Gracia-Carpio (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Giessenbachstr. 1, 85748 Garching, Germany), A. Grazian (INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, Via dell'Osservatorio 5, 35122 Padova, Italy), F. Grupp (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Giessenbachstr. 1, 85748 Garching, Germany, Universitäts-Sternwarte München, Fakultät für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Scheinerstr.~1, 81679 München, Germany), S. Hemmati (Caltech/IPAC, 1200 E. California Blvd., Pasadena, CA 91125, USA), M. S. Holliman (Institute for Astronomy, University of Edinburgh, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, UK), W. Holmes (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA, 91109, USA), I. M. Hook (Department of Physics, Lancaster University, Lancaster, LA1 4YB, UK), F. Hormuth (Felix Hormuth Engineering, Goethestr. 17, 69181 Leimen, Germany), A. Hornstrup (Technical University of Denmark, Elektrovej 327, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark, Cosmic Dawn Center), K. Jahnke (Max-Planck-Institut für Astronomie, Königstuhl 17, 69117 Heidelberg, Germany), M. Jhabvala (NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA), S. Kermiche (Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3, CPPM, Marseille, France), B. Kubik (Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS/IN2P3, IP2I Lyon, UMR 5822, Villeurbanne, F-69100, France), M. Kümmel (Universitäts-Sternwarte München, Fakultät für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Scheinerstr.~1, 81679 München, Germany), M. Kunz (Université de Genève, Département de Physique Théorique and Centre for Astroparticle Physics, 24 quai Ernest-Ansermet, CH-1211 Genève 4, Switzerland), H. Kurki-Suonio (Department of Physics, P.O. Box 64, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland, Helsinki Institute of Physics, Gustaf Hällströmin katu 2, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland), A. M. C. Le Brun (Laboratoire d'etude de l'Univers et des phenomenes eXtremes, Observatoire de Paris, Université PSL, Sorbonne Université, CNRS, 92190 Meudon, France), S. Ligori (INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, Via Osservatorio 20, 10025 Pino Torinese), P. B. Lilje (Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo, P.O. Box 1029 Blindern, 0315 Oslo, Norway), V. Lindholm (Department of Physics, P.O. Box 64, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland, Helsinki Institute of Physics, Gustaf Hällströmin katu 2, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland), I. Lloro (SKAO, Jodrell Bank, Lower Withington, Macclesfield SK11 9FT, UK), M. Magliocchetti (INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, via del Fosso del Cavaliere, 100, 00100 Roma, Italy), G. Mainetti (Centre de Calcul de l'IN2P3/CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin 69627 Villeurbanne Cedex, France), O. Mansutti (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy), O. Marggraf (Universität Bonn, Argelander-Institut für Astronomie, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn, Germany), M. Martinelli (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati 33, 00078 Monteporzio Catone, Italy, INFN-Sezione di Roma, Piazzale Aldo Moro, 2 - c/o Dipartimento di Fisica, Edificio G. Marconi, 00185 Roma, Italy), N. Martinet (Aix-Marseille Université, CNRS, CNES, LAM, Marseille, France), F. Marulli (Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, via Piero Gobetti 93/2, 40129 Bologna, Italy, INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy, INFN-Sezione di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), R. J. Massey (Department of Physics, Institute for Computational Cosmology, Durham University, South Road, Durham, DH1 3LE, UK), E. Medinaceli (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), M. Meneghetti (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy, INFN-Sezione di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), E. Merlin (INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, Via dell'Osservatorio 5, 35122 Padova, Italy), G. Meylan (Institute of Physics, Laboratory of Astrophysics, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), A. Mora (Telespazio UK S.L. for European Space Agency), M. Moresco (Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, via Piero Gobetti 93/2, 40129 Bologna, Italy, INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), C. Moretti (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy, IFPU, Institute for Fundamental Physics of the Universe, via Beirut 2, 34151 Trieste, Italy, INFN, Sezione di Trieste, Via Valerio 2, 34127 Trieste TS, Italy), L. Moscardini (Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, via Piero Gobetti 93/2, 40129 Bologna, Italy, INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy, INFN-Sezione di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), E. Munari (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy, IFPU, Institute for Fundamental Physics of the Universe, via Beirut 2, 34151 Trieste, Italy), R. Nakajima (Universität Bonn, Argelander-Institut für Astronomie, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn, Germany), C. Neissner (Institut de Física d'Altes Energies, Port d'Informació Científica, Campus UAB, C. Albareda s/n, 08193 Bellaterra), R. C. Nichol (School of Mathematics and Physics, University of Surrey, Guildford, Surrey, GU2 7XH, UK), S. -M. Niemi (European Space Agency/ESTEC, Keplerlaan 1, 2201 AZ Noordwijk, The Netherlands), C. Padilla (Institut de Física d'Altes Energies), S. Paltani (Department of Astronomy, University of Geneva, ch. d'Ecogia 16, 1290 Versoix, Switzerland), F. Pasian (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy), W. J. Percival (Waterloo Centre for Astrophysics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada, Department of Physics and Astronomy, University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada, Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Ontario N2L 2Y5, Canada), V. Pettorino (European Space Agency/ESTEC, Keplerlaan 1, 2201 AZ Noordwijk, The Netherlands), A. Pezzotta (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, Via Brera 28, 20122 Milano, Italy), S. Pires (Université Paris-Saclay, Université Paris Cité, CEA, CNRS, AIM, 91191, Gif-sur-Yvette, France), G. Polenta (Space Science Data Center, Italian Space Agency, via del Politecnico snc, 00133 Roma, Italy), M. Poncet (Centre National d'Etudes Spatiales -- Centre spatial de Toulouse, 18 avenue Edouard Belin, 31401 Toulouse Cedex 9, France), L. A. Popa (Institute of Space Science, Str. Atomistilor, nr. 409 Măgurele, Ilfov, 077125, Romania), F. Raison (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Giessenbachstr. 1, 85748 Garching, Germany), A. Renzi (Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei", Università di Padova, Via Marzolo 8, 35131 Padova, Italy, INFN-Padova, Via Marzolo 8, 35131 Padova, Italy, INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), J. Rhodes (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA, 91109, USA), G. Riccio (INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Via Moiariello 16, 80131 Napoli, Italy), E. Romelli (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy), M. Roncarelli (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), C. Rosset (Université Paris Cité, CNRS, Astroparticule et Cosmologie, 75013 Paris, France), B. Rusholme (Caltech/IPAC, 1200 E. California Blvd., Pasadena, CA 91125, USA), R. Saglia (Universitäts-Sternwarte München, Fakultät für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Scheinerstr.~1, 81679 München, Germany, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Giessenbachstr. 1, 85748 Garching, Germany), Z. Sakr (Instituto de Física Teórica UAM-CSIC, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Université St Joseph, Faculty of Sciences, Beirut, Lebanon), A. G. Sánchez (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Giessenbachstr. 1, 85748 Garching, Germany), D. Sapone (Departamento de Física, FCFM, Universidad de Chile, Blanco Encalada 2008, Santiago, Chile), M. Schirmer (Max-Planck-Institut für Astronomie, Königstuhl 17, 69117 Heidelberg, Germany), P. Schneider (Universität Bonn, Argelander-Institut für Astronomie, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn, Germany), A. Secroun (Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3, CPPM, Marseille, France), E. Sihvola (Department of Physics and Helsinki Institute of Physics, Gustaf Hällströmin katu 2, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland), C. Sirignano (Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei", Università di Padova, Via Marzolo 8, 35131 Padova, Italy, INFN-Padova, Via Marzolo 8, 35131 Padova, Italy), G. Sirri (INFN-Sezione di Bologna, Viale Berti Pichat 6/2, 40127 Bologna, Italy), L. Stanco (INFN-Padova, Via Marzolo 8, 35131 Padova, Italy), P. Tallada-Crespí (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Port d'Informació Científica, Campus UAB, C. Albareda s/n, 08193 Bellaterra), I. Tereno (Departamento de Física, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Edifício C8, Campo Grande, PT1749-016 Lisboa, Portugal, Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-018 Lisboa, Portugal), S. Toft (Cosmic Dawn Center, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Jagtvej 128, 2200 Copenhagen, Denmark), R. Toledo-Moreo (Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadoras, Plaza del Hospital 1, 30202 Cartagena, Spain, European University of Technology EUt+, European Union), F. Torradeflot (Port d'Informació Científica, Campus UAB, C. Albareda s/n, 08193 Bellaterra, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), I. Tutusaus (Institute of Space Sciences, Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie), E. A. Valentijn (Kapteyn Astronomical Institute, University of Groningen, PO Box 800, 9700 AV Groningen, The Netherlands), J. Valiviita (Department of Physics, P.O. Box 64, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland, Helsinki Institute of Physics, Gustaf Hällströmin katu 2, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland), T. Vassallo (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy, University Observatory, LMU Faculty of Physics, Scheinerstr.~1, 81679 Munich, Germany), Y. Wang (Caltech/IPAC, 1200 E. California Blvd., Pasadena, CA 91125, USA), J. Weller (Universitäts-Sternwarte München, Fakultät für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Scheinerstr.~1, 81679 München, Germany, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Giessenbachstr. 1, 85748 Garching, Germany), A. Zacchei (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy, IFPU, Institute for Fundamental Physics of the Universe, via Beirut 2, 34151 Trieste, Italy), G. Zamorani (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), F. M. Zerbi (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, Via Brera 28, 20122 Milano, Italy), E. Zucca (INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Via Piero Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy), T. Castro (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34143 Trieste, Italy, INFN, Sezione di Trieste, Via Valerio 2, 34127 Trieste TS, Italy, IFPU, Institute for Fundamental Physics of the Universe, via Beirut 2, 34151 Trieste, Italy, ICSC - Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, Via Magnanelli 2, Bologna, Italy)
Oorspronkelijk artikel gelicentieerd onder CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). ✨ Dit is een AI-gegenereerde uitleg van het onderstaande artikel. Het is niet geschreven of goedgekeurd door de auteurs. Raadpleeg het oorspronkelijke artikel voor technische nauwkeurigheid. Lees de volledige disclaimer
Het Grote Plaatje: Een "Proefrit" voor een Gigantische Ruimtecamera
Stel je de Euclid-telescoop van de Europese Ruimtevaartorganisatie voor als een gloednieuwe, ultra-high-definition camera die de ruimte in is gelanceerd. De belangrijkste taak is het maken van een enorme panoramische foto van het universum om te begrijpen hoe het uitdijt en waaruit het bestaat. Voordat de camera later dit jaar zijn definitieve, enorme "familiefoto" (genaamd Data Release ofwel Datavrijgave 1) kan maken, moest het team een paar "testfoto's" maken om te controleren of de camera en de software die de beelden verwerkt wel correct werken.
Dit artikel is het rapportcijfer voor die testfoto's. Specifiek heeft het team naar een klein stukje hemel gekeken (ongeveer 63 vierkante graden, wat ongeveer de grootte heeft van 300 volle manen) om te zien of ze nauwkeurig gravitatie lensing (zwaartekrachtlenzenwerking) konden meten.
Wat is Gravitatie Lensing?
Beschouw een cluster van sterrenstelsels (een enorme groep sterrenstelsels) als een gigantische, onzichtbare vergrootglas dat in de ruimte zit. Omdat het zoveel massa heeft, buigt het het licht van de sterrenstelsels die erachter liggen af. Dit zorgt ervoor dat de achtergrondstelsels er iets uitgerekt of vervormd uitzien, zoals kijken naar een vis door een gebogen glazen kom. Door precies te meten hoe die achtergrondstelsels uitgerekt zijn, kunnen wetenschappers de onzichtbare cluster wegen.
De Uitdaging: Het Meten van een Minuscule Rek
Het probleem is dat de rekting ongelooflijk klein is. Het is alsof je probeert te meten of een elastiekje is uitgerekt met de breedte van een enkele menselijke haar, terwijl het elastiekje ook nog eens wordt heen en weer geschud door de wind.
Om dit te doen, gebruikte het team een nieuwe softwaretool genaamd LensMC. Zie LensMC als een super-slimme fotobewerker die precies weet hoe de cameralens beelden vervormt (de zogenaamde "Point Spread Function" of PSF). De software moet de vervorming veroorzaakt door de camera zelf onderscheiden van de vervorming veroorzaakt door de clusters van sterrenstelsels.
Wat Ze Deden: De "Proefrit"
- De Data: Ze gebruikten de "Quick Release 1" (Q1) beelden van maart 2025. Dit zijn echte beelden van de Euclid-telescoop, geen simulaties.
- De Telling: Ze verwerkten miljoenen sterrenstelsels. Ze vonden ongeveer 26 sterrenstelsels per vierkante minuut aan hemel voor heldere objecten, en tot wel 75 per vierkante minuut voor zeer zwakke objecten. Dat is alsof je 75 kleine zandkorrels vindt in een enkele vierkante inch van een strand.
- Het Schoonmaken: Net zoals het schoonmaken van een foto voordat je deze bewerkt, moesten ze "slechte pixels" (stof op de sensor), sterren (die niet uitrekken) en wazige vlekken verwijderen. Ze hielden uiteindelijk een zeer schone lijst over van 84% van de oorspronkelijke objecten.
De Haperingen: De "Glitches" Ontdekken
Zelfs met een perfecte camera kan er iets misgaan. Het team vond twee hoofdtypen fouten:
- Additieve Bias (De "Offset"): Stel je voor dat je liniaal iets naar links verschoven is. Elke meting die je doet, wijkt met dezelfde hoeveelheid af. Het team ontdekte dat hun metingen in een specifieke richting licht verschoven waren.
- Multiplicatieve Bias (De "Schaal"): Stel je voor dat je liniaal uitgerekt is, waardoor elke inch eigenlijk 1,1 inch is.
De Oplossing:
Het team realiseerde zich dat de "glitch" (de additieve bias) niet willekeurig was; het hing af van hoe helder een sterrenstelsel was en hoe groot het leek. Het was alsof ze beseften dat de liniaal alleen verschoven wordt wanneer je rode objecten meet, maar niet blauwe.
- Ze maakten een correctiekaart. Als een sterrenstelsel helder en klein was, pasten ze één correctie toe. Als het zwak en groot was, werd er een andere correctie toegepast.
- Na het toepassen van deze correctie verdween de "glitch" en kwamen de metingen veel beter overeen met wat de natuurkunde voorspelt.
Het Bewijs: Werkt het?
Om te bewijzen dat hun nieuwe methode werkte, deden ze drie "stress-tests":
- De "Lege Ruimte" Test: Ze keken naar willekeurige plekken in de hemel waar geen clusters van sterrenstelsels zijn. Als hun software kapot zou zijn, zou het daar een valse rekting zien. Dat gebeurde niet. De rekting was nul, zoals verwacht.
- De "Cross-Check" Test: Ze vergeleken hun resultaten met gegevens van de Dark Energy Survey (DES), een andere telescoop vanaf de grond. Hoewel de grondtelescoop een waziger beeld heeft (zoals kijken door een beslagen raam) vergeleken met het kristalheldere beeld van Euclid, kwamen de resultaten bijna perfect overeen. Dit bewees dat hun software geen valse data verzint.
- De "Cluster" Test: Ze keken naar echte clusters van sterrenstelsels (specifiek de MaDCoWS2-kandidaten). Ze maten de rekting rond deze clusters en vonden een duidelijk signaal.
- Het Resultaat: Ze konden clusters succesvol wegen op een afstand van wel 2 miljard lichtjaar (redshift z≈2) en tot een afstand van 20 miljoen lichtjaar van het centrum van de cluster.
- De Kanttekening: Aan de uiterste randen van de kaart (grote afstanden van het centrum van de cluster) zagen ze, vooral bij nabijgelegen clusters, een klein beetje "ruis" of resterende fout. Dit komt waarschijnlijk doordat de clusters zo groot zijn dat ze de rand van de foto raken, of omdat de "mist" (PSF) aan de uiterste randen niet perfect is verwijderd.
De Kern van het Verhaal
Dit artikel is een "bewijs van concept". Het zegt:
"We hebben de nieuwe Euclid-camera genomen, onze nieuwe LensMC-software gebruikt en succesvol de vorm van miljoenen sterrenstelsels gemeten. We vonden een paar kleine fouten, hebben ze gecorrigeerd op basis van de grootte en helderheid van de sterrenstelsels, en bewezen dat we nu clusters van sterrenstelsels met hoge precisie kunnen wegen, zelfs voor zeer verre clusters."
Waarom is dit belangrijk?
Dit is de eerste keer dat deze specifieke software (LensMC) is gebruikt op een zo groot gebied van echte Euclid-data. Het bevestigt dat wanneer de volledige "familiefoto" (Data Release 1) in 2026 arriveert, het team klaar zal zijn om de structuur van het universum met ongelooflijke nauwkeurigheid in kaart te brengen, wat ons helpt de onzichtbare krachten (Donkere Materie en Donkere Energie) te begrijpen die het kosmos bij elkaar houden.
Kortom: Ze hebben een nieuwe liniaal gebouwd, deze getest op een klein stukje van het universum, een paar kreukels gevonden, ze rechtgetrokken en bevestigd dat de liniaal klaar is voor de grote taak die voor hen ligt.
Technische Samenvatting: Euclid Q1 LensMC Shear-meting Catalogus voor Cluster Lensing Wetenschap
Probleem en Context
De Euclid-missie bereidt zich voor op haar Data Release 1 (DR1), die uitgebreide weak lensing-data zal leveren om kosmologische modellen te beperken. Voorafgaand aan deze volledige release werd de Euclid Quick Release 1 (Q1) dataset, bestaande uit 63 deg² VIS-beelden over drie Euclid Deep Fields (EDF-North, EDF-South en EDF-Fornax), in maart 2025 beschikbaar. Hoewel de primaire kosmische shear-eisen voor Euclid strikt zijn (waarbij een multiplicatieve bias-onzekerheid σm≈2×10−3 vereist is voor de volledige survey), kan de cluster lensing-wetenschap iets grotere systematische fouten tolereren (in de orde van grootte van 1%). De uitdaging die in dit artikel wordt aangepakt, is het produceren en valideren van een shear-meting catalogus met behulp van de officiële LensMC-methode op deze Q1-dataset. Het doel is om aan te tonen dat men in staat is om de vorm van sterrenstelsels en cluster lensing-profielen te meten met voldoende controle over systematische fouten om sterrenhopen te bestuderen, inclus\nuit die met massa's zo laag als 1014M⊙, tot reddshifts z≈2.
Methodologie
De auteurs pasten het LensMC-algoritme toe, de officiële kosmische shear-methode voor Euclid DR1, op de Q1-mosaïek gestapelde beelden. De verwerkingspipeline omvatte:
- Data-input: Gebruik van officiële EUC_MER mosaic-beelden, PSF-grids, pixel flag-kaarten, detectiecatalogi en fotometrische roodverschuivingen.
- PSF Modellering: Genereren van oversampled PSF-beelden op willekeurige posities via spline-interpolatie van grid-gebaseerde PSF-stamps, om ondersampling-biases te vermijden.
- Objectselectie: Het meten van alle gedetecteerde objecten en het toepassen van kwaliteitsfilters om verzadigde bronnen, randeffecten, heldere ster-maskers en spuriaat detecties te verwijderen. Een specifieke cut op de flux-gemiddelde half-lichtstraal (rhl>0.07′′) werd toegepast om sterren van sterrenstelsels te scheiden, wat de stellaire populatie effectief verwijderde.
- Bias Karakterisering en Correctie:
- Additieve Bias (c): Een kaart van additieve biases werd gegenereerd in Field-of-View (FoV) coördinaten. Hoewel er geen significante ruimtelijke variabiliteit werd gevonden (waarschijnlijk door het kleine datavolume en stapeling), werd een globale offset gedetecteerd (c1≈−2.35×10−3, c2≈1.79×10−3). Een empirische correctie werd ontwikkeld op basis van sterrenstelsel-magnitude (IE) en half-lichtstraal (rhl).
- Multiplicatieve Bias (m): Ruwe multiplicatieve biases werden geschat op ≤1%, wat ruim binnen de conservatieve eisen voor cluster lensing valt.
- Validatie: De kwaliteit van de catalogus werd beoordeeld met behulp van:
- Twee-punts correlatiefuncties (ξ+ en ξ−).
- Gestapelde lensing-profielen van 495 MaDCoWS2 cluster-kandidaten (dekking van z≈0.2 tot $2$).
- Kruisvalidatie met de Dark Energy Survey (DES) Jaar-3 catalogus met behulp van de redMaPPer cluster-finder.
- Null-tests met gesimuleerde willekeurige clusterposities.
Belangrijkste Resultaten
- Catalogus Diepte en Dichtheid: De uiteindelijke catalogus bereikt een oppervlaktenummerdichtheid van 26 arcmin⁻² voor IE<24.5 en 75 arcmin⁻² voor IE<27 over het totale gebied van 63 deg².
- Bias Correctie: De empirische correctie gebaseerd op magnitude en grootte slaagde erin de lensing-power op schalen groter dan 10 arcmin te onderdrukken, waardoor de twee-punts correlatiefuncties in brede overeenstemming kwamen met een nominal ΛCDM-model. Echter, een excessieve power in ξ− bleef aanwezig, wat wordt toegeschreven aan ongekalibreerde roodverschuivingsverdelingen en theoretische aannames in plaats van meetfouten.
- Cluster Profielen:
- Gestapelde tangentiële shear-profielen van MaDCoWS2-kandidaten vertoonden consistentie tussen ruwe en gecorrigeerde catalogi tot een comoving radius van 20 Mpc. Voorbij deze schaal verschenen afwijkingen van bijna 5σ, waarschijnlijk door residuele systematische effecten bij lage roodverschuivingen en grote radii.
- Cross-shear profielen bleven consistent met nul, wat aangeeft dat er geen sterke coherente systematische fouten zijn.
- Een cut op grote objecten (rhl<2′′) verminderde het shear-profiel met ongeveer 0,5 standaarddeviatie, wat wijst op een kleine positieve multiplicatieve bias door spuriaat grote bronnen.
- Kruisvalidatie met DES: Vergelijkingen tussen de LensMC en DES shear-metingen voor gematchte redMaPPer-clusters vertoonden uitstekende overeenstemming. De differentiële multiplicatieve bias werd gemeten als δm=(−5±8)×10−2 en de additieve bias als δc=(2±1)×10−4, wat consistent is met een nul-bias.
- Systematische Limieten: Null-tests op willekeurige pointings toonden aan dat metingen consistent zijn met een nulsignaal, behalve voor lage-roodverschuivings-lenses bij grote comoving radii (>10 Mpc). Dit suggereert residuele systematiek, mogelijk door randeffecten, incomplete azimutale dekking of PSF-residuen, die prominenter zijn voor de grotere hoekomvang van laag-roodverschuivings clusters.
Betekenis en Claims
Het artikel claimt de eerste shear-meting catalogus te presenteren die met LensMC is geproduceerd in anticipatie op Euclid DR1. De primaire betekenis ligt in het aantonen dat, ondanks het bescheiden survey-volume van Q1, de combinatie van de Euclid beeldresolutie en diepte met de LensMC-methodologie de succesvolle meting van cluster lensing-profielen mogelijk maakt.
Specifiek beweren de auteurs dat zij in staat zijn de lensing-profielen van clusters met massa's van 1014M⊙ tot z≈2 te beperken, wat bijna 10 miljard jaar aan evolutiegeschiedenis beslaat. Zij benadrukken dat deze analyse valideert dat het mogelijk is om deze profielen te meten tot comoving radii van 20 Mpc met goede controle over systematische fouten. Hoewel de auteurs opmerken dat de bias-correctie mogelijk nog niet voldoet aan de strikte eisen voor de volledige Euclid Wide Survey kosmische shear-analyse, wordt het als voldoende beschouwd voor de cluster lensing-wetenschap. Het werk dient als een cruciale proof-of-concept voor de komende DR1, en bevestigt dat de methodologie de complexiteit van echte data kan hanteren en robuuste beperkingen kan bieden op cluster massa-verdelingen en hun evolutie.
Verdrinkt u in papers in uw vakgebied?
Ontvang dagelijkse digests van de nieuwste papers die bij uw onderzoekswoorden passen — met technische samenvattingen, in uw taal.
Ontvang wekelijks de beste astrophysics papers.
Vertrouwd door onderzoekers van Stanford, Cambridge en de Franse Academie van Wetenschappen.
Check je inbox om je aanmelding te bevestigen.
Er ging iets mis. Opnieuw proberen?
Geen spam, altijd opzegbaar.