Papers
Topics
Authors
Recent
Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash
173 tokens/sec
GPT-4o
7 tokens/sec
Gemini 2.5 Pro Pro
46 tokens/sec
o3 Pro
4 tokens/sec
GPT-4.1 Pro
38 tokens/sec
DeepSeek R1 via Azure Pro
28 tokens/sec
2000 character limit reached

Dark Energy Survey: A 2.1% measurement of the angular Baryonic Acoustic Oscillation scale at redshift $z_{\rm eff}$=0.85 from the final dataset (2402.10696v1)

Published 16 Feb 2024 in astro-ph.CO

Abstract: We present the angular diameter distance measurement obtained with the Baryonic Acoustic Oscillation feature from galaxy clustering in the completed Dark Energy Survey, consisting of six years (Y6) of observations. We use the Y6 BAO galaxy sample, optimized for BAO science in the redshift range 0.6<$z$<1.2, with an effective redshift at $z_{\rm eff}$=0.85 and split into six tomographic bins. The sample has nearly 16 million galaxies over 4,273 square degrees. Our consensus measurement constrains the ratio of the angular distance to sound horizon scale to $D_M(z_{\rm eff})/r_d$ = 19.51$\pm$0.41 (at 68.3% confidence interval), resulting from comparing the BAO position in our data to that predicted by Planck $\Lambda$CDM via the BAO shift parameter $\alpha=(D_M/r_d)/(D_M/r_d)_{\rm Planck}$. To achieve this, the BAO shift is measured with three different methods, Angular Correlation Function (ACF), Angular Power Spectrum (APS), and Projected Correlation Function (PCF) obtaining $\alpha=$ 0.952$\pm$0.023, 0.962$\pm$0.022, and 0.955$\pm$0.020, respectively, which we combine to $\alpha=$ 0.957$\pm$0.020, including systematic errors. When compared with the $\Lambda$CDM model that best fits Planck data, this measurement is found to be 4.3% and 2.1$\sigma$ below the angular BAO scale predicted. To date, it represents the most precise angular BAO measurement at $z$>0.75 from any survey and the most precise measurement at any redshift from photometric surveys. The analysis was performed blinded to the BAO position and it is shown to be robust against analysis choices, data removal, redshift calibrations and observational systematics.

Definition Search Book Streamline Icon: https://streamlinehq.com
References (111)
  1. The Dark Energy Survey Collaboration, arXiv e-prints 10.48550/arXiv.astro-ph/0510346 (2005), astro-ph/0510346 [astro-ph] .
  2. Dark Energy Survey Collaboration, Phys. Rev. Lett.  122, 171301 (2019a), arXiv:1811.02375 [astro-ph.CO] .
  3. M. Gatti, E. Sheldon, and DES, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 504, 4312 (2021), arXiv:2011.03408 [astro-ph.CO] .
  4. A. Amon and DES, Phys. Rev. D 105, 023514 (2022), arXiv:2105.13543 [astro-ph.CO] .
  5. L. F. Secco, S. Samuroff, and DES, Phys. Rev. D 105, 023515 (2022), arXiv:2105.13544 [astro-ph.CO] .
  6. M. Rodríguez-Monroy et al., MNRAS 511, 2665 (2022), arXiv:2105.13540 [astro-ph.CO] .
  7. A. Porredon and DES, Phys. Rev. D 106, 103530 (2022a), arXiv:2105.13546 [astro-ph.CO] .
  8. S. Pandey and DES, Phys. Rev. D 106, 043520 (2022), arXiv:2105.13545 [astro-ph.CO] .
  9. Dark Energy Survey Collaboration, Phys. Rev. D 105, 023520 (2022), arXiv:2105.13549 [astro-ph.CO] .
  10. M. Costanzi, DES, and SPT, Phys. Rev. D 103, 043522 (2021), arXiv:2010.13800 [astro-ph.CO] .
  11. C. To and DES, Phys. Rev. Lett.  126, 141301 (2021), arXiv:2010.01138 [astro-ph.CO] .
  12. DES and SPT, Phys. Rev. D 100, 023541 (2019), arXiv:1810.02322 [astro-ph.CO] .
  13. DES and SPT Collaborations, Phys. Rev. D 107, 023531 (2023), arXiv:2206.10824 [astro-ph.CO] .
  14. Dark Energy Survey Collaboration, arXiv e-prints , arXiv:2401.02929 (2024), 2401.02929 [astro-ph.CO] .
  15. M. Vincenzi, D. Brout, and DES, arXiv e-prints 10.48550/arXiv.2401.02945 (2024), 2401.02945 [astro-ph.CO] .
  16. Dark Energy Survey Collaboration, MNRAS 460, 1270 (2016), arXiv:1601.00329 [astro-ph.CO] .
  17. Dark Energy Survey Collaboration, ApJS 239, 18 (2018), arXiv:1801.03181 [astro-ph.IM] .
  18. Dark Energy Survey Collaboration, ApJS 255, 20 (2021), arXiv:2101.05765 [astro-ph.IM] .
  19. I. Sevilla-Noarbe and DES, ApJS 254, 24 (2021), arXiv:2011.03407 [astro-ph.CO] .
  20. K. Bechtol et al., To be submitted to ApJS  (2023).
  21. P. J. E. Peebles and J. T. Yu, Astrophys. J.  162, 815 (1970).
  22. R. A. Sunyaev and Y. B. Zeldovich, APSS 7, 3 (1970).
  23. J. R. Bond and G. Efstathiou, ApJ 285, L45 (1984).
  24. J. R. Bond and G. Efstathiou, MNRAS 226, 655 (1987).
  25. P. D. Mauskopf et al., ApJ 536, L59 (2000), arXiv:astro-ph/9911444 [astro-ph] .
  26. D. J. Eisenstein et al., Astrophys. J.  633, 560 (2005), arXiv:astro-ph/0501171 [astro-ph] .
  27. W. J. Percival et al., MNRAS 327, 1297 (2001), arXiv:astro-ph/0105252 [astro-ph] .
  28. S. Cole et al., MNRAS 362, 505 (2005), arXiv:astro-ph/0501174 [astro-ph] .
  29. F. Beutler et al., MNRAS 416, 3017 (2011), arXiv:1106.3366 [astro-ph.CO] .
  30. C. Blake et al., MNRAS 415, 2892 (2011a), arXiv:1105.2862 [astro-ph.CO] .
  31. C. Blake et al., MNRAS 418, 1707 (2011b), arXiv:1108.2635 [astro-ph.CO] .
  32. E. A. Kazin et al., MNRAS 441, 3524 (2014), arXiv:1401.0358 [astro-ph.CO] .
  33. S. R. Hinton et al., MNRAS 464, 4807 (2017), arXiv:1611.08040 [astro-ph.CO] .
  34. BOSS Collaboration, MNRAS 470, 2617 (2017), arXiv:1607.03155 [astro-ph.CO] .
  35. eBOSS Collaboration, MNRAS 473, 4773 (2018), arXiv:1705.06373 [astro-ph.CO] .
  36. A. Slosar et al., JCAP 2013, 026 (2013), arXiv:1301.3459 [astro-ph.CO] .
  37. A. Font-Ribera et al., JCAP 2014, 027 (2014), arXiv:1311.1767 [astro-ph.CO] .
  38. T. Delubac et al., A&A 574, A59 (2015), arXiv:1404.1801 [astro-ph.CO] .
  39. J. E. Bautista et al., A&A 603, A12 (2017), arXiv:1702.00176 [astro-ph.CO] .
  40. eBOSS Collaboration, Phys. Rev. D 103, 083533 (2021), arXiv:2007.08991 [astro-ph.CO] .
  41. DESI Collaboration, arXiv e-prints , arXiv:1611.00036 (2016), arXiv:1611.00036 [astro-ph.IM] .
  42. R. Laureijs et al., arXiv e-prints , arXiv:1110.3193 (2011), arXiv:1110.3193 [astro-ph.CO] .
  43. M. Crocce and DES (DES), MNRAS 482, 2807 (2019), arXiv:1712.06211 [astro-ph.CO] .
  44. J. Mena-Fernández and DES, To be submitted to PRD  (2024).
  45. M. Crocce and DES, MNRAS 455, 4301 (2016), arXiv:1507.05360 [astro-ph.CO] .
  46. J. Elvin-Poole and DES, Phys. Rev. D 98, 042006 (2018), arXiv:1708.01536 [astro-ph.CO] .
  47. A. Carnero Rosell and DES, MNRAS 509, 778 (2022), arXiv:2107.05477 [astro-ph.CO] .
  48. A. J. Ross et al., MNRAS 417, 1350 (2011), arXiv:1105.2320 [astro-ph.CO] .
  49. N. Weaverdyck and D. Huterer, MNRAS 503, 5061 (2021a), arXiv:2007.14499 [astro-ph.CO] .
  50. S. Avila and DES, MNRAS 479, 94 (2018), arXiv:1712.06232 [astro-ph.CO] .
  51. A. Izard, M. Crocce, and P. Fosalba, MNRAS 459, 2327 (2016), arXiv:1509.04685 [astro-ph.CO] .
  52. I. Ferrero and DES, A&A 656, A106 (2021), arXiv:2107.04602 [astro-ph.CO] .
  53. K. C. Chan and DES, MNRAS 480, 3031 (2018), arXiv:1801.04390 [astro-ph.CO] .
  54. H. Camacho and DES, MNRAS 487, 3870 (2019), arXiv:1807.10163 [astro-ph.CO] .
  55. H. Gil-Marín et al., MNRAS 498, 2492 (2020a), arXiv:2007.08994 [astro-ph.CO] .
  56. A. Raichoor et al., MNRAS 500, 3254 (2021), arXiv:2007.09007 [astro-ph.CO] .
  57. J. Hou et al., MNRAS 500, 1201 (2021), arXiv:2007.08998 [astro-ph.CO] .
  58. A. J. Ross et al., MNRAS 464, 1168 (2017), arXiv:1607.03145 [astro-ph.CO] .
  59. Dark Energy Survey Collaboration, MNRAS 483, 4866 (2019b), arXiv:1712.06209 [astro-ph.CO] .
  60. Dark Energy Survey Collaboration et al., Phys. Rev. D 105, 043512 (2022), arXiv:2107.04646 [astro-ph.CO] .
  61. N. Padmanabhan et al., MNRAS 378, 852 (2007), arXiv:astro-ph/0605302 [astro-ph] .
  62. J. Estrada, E. Sefusatti, and J. A. Frieman, Astrophys. J.  692, 265 (2009), arXiv:0801.3485 [astro-ph] .
  63. G. Hütsi, MNRAS 401, 2477 (2010), arXiv:0910.0492 [astro-ph.CO] .
  64. E. Sánchez et al., MNRAS 411, 277 (2011), arXiv:1006.3226 [astro-ph.CO] .
  65. H.-J. Seo et al., Astrophys. J.  761, 13 (2012), arXiv:1201.2172 [astro-ph.CO] .
  66. J. E. Bautista et al., MNRAS 500, 736 (2020), arXiv:2007.08993 [astro-ph.CO] .
  67. H. Gil-Marín et al., MNRAS 498, 2492 (2020b), arXiv:2007.08994 [astro-ph.CO] .
  68. A. Tamone et al., MNRAS 499, 5527 (2020), arXiv:2007.09009 [astro-ph.CO] .
  69. A. de Mattia et al., MNRAS 501, 5616 (2021), arXiv:2007.09008 [astro-ph.CO] .
  70. R. Neveux et al., MNRAS 499, 210 (2020), arXiv:2007.08999 [astro-ph.CO] .
  71. H. du Mas des Bourboux et al., Astrophys. J.  901, 153 (2020), arXiv:2007.08995 [astro-ph.CO] .
  72. J. De Vicente, E. Sánchez, and I. Sevilla-Noarbe, MNRAS 459, 3078 (2016), arXiv:1511.07623 .
  73. L. Guzzo et al., A&A 566, A108 (2014), arXiv:1303.2623 [astro-ph.CO] .
  74. A. M. Meisner, D. Lang, and D. J. Schlegel, A.J. 154, 161 (2017), arXiv:1705.06746 [astro-ph.IM] .
  75. N. Weaverdyck, M. Rodriguez-Monroy, and the DES collaboration, To be submitted to PRD  (2024).
  76. M. Rodriguez-Monroy, N. Weaverdyick, and the DES collaboration, To be submitted to PRD  (2024).
  77. N. Weaverdyck and D. Huterer, MNRAS 503, 5061 (2021b), arXiv:2007.14499 [astro-ph.CO] .
  78. B. Reid et al., MNRAS 455, 1553 (2016), arXiv:1509.06529 [astro-ph.CO] .
  79. A. J. Ross et al., MNRAS 498, 2354 (2020), arXiv:2007.09000 [astro-ph.CO] .
  80. R. Cawthon et al., MNRAS 513, 5517 (2022), arXiv:2012.12826 [astro-ph.CO] .
  81. A. Porredon and DES, Phys. Rev. D 106, 103530 (2022b), arXiv:2105.13546 [astro-ph.CO] .
  82. Planck Collaboration, A&A 641, A6 (2020), arXiv:1807.06209 [astro-ph.CO] .
  83. S. D. Landy and A. S. Szalay, Astrophys. J.  412, 64 (1993).
  84. M. Jarvis, G. Bernstein, and B. Jain, MNRAS 352, 338 (2004), arXiv:astro-ph/0307393 [astro-ph] .
  85. D. Alonso, arXiv e-prints , arXiv:1210.1833 (2012), arXiv:1210.1833 [astro-ph.IM] .
  86. A. Nicola et al., JCAP 2020, 044 (2020), arXiv:1912.08209 [astro-ph.CO] .
  87. A. Lewis, A. Challinor, and A. Lasenby, Astrophys. J.  538, 473 (2000), arXiv:astro-ph/9911177 [astro-ph] .
  88. M. Crocce and R. Scoccimarro, Phys. Rev. D 77, 023533 (2008), arXiv:0704.2783 .
  89. N. Padmanabhan and M. White, Phys. Rev. D 80, 063508 (2009), arXiv:0906.1198 [astro-ph.CO] .
  90. N. Kaiser, MNRAS 227, 1 (1987).
  91. L. Senatore and M. Zaldarriaga, JCAP 2015, 013 (2015), arXiv:1404.5954 [astro-ph.CO] .
  92. M. M. Ivanov, M. Simonović, and M. Zaldarriaga, JCAP 2020, 042 (2020), arXiv:1909.05277 [astro-ph.CO] .
  93. M. M. Ivanov and S. Sibiryakov, JCAP 2018, 053 (2018), arXiv:1804.05080 [astro-ph.CO] .
  94. E. Krause and T. Eifler, MNRAS 470, 2100 (2017), arXiv:1601.05779 [astro-ph.CO] .
  95. X. Fang, T. Eifler, and E. Krause, MNRAS 497, 2699 (2020a), arXiv:2004.04833 [astro-ph.CO] .
  96. M. Crocce, A. Cabré, and E. Gaztañaga, MNRAS 414, 329 (2011b), arXiv:1004.4640 [astro-ph.CO] .
  97. O. Friedrich et al., MNRAS 508, 3125 (2021), arXiv:2012.08568 [astro-ph.CO] .
  98. G. Efstathiou, MNRAS 349, 603 (2004), arXiv:astro-ph/0307515 [astro-ph] .
  99. C. García-García, D. Alonso, and E. Bellini, JCAP 2019, 043 (2019), arXiv:1906.11765 [astro-ph.CO] .
  100. H. S. Xavier, F. B. Abdalla, and B. Joachimi, MNRAS 459, 3693 (2016), arXiv:1602.08503 [astro-ph.CO] .
  101. P. Avery, CLEO Note CBX , 95 (1996).
  102. J. Erler, The European Physical Journal C 75, 1 (2015).
  103. B. Wallisch, Cosmological probes of light relics (Springer Nature, 2019).
  104. T. Dumerchat and J. E. Bautista, A&A 667, A80 (2022), arXiv:2209.06011 [astro-ph.CO] .
  105. M. Scodeggio et al., A&A 609, A84 (2018), arXiv:1611.07048 [astro-ph.GA] .
  106. A. Porredon and DES, Phys. Rev. D 103, 043503 (2021), arXiv:2011.03411 [astro-ph.CO] .
  107. C. Doux, B. Jain, and DES Collaboration, MNRAS 515, 1942 (2022), arXiv:2203.07128 [astro-ph.CO] .
  108. L. Faga and DES, To be submitted to MNRAS  (2024).
  109. LSST Science Collaboration, arXiv e-prints , arXiv:0912.0201 (2009), arXiv:0912.0201 [astro-ph.IM] .
  110. R. de Putter and O. Doré, Phys. Rev. D 95, 123513 (2017), arXiv:1412.3854 [astro-ph.CO] .
  111. W. Riquelme and DES, MNRAS 523, 603 (2023), arXiv:2209.07187 [astro-ph.CO] .
Citations (13)

Summary

We haven't generated a summary for this paper yet.