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The largest temperature anisotropy in the cosmic microwave background (CMB) is the dipole, which has been measured with increasing accuracy for more than three decades, particularly with the Planck satellite. The simplest interpretation of the dipole is that it is due to our motion with respect to the rest frame of the CMB. Since current CMB experiments infer temperature anisotropies from angular intensity variations, the dipole modulates the temperature anisotropies with the same frequency dependence as the thermal Sunyaev-Zeldovich (tSZ) effect. We present the first, and significant, detection of this signal in the tSZ maps and find that it is consistent with direct measurements of the CMB dipole, as expected. The signal contributes power in the tSZ maps, which is modulated in a quadrupolar pattern, and we estimate its contribution to the tSZ bispectrum, noting that it contributes negligible noise to the bispectrum at relevant scales.
Akrami, Y., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., Ballardini, M., Banday, A.j., et al. (2020). Planck intermediate results : LVI. Detection of the CMB dipole through modulation of the thermal Sunyaev-Zeldovich effect: Eppur si muove II. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 644 [10.1051/0004-6361/202038053].
Planck intermediate results : LVI. Detection of the CMB dipole through modulation of the thermal Sunyaev-Zeldovich effect: Eppur si muove II
Y. Akrami;M. Ashdown;J. Aumont;C. Baccigalupi;M. Ballardini;A. J. Banday;R. B. Barreiro;N. Bartolo;S. Basak;K. Benabed;J. -P. Bernard;M. Bersanelli;P. Bielewicz;J. R. Bond;J. Borrill;F. R. Bouchet;C. Burigana;E. Calabrese;J. -F. Cardoso;B. Casaponsa;H. C. Chiang;C. Combet;D. Contreras;B. P. Crill;F. Cuttaia;P. de Bernardis;A. de Rosa;G. de Zotti;J. Delabrouille;E. Di Valentino;J. M. Diego;O. Dor??;M. Douspis;X. Dupac;T. A. En??lin;H. K. Eriksen;R. Fernandez-Cobos;F. Finelli;M. Frailis;E. Franceschi;A. Frolov;S. Galeotta;S. Galli;K. Ganga;R. T. G??nova-Santos;M. Gerbino;J. Gonz??lez-Nuevo;K. M. G??rski;A. Gruppuso;J. E. Gudmundsson;W. Handley;D. Herranz;E. Hivon;Z. Huang;A. H. Jaffe;W. C. Jones;E. Keih??nen;R. Keskitalo;K. Kiiveri;J. Kim;T. S. Kisner;N. Krachmalnicoff;M. Kunz;H. Kurki-Suonio;J. -M. Lamarre;M. Lattanzi;C. R. Lawrence;M. Le Jeune;F. Levrier;M. Liguori;P. B. Lilje;V. Lindholm;M. L??pez-Caniego;J. F. Mac??as-P??rez;D. Maino;N. Mandolesi;A. Marcos-Caballero;M. Maris;P. G. Martin;E. Mart??nez-Gonz??lez;S. Matarrese;N. Mauri;J. D. McEwen;A. Mennella;M. Migliaccio;D. Molinari;A. Moneti;L. Montier;G. Morgante;A. Moss;P. Natoli;L. Pagano;D. Paoletti;F. Perrotta;V. Pettorino;F. Piacentini;G. Polenta;J. P. Rachen;M. Reinecke;M. Remazeilles;A. Renzi;G. Roha;C. Roset;J. A. Rubi??o-Mart??n;B. Ruiz-Granados;L. Salvati;M. Savelainen;D. Scott;C. Sirignano;G. Sirri;L. D. Spencer;R. M. Sullivan;R. Sunyaev;A. -S. Suur-Uski;J. A. Tauber;D. Tavagnacco;M. Tenti;L. Toffolatti;M. Tomasi;T. Trombetti;J. Valiviita;B. Van Tent;P. Vielva;F. Villa;N. Vittorio;I. K. Wehus;A. Zacchei;A. Zonca
2020-01-01
Abstract
The largest temperature anisotropy in the cosmic microwave background (CMB) is the dipole, which has been measured with increasing accuracy for more than three decades, particularly with the Planck satellite. The simplest interpretation of the dipole is that it is due to our motion with respect to the rest frame of the CMB. Since current CMB experiments infer temperature anisotropies from angular intensity variations, the dipole modulates the temperature anisotropies with the same frequency dependence as the thermal Sunyaev-Zeldovich (tSZ) effect. We present the first, and significant, detection of this signal in the tSZ maps and find that it is consistent with direct measurements of the CMB dipole, as expected. The signal contributes power in the tSZ maps, which is modulated in a quadrupolar pattern, and we estimate its contribution to the tSZ bispectrum, noting that it contributes negligible noise to the bispectrum at relevant scales.
cosmic background radiation cosmology: observations relativistic processes reference systems
Akrami, Y., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., Ballardini, M., Banday, A.j., et al. (2020). Planck intermediate results : LVI. Detection of the CMB dipole through modulation of the thermal Sunyaev-Zeldovich effect: Eppur si muove II. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 644 [10.1051/0004-6361/202038053].
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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 589/2018 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.