Filters
Results 1 - 1 of 1
Results 1 - 1 of 1.
Search took: 0.021 seconds
AbstractAbstract
[en] The properties of local galaxies (color, morphology, gas fraction, star formation rate, etc.) greatly depend on their environment. Most galaxies in dense environments (groups, clusters) are elliptical and so-called 'red and dead', whereas field galaxies may be still blue star-forming spirals. The split between those two populations occurred during their assembly, at a time when the mechanisms into play were environment-dependent. Current observations indicate that the peak of star formation occurred around z = 2, and that dense environments used to be cradles of intense star formation, the very opposite to today. The mechanisms responsible for this accelerated formation and evolution in the densest environments may be explained by observing the high-z progenitors of today's most massive systems. However, the challenge is tricky since such sources are rare. Good candidates are sub-millimeter galaxies, because they directly trace star formation. A list of 2151 high-redshift cluster candidates (PHZ) has been built from Planck FIR/mm data. 228 sources have been observed by Herschel/ SPIRE (HPASSS), confirming that they may be the progenitors we are looking for. Among these 228 sources, 82 have been observed in near infrared by Spitzer/IRAC (the Spitzer-Planck-Herschel infrared clusters (SPHerIC) sample), once again making them compatible with the parents of local most massive clusters. 13 sources from SPHerIC have also been observed in 2 others NIR bands with CFHT/WIRCam (J and Ks), in order to make SPHerIC more robust. My work consisted in extracting as much information as I could from those new data to increase SPHerIC reliability. After making JKs source catalogues with a self-made photometric pipeline, from already preprocessed images, I made galaxy surface density maps in J-Ks color slices with the kNN algorithm. I defined 8 color slices using BERTA et al. [2013] galaxy templates and following the definition of distant red galaxies from FRANX et al. [2003]. Each color slice corresponds to a slice in redshift, making possible to constrain the redshift of NIR overdensities. By comparing the positions of JKs and IRAC-red (i.e., z > 1.3) overdensities with the positions of SPIRE-red sources, I show that those three quantities coincide well with each other. JKs color - magnitude diagrams (J-Ks vs Ks) along with models from KODAMA et al. [1998] may exhibit a red sequence in 12 out of 13 fields, indicating mature co-evolving galaxies. In the case the red sequences are real, they indicate a typical redshift of z ∼ 2. NIR color - color diagrams ([3.6]-[4.5] vs J-Ks) of IRAC-red sources are compatible with the star-forming models from BERTA et al. [2013], also compatible with Planck and Herschel results. The analyses of our photometric data all converge toward the fact that our candidates are genuine high-z star-forming structures. I also contributed to spectroscopic observations at the IRAM/30m telescope. I confirmed 2 structures at z = 2.16 and z = 2.75 and a source at z = 1.32. Infrared luminosities and star-formation rates derived from CO fluxes are consistent with high-SFR sources. In parallel, I have been involved in the Euclid Consortium: I studied the PSF variations of the VIS imager w.r.t. the spectral type of observed objects and their position on the focal plane. I show there is a limited impact on the PSF as long as the stars and galaxies are standard. (author)
[fr]
Les galaxies de l'Univers local ont des proprietes tres differentes selon l'environnement dans lequel elles se trouvent: couleur, morphologie, fraction de gaz, taux de formation stellaire, etc. La plupart des galaxies au sein d'environnements denses actuels (amas et groupes) sont passives, rouges et elliptiques, alors que les galaxies de champ peuvent etre en phase de formation stellaire, bleues et spirales. Cette differenciation s'est operee durant leur formation, ou les processus entrant en jeu etaient eux-memes differents selon l'environnement. Les observations indiquent d'une part que ce pic d'activite de formation stellaire a eu lieu vers z = 2, d'autre part que les environnements denses etaient a cette epoque des lieux de formation stellaire tres intense, soit l'inverse d'aujourd'hui. C'est en observant les progeniteurs des amas massifs actuels que l'on pourra comprendre les mecanismes responsables de cette formation apparemment acceleree au sein des environnements denses. Cependant, observer des (proto-)amas a grand z n'est pas chose simple, notamment a cause de leur rarete. De bons candidats sont les galaxies sub-millimetriques, qui tracent directement la formation stellaire. Grace aux observations du satellite Planck, une liste de 2151 candidats amas a grand redshift (le PHZ) a ete construite. 228 sources ont ete suivies avec Herschel/SPIRE (HPASSS), confirmant leur potentiel d'etre les structures recherchees. Sur ces 228 sources, 82 ont ete observees en proche infrarouge (NIR) avec Spitzer/IRAC, constituant l'echantillon appele SPHerIC (Spitzer-Planck-Herschel infrared clusters). L'analyse des resultats confirme la encore des sources compatibles avec les progeniteurs des amas massifs locaux. 13 de ces champs ont ete observes dans deux autres bandes NIR avec CFHT/WIRCam (J et Ks), afin de rendre plus robuste l'echantillon SPHerIC.Mon travail de these consiste a tirer le maximum d'informations a partir de ces deux nouvelles bandes et ainsi faire de SPHerIC un echantillon plus fiable. Apres avoir developpe un pipeline photometrique pour creer les catalogues de sources JKs a partir des images pre-traitees et coadditionnees, j'ai genere des cartes de densite surfacique de galaxies par tranches de couleur J-Ks avec l'algorithme kNN. J'ai defini 8 tranches en couleur J-Ks a partir des modeles semi-empiriques de BERTA et al. [2013] en m'inspirant de la definition des distant red galaxies de FRANX et al. [2003]. Chaque couleur correspond a un intervalle en redshift, ce qui permet de contraindre celui-ci. En comparant la position des surdensites JKs avec celles des surdensites IRAC rouges, qui correspondent a des sources a z > 1.3 et celles des sources SPIRE-rouges, je montre la coincidence entre ces trois quantites. Les diagrammes couleur - magnitude (J-Ks) vs Ks couples aux modeles de KODAMA et al. [1998] semblent indiquer la presence d'une sequence rouge pour 12 des 13 champs, indiquant des structures dont les galaxies sont en coevolution. Si les sequences rouges sont bien reelles, elles indiquent typiquement des candidats a z ∼ 2. Les diagrammes couleur - couleur ([3.6]-[4.5]) vs (J-Ks) des sources IRAC-rouges sont eux compatibles avec les modeles de galaxies en phase de formation stellaire de BERTA et al. [2013], un resultat compatible avec ceux de Planck et Herschel. Toutes les analyses des donnees photometriques en notre possession convergent vers la conclusion que nos candidats sont de reelles structures a grand redshift et a formation stellaire intense. J'ai egalement participe aux campagnes d'observations spectroscopiques de plusieurs sources SPHerIC au telescope de 30m de l'IRAM, et ai confirme l'existence de 2 structures a z = 2.16 et z = 2.75 et d'une source a z = 1.32. A partir des flux CO, j'ai derive la luminosite infrarouge et le SFR avec plusieurs methodes classiques. Malgre les incertitudes importantes, les valeurs semblent indiquer la encore des structures en phase de formation stellaire intense. Enfin, j'ai contribue au projet spatial Euclid en etudiant les variations de la PSF de la camera VIS en fonction du type d'objet observe et de sa position sur le plan focal, et je montre que les variations sont faibles pour les etoiles et les galaxies standards. (auteur)Original Title
Candidats (proto-)amas de galaxies a grand redshift vus par le CFHT
Primary Subject
Source
11 Sep 2018; 352 p; 180 refs.; Available from the INIS Liaison Officer for France, see the INIS website for current contact and E-mail addresses; These de doctorat de l'Universite Paris-Saclay, Specialite: Astronomie et astrophysique
Record Type
Miscellaneous
Literature Type
Thesis/Dissertation
Report Number
Country of publication
Reference NumberReference Number
INIS VolumeINIS Volume
INIS IssueINIS Issue