My thesis revolves around the removal of observational systematic effects in measurements of the weak gravitational lensing effect of cosmic shear. The objective is to use the formalism of the auto and cross-correlation angular power spectrum, following the work made by Camera et al. in SKA Weak Lensing III: Added Value of Multi-Wavelength Synergies for the Mitigation of Systematics (arXiv:1606.03451) to mitigate the consequences of miscalibration errors on cosmological parameters forecasts. The reason behind this kind of study stems from synergies in self-calibration techniques between radio and optical/near-infrared observations, like those that will be carried out by the SKA Observatory and the Euclid satellite. In particular, the primary case of study is the forecast of the dark sector parameters through an analysis based on MCMC algorithms to see how the reconstruction of multiplicative systematics will affect the results of such kind of analysis. The weak lensing optimal capabilities as a probe for the growth of cosmic structures and background evolution, together with the feasibility for high-accuracy cosmic shear surveys offered by upcoming new experiments both in radio and optical bands, made this type of multi-wavelength analyses a field of great interest for today’s cosmology. In this optics, works such as mine would offer contributions on how to make the most of the unique approaches and capabilities that the aforementioned experiments will offer. ​

Questa tesi concerne lo studio di una procedura per rimuovere effetti indotti da errori sistematici nelle stime dei parametri del modello standard cosmologico basati su misure di lente gravitazionale debole. Come mostrato da Camera et al. in in SKA Weak Lensing III: Added Value of Multi-Wavelength Synergies for the Mitigation of Systematics (arXiv:1606.03451), è possibile utilizzare sinergie fra osservazioni in banda Radio e Ottica per rimuovere errori sistematici di tipo additivo combinando l'informazione degli spettri angolari calcolati in auto-correlazione e correlazione incrociata tra le due bande. In questo lavoro si è voluta ampliare la discussione al caso degli errori di tipo moltiplicativo nell'ottica di poter sfruttare al meglio i dati attesi dallo SKA Observatory e dal telescopio spaziale Euclid. In particolare si è andati a studiare l'impatto che la procedura di rimozione ha sulle stime dei parametri cosmologici legati a Materia ed energia oscura tramite un algoritmo Monte Carlo basato su Catene Di Markov. ​

Analisi comparata in banda Radio e Ottica per la rimozione di effetti sistematici da stime di parametri cosmologici tramite misure di lente gravitazionale debole

INGRAO, ROBERTO
2022/2023

Abstract

Questa tesi concerne lo studio di una procedura per rimuovere effetti indotti da errori sistematici nelle stime dei parametri del modello standard cosmologico basati su misure di lente gravitazionale debole. Come mostrato da Camera et al. in in SKA Weak Lensing III: Added Value of Multi-Wavelength Synergies for the Mitigation of Systematics (arXiv:1606.03451), è possibile utilizzare sinergie fra osservazioni in banda Radio e Ottica per rimuovere errori sistematici di tipo additivo combinando l'informazione degli spettri angolari calcolati in auto-correlazione e correlazione incrociata tra le due bande. In questo lavoro si è voluta ampliare la discussione al caso degli errori di tipo moltiplicativo nell'ottica di poter sfruttare al meglio i dati attesi dallo SKA Observatory e dal telescopio spaziale Euclid. In particolare si è andati a studiare l'impatto che la procedura di rimozione ha sulle stime dei parametri cosmologici legati a Materia ed energia oscura tramite un algoritmo Monte Carlo basato su Catene Di Markov. ​
ENG
My thesis revolves around the removal of observational systematic effects in measurements of the weak gravitational lensing effect of cosmic shear. The objective is to use the formalism of the auto and cross-correlation angular power spectrum, following the work made by Camera et al. in SKA Weak Lensing III: Added Value of Multi-Wavelength Synergies for the Mitigation of Systematics (arXiv:1606.03451) to mitigate the consequences of miscalibration errors on cosmological parameters forecasts. The reason behind this kind of study stems from synergies in self-calibration techniques between radio and optical/near-infrared observations, like those that will be carried out by the SKA Observatory and the Euclid satellite. In particular, the primary case of study is the forecast of the dark sector parameters through an analysis based on MCMC algorithms to see how the reconstruction of multiplicative systematics will affect the results of such kind of analysis. The weak lensing optimal capabilities as a probe for the growth of cosmic structures and background evolution, together with the feasibility for high-accuracy cosmic shear surveys offered by upcoming new experiments both in radio and optical bands, made this type of multi-wavelength analyses a field of great interest for today’s cosmology. In this optics, works such as mine would offer contributions on how to make the most of the unique approaches and capabilities that the aforementioned experiments will offer. ​
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