GOODS-ALMA: Using IRAC and VLA to probe fainter millimeter galaxies
Creators
-
Maximilien Franco1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- D. Elbaz2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
Luwenjia Zhou3, 6, 9, 7, 8, 10, 2, 4, 5
- B. Magnelli11
-
C. Schreiber12
-
L. Ciesla13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14
- M. Dickinson15, 16
-
Neil M. Nagar17
-
G. Magdis18, 19, 20
-
D. M. Alexander21
-
M. Béthermin14, 13, 7
-
R. Demarco17
-
E. Daddi2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3
- T. Wang2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 3
-
James Mullaney23
-
Hanae Inami24, 25, 26, 7, 27
-
Xinwen Shu28
-
F. Bournaud2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
R.-R. Chary29, 30
-
R. T. Coogan31
- Henry C. Ferguson32
-
Steven L. Finkelstein33
-
Mauro Giavalisco34
-
Carlos Gómez-Guijarro2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
Daisuke Iono35, 36, 37
-
Stéphanie Juneau3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 2
-
G. Lagache14, 13, 7
-
Lihwai Lin38
- Kentaro Motohara22
-
K. Okumura2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
M. Pannella39, 40
-
Casey Papovich41, 42
- Alexandra Pope34
-
W. Rujopakarn43, 44, 45, 22
-
John D. Silverman45, 22
-
Mengyuan Xiao10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 1. University of Hertfordshire
- 2. Délégation Paris 7
- 3. Sorbonne Paris Cité
- 4. University of Paris-Saclay
- 5. Université Paris Cité
- 6. Astrophysique, Instrumentation et Modélisation
- 7. Centre National de la Recherche Scientifique
- 8. CEA Saclay
- 9. Atomic Energy and Alternative Energies Commission
- 10. Nanjing University
- 11. University of Bonn
- 12. University of Oxford
- 13. Aix-Marseille Université
- 14. Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
- 15. Community Science and Data Center
- 16. NSF's NOIRLab
- 17. University of Concepción
- 18. Technical University of Denmark
- 19. University of Copenhagen
- 20. National Observatory of Athens
- 21. Durham University
- 22. The University of Tokyo
- 23. University of Sheffield
- 24. Hiroshima University
- 25. Centre de Recherche Astrophysique de Lyon
- 26. Université Claude Bernard Lyon 1
- 27. École Normale Supérieure de Lyon
- 28. Anhui Normal University
- 29. Infrared Processing and Analysis Center
- 30. California Institute of Technology
- 31. Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics
- 32. Space Telescope Science Institute
- 33. The University of Texas at Austin
- 34. University of Massachusetts Amherst
- 35. National Astronomical Observatory of Japan
- 36. National Institutes of Natural Sciences
- 37. The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI
- 38. Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica
- 39. Ludwig-Maximilians-Universität München
- 40. University of Trieste
- 41. Mitchell Institute
- 42. Texas A&M University
- 43. Chulalongkorn University
- 44. National Astronomical Research Institute of Thailand
- 45. Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe
Description
In this paper, we extend the source detection in the GOODS-ALMA field (69 arcmin 2 , 1 σ ≃ 0.18 mJy beam −1 ) to deeper levels than presented in our previous work. Using positional information at 3.6 and 4.5 μ m (from Spitzer -IRAC) as well as the Very Large Array (VLA) at 3 GHz, we explore the presence of galaxies detected at 1.1 mm with ALMA below our original blind detection limit of 4.8- σ , at which the number of spurious sources starts to dominate over that of real sources. In order to ensure the most reliable counterpart association possible, we have investigated the astrometry differences between different instruments in the GOODS–South field. In addition to a global offset between the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) and the Hubble Space Telescope (HST) already discussed in previous studies, we have highlighted a local offset between ALMA and the HST that was artificially introduced in the process of building the mosaic of the GOODS–South image. We created a distortion map that can be used to correct for these astrometric issues. In this Supplementary Catalog, we find a total of 16 galaxies, including two galaxies with no counterpart in HST images (also known as optically dark galaxies), down to a 5 σ limiting depth of H = 28.2 AB (HST/WFC3 F 160 W ). This brings the total sample of GOODS-ALMA 1.1 mm sources to 35 galaxies. Galaxies in the new sample cover a wider dynamic range in redshift ( z = 0.65−4.73), are on average twice as large (1.3 vs 0.65 kpc), and have lower stellar masses ( M ⋆ SC = 7.6 × 10 10 M ⊙ vs M ⋆ MC = 1.2 × 10 11 M ⊙ ). Although exhibiting larger physical sizes, these galaxies still have far-infrared sizes that are significantly more compact than inferred from their optical emission.
Translated Descriptions
Translated Description (Arabic)
في هذه الورقة، قمنا بتوسيع اكتشاف المصدر في حقل GOODS - ALMA (69 arcmin 2 ، 1 σ ° 0.18 mJy beam −1 ) إلى مستويات أعمق مما هو معروض في عملنا السابق. باستخدام المعلومات الموضعية عند 3.6 و 4.5 ميكرومتر (من سبيتزر - IRAC) بالإضافة إلى المصفوفة الكبيرة جدًا (VLA) عند 3 جيجاهرتز، نستكشف وجود المجرات التي تم اكتشافها عند 1.1 مم مع ALMA أقل من حد الكشف الأعمى الأصلي الخاص بنا البالغ 4.8 - σ ، حيث يبدأ عدد المصادر الزائفة في السيطرة على عدد المصادر الحقيقية. من أجل ضمان الارتباط النظير الأكثر موثوقية، قمنا بالتحقيق في اختلافات القياس الفلكي بين الأدوات المختلفة في مجال GOODS - South. بالإضافة إلى الإزاحة العالمية بين مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/دون المليمترية (ALMA) وتلسكوب هابل الفضائي (HST) التي تمت مناقشتها بالفعل في الدراسات السابقة، فقد سلطنا الضوء على الإزاحة المحلية بين ALMA و HST التي تم تقديمها بشكل مصطنع في عملية بناء فسيفساء صورة GOODS - South. لقد أنشأنا خريطة تشويه يمكن استخدامها لتصحيح هذه المشكلات الفلكية. في هذا الكتالوج التكميلي، نجد ما مجموعه 16 مجرة، بما في ذلك مجرتان ليس لهما نظير في صور HST (المعروفة أيضًا باسم المجرات المظلمة بصريًا)، وصولاً إلى عمق 5 σ المحدد H = 28.2 AB (HST/WFC3 F 160 W ). وبذلك يصل إجمالي عينة مصادر GOODS - ALMA 1.1 مم إلى 35 مجرة. تغطي المجرات في العينة الجديدة نطاقًا ديناميكيًا أوسع في الانزياح الأحمر ( z = 0.65−4.73)، وهي في المتوسط ضعف حجمها (1.3 مقابل 0.65 kpc)، ولها كتل نجمية أقل ( M + SC = 7.6 × 10 10 M + M + MC = 1.2 × 10 11 M +). على الرغم من إظهار أحجام فيزيائية أكبر، إلا أن هذه المجرات لا تزال تتمتع بأحجام الأشعة تحت الحمراء البعيدة التي هي أكثر إحكاما بكثير مما يستدل عليه من انبعاثها البصري.Translated Description (French)
Dans cet article, nous étendons la détection de source dans le champ GOODS-ALMA (69 arcmin 2 , 1 σ ≈ 0.18 mJy beam −1 ) à des niveaux plus profonds que ceux présentés dans nos travaux précédents. En utilisant les informations de position à 3,6 et 4,5 μm (de Spitzer -IRAC) ainsi que le Very Large Array (VLA) à 3 GHz, nous explorons la présence de galaxies détectées à 1,1 mm avec ALMA en dessous de notre limite de détection aveugle initiale de 4,8-σ, à laquelle le nombre de sources parasites commence à dominer celui des sources réelles. Afin d'assurer l'association de contrepartie la plus fiable possible, nous avons étudié les différences d'astrométrie entre les différents instruments dans le domaine GOODS-Sud. En plus d'un décalage global entre le Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) d'Atacama et le télescope spatial Hubble (HST) déjà discuté dans les études précédentes, nous avons mis en évidence un décalage local entre ALMA et le HST qui a été introduit artificiellement dans le processus de construction de la mosaïque de l'image GOODS-Sud. Nous avons créé une carte de distorsion qui peut être utilisée pour corriger ces problèmes astrométriques. Dans ce catalogue supplémentaire, nous trouvons un total de 16 galaxies, dont deux galaxies sans contrepartie dans les images HST (également appelées galaxies optiquement sombres), jusqu'à une profondeur limite de 5 σ de H = 28,2 AB (HST/WFC3 F 160 W ). Cela porte l'échantillon total de sources GOODS-ALMA 1,1 mm à 35 galaxies. Les galaxies du nouvel échantillon couvrent une plage dynamique plus large dans le décalage vers le rouge ( z = 0,65−4,73), sont en moyenne deux fois plus grandes (1,3 vs 0,65 kpc) et ont des masses stellaires plus faibles ( M SC = 7,6 × 10 10 M MC = 1,2 × 10 11 M MC). Bien qu'elles présentent des tailles physiques plus grandes, ces galaxies ont toujours des tailles dans l'infrarouge lointain qui sont nettement plus compactes que ce qui est déduit de leur émission optique.Translated Description (Spanish)
En este documento, ampliamos la detección de la fuente en el campo GOODS-ALMA (69 arcmin 2 , 1 σ 0,18 mJy beam −1 ) a niveles más profundos que los presentados en nuestro trabajo anterior. Utilizando información posicional a 3,6 y 4,5 μ m (de Spitzer -IRAC), así como el Very Large Array (VLA) a 3 GHz, exploramos la presencia de galaxias detectadas a 1,1 mm con ALMA por debajo de nuestro límite original de detección a ciegas de 4,8-σ, en el que el número de fuentes espurias comienza a dominar sobre el de fuentes reales. Con el fin de garantizar la asociación de contrapartes más confiable posible, hemos investigado las diferencias de astrometría entre diferentes instrumentos en el campo GOODS–South. Además de un desplazamiento global entre el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Telescopio Espacial Hubble (HST) ya discutido en estudios anteriores, hemos destacado un desplazamiento local entre ALMA y el HST que se introdujo artificialmente en el proceso de construcción del mosaico de la imagen GOODS–South. Creamos un mapa de distorsión que se puede utilizar para corregir estos problemas astrométricos. En este Catálogo Complementario, encontramos un total de 16 galaxias, incluidas dos galaxias sin contrapartida en las imágenes del HST (también conocidas como galaxias ópticamente oscuras), hasta una profundidad límite de 5 σ de H = 28,2 AB (HST/WFC3 F 160 W ). Esto lleva la muestra total de fuentes GOODS-ALMA de 1,1 mm a 35 galaxias. Las galaxias en la nueva muestra cubren un rango dinámico más amplio en corrimiento al rojo ( z = 0.65-4.73), son en promedio dos veces más grandes (1.3 vs 0.65 kpc) y tienen masas estelares más bajas ( M · SC = 7.6 × 10 10 M · vs M · MC = 1.2 × 10 11 M ·). Aunque exhiben tamaños físicos más grandes, estas galaxias todavía tienen tamaños en el infrarrojo lejano que son significativamente más compactos de lo que se infiere de su emisión óptica.Files
aa38310-20.pdf.pdf
Files
(24 Bytes)
Name | Size | Download all |
---|---|---|
md5:7624dcbc096921e31a1da610e19a546e
|
24 Bytes | Preview Download |
Additional details
Additional titles
- Translated title (Arabic)
- GOODS - ALMA: استخدام IRAC و VLA لسبر المجرات المليمترية الخافتة
- Translated title (French)
- GOODS-ALMA : Utilisation de l'IRAC et du VLA pour sonder des galaxies plus faibles en millimètres
- Translated title (Spanish)
- GOODS-ALMA: Uso de IRAC y VLA para sondear galaxias milimétricas más débiles
Identifiers
- Other
- https://openalex.org/W3081840799
- DOI
- 10.1051/0004-6361/202038310
References
- https://openalex.org/W1484400061
- https://openalex.org/W1681063222
- https://openalex.org/W1894982094
- https://openalex.org/W1917496003
- https://openalex.org/W1965166314
- https://openalex.org/W1979136286
- https://openalex.org/W1993283828
- https://openalex.org/W1994771289
- https://openalex.org/W2007330068
- https://openalex.org/W2015295900
- https://openalex.org/W2017100570
- https://openalex.org/W2019866699
- https://openalex.org/W2021277919
- https://openalex.org/W2022055338
- https://openalex.org/W2025105301
- https://openalex.org/W2033300749
- https://openalex.org/W2033803356
- https://openalex.org/W2043235658
- https://openalex.org/W2057756810
- https://openalex.org/W2062238087
- https://openalex.org/W2082592033
- https://openalex.org/W2109062722
- https://openalex.org/W2109401568
- https://openalex.org/W2110830624
- https://openalex.org/W2135052708
- https://openalex.org/W2136610436
- https://openalex.org/W2148804397
- https://openalex.org/W2149476548
- https://openalex.org/W2151062050
- https://openalex.org/W2155705849
- https://openalex.org/W2158454843
- https://openalex.org/W2162596494
- https://openalex.org/W2413936938
- https://openalex.org/W2511877802
- https://openalex.org/W2515313647
- https://openalex.org/W2520722502
- https://openalex.org/W2557422780
- https://openalex.org/W2755866033
- https://openalex.org/W2765292264
- https://openalex.org/W2798336535
- https://openalex.org/W2803592014
- https://openalex.org/W2921203377
- https://openalex.org/W2949874561
- https://openalex.org/W2954124051
- https://openalex.org/W2963828832
- https://openalex.org/W2964363227
- https://openalex.org/W2972805368
- https://openalex.org/W3084182508
- https://openalex.org/W3098225459
- https://openalex.org/W3099270657
- https://openalex.org/W3099840571
- https://openalex.org/W3099938518
- https://openalex.org/W3100024326
- https://openalex.org/W3101072469
- https://openalex.org/W3101113990
- https://openalex.org/W3101204111
- https://openalex.org/W3102064386
- https://openalex.org/W3102579621
- https://openalex.org/W3102679327
- https://openalex.org/W3102868394
- https://openalex.org/W3103043406
- https://openalex.org/W3103431355
- https://openalex.org/W3103596053
- https://openalex.org/W3103789480
- https://openalex.org/W3103901303
- https://openalex.org/W3104189572
- https://openalex.org/W3105181582
- https://openalex.org/W3105901183
- https://openalex.org/W3106326602
- https://openalex.org/W3124370746
- https://openalex.org/W4235475162
- https://openalex.org/W4289166463
- https://openalex.org/W4292241361