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Euclid: Validation of the MontePython forecasting tools

Authors :
Santiago Casas
Julien Lesgourgues
Nils Schöneberg
Sabarish V.M.
Lena Rathmann
Doerenkamp, M.
Archidiacono, M.
Bellini, E.
Sebastien Clesse
Frusciante, N.
Matteo Martinelli
Francesco Pace
Domenico Sapone
ziad sakr
Alain Blanchard
Thejs Brinckmann
Stefano Camera
Carmelita Carbone
Ilić, S.
Dida Markovic
Pettorino, V.
Isaac Tutusaus
Aghanim, N.
Amara, A.
Luca Amendola
Natalia Auricchio
Marco Baldi
Bonino, D.
Enzo Branchini
Massimo Brescia
Jarle Brinchmann
Vito Capobianco
Cardone, V. F.
Carretero, J.
Marco Castellano
Stefano Cavuoti
Cimatti, A.
Cledassou, Rodolphe
Giuseppe Congedo
Luca Conversi
Yannick Copin
leonardo corcione
Frederic Courbin
Mark Cropper
Hubert Degaudenzi
Dinis, J.
Douspis, M.
Florian Dubath
Dupac, X.
stefano dusini
Samuel Farrens
Marco Frailis
Enrico Franceschi
Marco Fumana
Samuele Galeotta
Bianca Garilli
Bryan Gillis
Giocoli, C.
Andrea Grazian
Grupp, F.
Stein Vidar Hagfors Haugan
Hormuth, F.
Allan Hornstrup
Knud Jahnke
Martin Kuemmel
Alina Kiessling
Martin Kilbinger
Thomas Kitching
Martin Kunz
Hannu Antero Kurki-Suonio
Sebastiano Ligori
Per Lilje
Lloro, I.
Oriana Mansutti
Ole Marggraf
Federico Marulli
Richard Massey
Eduardo Medinaceli
Simona Mei
Massimo Meneghetti
Emiliano Merlin
Meylan, G.
Michele Moresco
Lauro Moscardini
Emiliano Munari
Niemi, S. -M
Cristobal Padilla
Paltani, S.
Pasian, F.
Pedersen, K.
Will Percival
Pires, S.
Gianluca Polenta
Poncet, M.
Popa, L. A.
Frederic Raison
Alessandro Renzi
Rhodes, J.
Riccio, G.
Erik Romelli
Mauro Roncarelli
Rossetti, E.
Roberto Saglia
Sartoris, B.
Schneider, P.
Aurélia Secroun
Gregor Seidel
Santiago Serrano Elorduy
Sirignano, Chiara
Gabriele Sirri
Luca Stanco
Jean-Luc Starck
christian surace
Pau Tallada Crespí
Taylor, A. N.
Tereno, I.
Rafael Toledo-Moreo
Assís Torradeflot, Francesc D.
Valentijn, E. A.
Luca Valenziano
Thomas Vassallo
Yun Wang
Jochen Weller
Zamorani, G.
Zoubian, J.
Scottez, V.
Alfonso Veropalumbo
Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP)
Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3)
Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3)
Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France -Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France -Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie (IJCLab)
Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)
Astrophysique Interprétation Modélisation (AIM (UMR7158 / UMR_E_9005 / UM_112))
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Institut d'astrophysique spatiale (IAS)
Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National d’Études Spatiales [Paris] (CNES)
Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)
Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (IP2I Lyon)
Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)
Université de Lyon-Université de Lyon-Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
AstroParticule et Cosmologie (APC (UMR_7164))
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Observatoire de Paris
Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)
Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM)
Aix Marseille Université (AMU)-Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM)
Aix Marseille Université (AMU)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Institut d'Astrophysique de Paris (IAP)
Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Euclid
Source :
INSPIRE-HEP
Publication Year :
2023
Publisher :
HAL CCSD, 2023.

Abstract

The Euclid mission of the European Space Agency will perform a survey of weak lensing cosmic shear and galaxy clustering in order to constrain cosmological models and fundamental physics. We expand and adjust the mock Euclid likelihoods of the MontePython software in order to match the exact recipes used in previous Euclid Fisher matrix forecasts for several probes: weak lensing cosmic shear, photometric galaxy clustering, the cross-correlation between the latter observables, and spectroscopic galaxy clustering. We also establish which precision settings are required when running the Einstein-Boltzmann solvers CLASS and CAMB in the context of Euclid. For the minimal cosmological model, extended to include dynamical dark energy, we perform Fisher matrix forecasts based directly on a numerical evaluation of second derivatives of the likelihood with respect to model parameters. We compare our results with those of other forecasting methods and tools. We show that such MontePython forecasts agree very well with previous Fisher forecasts published by the Euclid Collaboration, and also, with new forecasts produced by the CosmicFish code, now interfaced directly with the two Einstein-Boltzmann solvers CAMB and CLASS. Moreover, to establish the validity of the Gaussian approximation, we show that the Fisher matrix marginal error contours coincide with the credible regions obtained when running Monte Carlo Markov Chains with MontePython while using the exact same mock likelihoods. The new Euclid forecast pipelines presented here are ready for use with additional cosmological parameters, in order to explore extended cosmological models.<br />45 pages, 24 figures

Details

Language :
English
Database :
OpenAIRE
Journal :
INSPIRE-HEP
Accession number :
edsair.doi.dedup.....13bf2b9a983a5c3e0e1741d3acd830c8