JD
J. Dunlop
Author with expertise in Galaxy Formation and Evolution in the Universe
Achievements
Cited Author
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
3
(100% Open Access)
Cited by:
1,158
h-index:
24
/
i10-index:
27
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

THE COSMOS2015 CATALOG: EXPLORING THE 1 < z < 6 UNIVERSE WITH HALF A MILLION GALAXIES

C. Laigle et al.Jun 1, 2016
ABSTRACT We present the COSMOS2015 24 catalog, which contains precise photometric redshifts and stellar masses for more than half a million objects over the 2deg 2 COSMOS field. Including new  images from the UltraVISTA-DR2 survey, Y-band images from Subaru/Hyper-Suprime-Cam, and infrared data from the Spitzer Large Area Survey with the Hyper-Suprime-Cam Spitzer legacy program, this near-infrared-selected catalog is highly optimized for the study of galaxy evolution and environments in the early universe. To maximize catalog completeness for bluer objects and at higher redshifts, objects have been detected on a χ 2 sum of the  and z ++ images. The catalog contains  objects in the 1.5 deg 2 UltraVISTA-DR2 region and  objects are detected in the “ultra-deep stripes” (0.62 deg 2 ) at  (3 σ , 3″, AB magnitude). Through a comparison with the zCOSMOS-bright spectroscopic redshifts, we measure a photometric redshift precision of  = 0.007 and a catastrophic failure fraction of  %. At  , using the unique database of spectroscopic redshifts in COSMOS, we find  = 0.021 and  . The deepest regions reach a 90% completeness limit of  to z = 4. Detailed comparisons of the color distributions, number counts, and clustering show excellent agreement with the literature in the same mass ranges. COSMOS2015 represents a unique, publicly available, valuable resource with which to investigate the evolution of galaxies within their environment back to the earliest stages of the history of the universe. The COSMOS2015 catalog is distributed via anonymous ftp and through the usual astronomical archive systems (CDS, ESO Phase 3, IRSA).
0

The evolution of the galaxy UV luminosity function at redshifts z ≃ 8 – 15 from deep JWST and ground-based near-infrared imaging

C Donnan et al.Nov 21, 2022
ABSTRACT We reduce and analyse the available JWST ERO and ERS NIRCam imaging (SMACS0723, GLASS, CEERS) in combination with the latest deep ground-based near-infrared imaging in the COSMOS field (provided by UltraVISTA DR5) to produce a new measurement of the evolving galaxy UV luminosity function (LF) over the redshift range z = 8 − 15. This yields a new estimate of the evolution of UV luminosity density (ρUV), and hence cosmic star formation rate density (ρSFR) out to within &lt;300 Myr of the Big Bang. Our results confirm that the high-redshift LF is best described by a double power law (rather than a Schechter) function up to z ∼ 10, and that the LF and the resulting derived ρUV (and thus ρSFR), continues to decline gradually and steadily up to z ∼ 15 (as anticipated from previous studies which analysed the pre-existing data in a consistent manner to this study). We provide details of the 61 high-redshift galaxy candidates, 47 of which are new, that have enabled this new analysis. Our sample contains 6 galaxies at z ≥ 12, one of which appears to set a new redshift record as an apparently robust galaxy candidate at z ≃ 16.4, the properties of which we therefore consider in detail. The advances presented here emphasize the importance of achieving high dynamic range in studies of early galaxy evolution, and re-affirm the enormous potential of forthcoming larger JWST programmes to transform our understanding of the young Universe.
0

Dust reverberation mapping of 0.3 ≤ z ≤ 0.8 AGN with UltraVISTA: lessons for future large surveys

P. Lira et al.May 30, 2024
ABSTRACT In this work we used a sample of 20 variable active galactic nuclei at 0.3 &lt; z &lt; 0.8 from the Ultra-VISTA survey to test whether their emission in the near-infrared (NIR) is consistent with emission from the dusty torus or the accretion disc, and whether the radius–luminosity relation found for local sources, is also seen when we consider sources from our sample. We carried out a spectral energy distribution analysis and conclude that 14 of the 20 sources have a variable component dominated by the dusty torus, and four have a variable component dominated by the accretion disc and two sources give uncertain results. Correcting for the disc contamination in the observed-frame Ks band, however, allowed us to determine dust lags for 13 sources after performing cross-correlation analysis. Special care was taken to consider lags that were not biased by seasonal gaps. Our determined lags are systematically found below the radius–luminosity relationship determined for local sources. Following previous works, we introduce an empirical relation that corrects lags by the rest-frame wavelength of the band that samples the dust emission, as shorter wavelengths arise from hotter regions of the torus. When the correction is introduced, our results are consistent with previous findings. We finally discuss whether other intrinsic parameters might also contribute to this effect and how these corrections will impact future large optical and NIR surveys.