The MareNostrum Universe a numerical study of galaxy clusters

  1. Sevilla González, Raúl
Dirigida por:
  1. Gustavo Yepes Alonso Director/a

Universidad de defensa: Universidad Autónoma de Madrid

Fecha de defensa: 26 de octubre de 2010

Tribunal:
  1. Eric Muller Presidente/a
  2. Fernando Atrio Barandela Vocal
  3. José María Diego Rodríguez Vocal
  4. Francisco Prada Martínez Vocal

Tipo: Tesis

Resumen

Los cúmulos de galaxias nos dan la oportunidad de estudiar la estructura a gran escala del Universo no sólo en la actualidad, sino en épocas más remotas. Para ello es necesario comprender su estructura interna y su formación.%&/Desde el punto el vista observacional, el reciente desarrollo de observatorios de rayos X, CHANDRA y XMM-Newton, han contribuído con una mejora radical de la cantidad y calidad de observaciones de cúmulos. Sin embargo, el proceso de formación de cúmulos de galaxias es altamente no lineal, y su estudio teórico únicamente puede hacerse a partir de simulaciones numéricas que comprendan regiones del Universo suficientemente grandes. En dichas simulaciones lo que se pretende es evolucionar las fluctuaciones primordiales tras el Big Bang hasta que se formen las cúmulos actuales, para poder comparar los resultados con las observaciones disponibles.%&/En esta tesis hemos estudiado las propiedades físicas de los cúmulos de galaxias a través de simulaciones numéricas en grandes volúmenes. Para ello se han utilizado los datos de MareNostrum Cosmology Project (MNCP) de varias simulaciones realizadas para diversos entornos cosmologicos.%&/Por medio de las simulaciones numéricas podemos estudiar propiedades físicas de cúmulos que observacionalmente serían inviables. Para ello hemos de desarrollar un software de reducción de datos que nos permitan analizar dichos datos. A partir de ahí busca relaciones análogas a las obtenidas por los datos reales con nuestra muestra de objetos no sesgado por efectos instrumentales.%&/Principalmente nos centramos en analizar el scatter intrínseco en las relaciones de escala a z=0, así como la evolución de dichas relaciones. Además se ha analizado la abundancia de cúmulos en el universo para distintas cosmologías comparándolas con las observaciones más actuales y así estimar la verosimilitud de cada modelo. Esto nos permitirá facilitar la interpretación de datos de futuras observaciones. Al mismo tiempo que establecer restricciones adicionales a los parámetros cosmológicos de nuestro Universo.