Bibcode
DESI Collaboration; Adame, A. G.; Aguilar, J.; Ahlen, S.; Alam, S.; Aldering, G.; Alexander, D. M.; Alfarsy, R.; Allende Prieto, C.; Alvarez, M.; Alves, O.; Anand, A.; Andrade-Oliveira, F.; Armengaud, E.; Asorey, J.; Avila, S.; Aviles, A.; Bailey, S.; Balaguera-Antolínez, A.; Ballester, O.; Baltay, C.; Bault, A.; Bautista, J.; Behera, J.; Beltran, S. F.; BenZvi, S.; Beraldo e Silva, L.; Bermejo-Climent, J. R.; Berti, A.; Besuner, R.; Beutler, F.; Bianchi, D.; Blake, C.; Blum, R.; Bolton, A. S.; Brieden, S.; Brodzeller, A.; Brooks, D.; Brown, Z.; Buckley-Geer, E.; Burtin, E.; Cabayol-Garcia, L.; Cai, Z.; Canning, R.; Cardiel-Sas, L.; Carnero Rosell, A.; Castander, F. J.; Cervantes-Cota, J. L.; Chabanier, S.; Chaussidon, E.; Chaves-Montero, J.; Chen, S.; Chen, X.; Chuang, C.; Claybaugh, T.; Cole, S.; Cooper, A. P.; Cuceu, A.; Davis, T. M.; Dawson, K.; de Belsunce, R.; de la Cruz, R.; de la Macorra, A.; Della Costa, J.; de Mattia, A.; Demina, R.; Demirbozan, U.; DeRose, J.; Dey, A.; Dey, B.; Dhungana, G.; Ding, J.; Ding, Z.; Doel, P.; Doshi, R.; Douglass, K.; Edge, A.; Eftekharzadeh, S.; Eisenstein, D. J.; Elliott, A.; Ereza, J.; Escoffier, S.; Fagrelius, P.; Fan, X.; Fanning, K.; Fawcett, V. A.; Ferraro, S.; Flaugher, B.; Font-Ribera, A.; Forero-Romero, J. E.; Forero-Sánchez, D.; Frenk, C. S.; Gänsicke, B. T.; García, L. Á.; García-Bellido, J.; Garcia-Quintero, C.; Garrison, L. H.; Gil-Marín, H.; Golden-Marx, J.; Gontcho, S. Gontcho A. et al.
Referencia bibliográfica
The Astronomical Journal
Fecha de publicación:
8
2024
Número de citas
235
Número de citas referidas
173
Descripción
The Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) completed its 5 month Survey Validation in 2021 May. Spectra of stellar and extragalactic targets from Survey Validation constitute the first major data sample from the DESI survey. This paper describes the public release of those spectra, the catalogs of derived properties, and the intermediate data products. In total, the public release includes good-quality spectral information from 466,447 objects targeted as part of the Milky Way Survey, 428,758 as part of the Bright Galaxy Survey, 227,318 as part of the Luminous Red Galaxy sample, 437,664 as part of the Emission Line Galaxy sample, and 76,079 as part of the Quasar sample. In addition, the release includes spectral information from 137,148 objects that expand the scope beyond the primary samples as part of a series of secondary programs. Here, we describe the spectral data, data quality, data products, Large-Scale Structure science catalogs, access to the data, and references that provide relevant background to using these spectra.
Proyectos relacionados

Cosmología con Trazadores de la Estructura a Gran Escala del Universo
El Fondo Cósmico de Microondas (FCM) contiene la información estadística de las semillas primigenias que han dado lugar a la formación de todas las estructuras en el Universo. Su contrapartida natural en el Universo local es la distribución de las galaxias que surgen como resultado del crecimiento gravitatorio de aquellas fluctuaciones de densidad
FRANCISCO SHU
KITAURA JOYANES

Abundancias Químicas en Estrellas
La espectroscopía de estrellas nos permite determinar las propiedades y composiciones químicas de las mismas. A partir de esta información para estrellas de diferente edad en la Vía Láctea es posible reconstruir la evolución química de la Galaxia, así como el origen de los elementos más pesados que el boro, forjados principalmente en los interiores
Carlos
Allende Prieto