Evidence for the Cross-correlation between Cosmic Microwave Background Polarization Lensing from POLARBEAR and Cosmic Shear from Subaru Hyper Suprime-Cam
T. Namikawa
,
Y. Chinone
,
H. Miyatake
,
M. Oguri
,
R. Takahashi
,
A. Kusaka
,
N. Katayama
,
S. Adachi
,
M. Aguilar
,
H. Aihara
,
A. Ali
,
R. Armstrong
,
K. Arnold
,
C. Baccigalupi
,
D. Barron
,
D. Beck
(1)
,
S. Beckman
,
F. Bianchini
,
D. Boettger
,
J. Borrill
,
K. Cheung
,
L. Corbett
,
K.T. Crowley
,
H. El Bouhargani
(1)
,
T. Elleflot
,
J. Errard
(1)
,
G. Fabbian
,
C. Feng
,
N. Galitzki
,
N. Goeckner-Wald
,
J. Groh
,
T. Hamada
,
M. Hasegawa
,
M. Hazumi
,
C.A. Hill
,
L. Howe
,
O. Jeong
,
D. Kaneko
,
B. Keating
,
A.T. Lee
,
D. Leon
,
E. Linder
,
L.N. Lowry
,
A. Mangu
,
F. Matsuda
,
Y. Minami
,
S. Miyazaki
,
H. Murayama
,
M. Navaroli
,
H. Nishino
,
A.J. Nishizawa
,
A.T.P. Pham
,
D. Poletti
,
G. Puglisi
,
C.L. Reichardt
,
B.D. Sherwin
,
M. Silva-Feaver
,
P. Siritanasak
,
J.S. Speagle
,
R. Stompor
(1)
,
A. Suzuki
,
P.J. Tait
,
O. Tajima
,
M. Takada
,
S. Takakura
,
S. Takatori
,
D. Tanabe
,
M. Tanaka
,
G.P. Teply
,
C. Tsai
,
C. Vergés
(1)
,
B. Westbrook
,
Y. Zhou
T. Namikawa
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Y. Chinone
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H. Miyatake
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M. Oguri
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R. Takahashi
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A. Kusaka
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S. Adachi
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M. Aguilar
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H. Aihara
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S. Beckman
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D. Boettger
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P.J. Tait
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G.P. Teply
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C. Tsai
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B. Westbrook
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Y. Zhou
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Résumé
We present the first measurement of cross-correlation between the lensing potential, reconstructed from cosmic microwave background (CMB) $\textit{polarization}$ data, and the cosmic shear field from galaxy shapes. This measurement is made using data from the POLARBEAR CMB experiment and the Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) survey. By analyzing an 11 deg$^2$ overlapping region, we reject the null hypothesis at $3.5\sigma$ and constrain the amplitude of the cross power spectrum to $\hat{A}_{\rm lens}=1.70\pm 0.48$, where $\hat{A}_{\rm lens}$ is the amplitude normalized with respect to the Planck prediction, based on the flat $\Lambda$ cold dark matter cosmology. The first measurement of this cross power spectrum, without relying on CMB temperature measurements, is possible due to the deep POLARBEAR map with a noise level of $\sim 6\mu$K arcmin, as well as the deep HSC data with a high galaxy number density of $n_g=23$ arcmin$^{-2}$. We present a detailed study of the systematics budget to show that residual systematics in our results are negligibly small, which demonstrates the future potential of this cross-correlation technique.