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Astronomy and Astrophysics 495, 2 (2009) 431-446
The VVDS-VLA Deep Field - IV: Radio-optical properties
S. Bardelli 1, 2, 3, E. Zucca 1, 2, 4, M. Bolzonella 1, 3, 5, P. Ciliegi 1, 2, 4, L. Gregorini 1, 4, 6, G. Zamorani 1, 2, 4, M. Bondi 1, 4, 7, A. Zanichelli 1, 2, 3, L. Tresse 8, D. Vergani 1, 9, 10, I. Gavignaud 11, 12, 13, A. Bongiorno 1, 3, 5, D. Bottini 1, 2, 9, B. Garilli 1, 2, 9, V. Le Brun 8, O. Le Fevre 8, D. Maccagni 1, 2, 9, R. Scaramella 1, 2, 3, M. Scodeggio 1, 2, 9, G. Vettolani 1, 14, C. Adami 8, S. Arnouts 8, A. Cappi 1, 2, 14, S. Charlot 15, 16, 17, T. Contini 11, 12, S. Foucaud 2, 3, P. Franzetti 1, 2, 9, L. Guzzo 1, 14, O. Ilbert 8, 18, 19, A. Iovino 1, 2, 3, F. Lamareille 3, 11, 20, H. J. McCracken 17, B. Marano 1, C. Marinoni 21, A. Mazure 8, B. Meneux 8, R. Merighi 1, 2, 22, S. Paltani 8, R. Pello', A. Pollo 2, 3, 8, L. Pozzetti 1, 2, 22, M. Radovich 1, 2, 3, U. Abbas 1, J. Brinchmann 1, 16, 23, O. Cucciati 1, 4, 6, S. de la Torre 1, L. de Ravel 1, P. Memeo 1, E. Perez-Montero 1, 11, Y. Mellier 17, 24, 25, P. Merluzzi 1, 2, S. Temporin 26, H. R. De Ruiter 2, 3, P. Parma 7
(2009)

(abridged) We use the 1.4 GHz VIMOS-VLA Deep Survey and the optical VVDS and the CFHT-LS to compare the properties of radio loud galaxies with respect to the whole population of optical galaxies. The availability of multiband photometry and high quality photometric redshifts allows to derive rest frame colors and radio luminosity functions down to a limit of a B rest-frame magnitude of M=-20. Galaxy properties and luminosity functions (LFs) are estimated up to z~1 for radio loud and radio quiet early and late type galaxies. Radio loud late type galaxies are redder than radio quiet objects of the same class and this is an effect related to the presence of more dust in stronger star forming galaxies. Moreover, we estimate optical LFs, stellar masses and star formation rate distributions for radio sources and compare them with those derived for a well defined control sample, finding that the probability for a galaxy to be a radio emitter significantly increases at high values of these parameters. Radio loud early type galaxies show luminosity evolution of their bivariate radio-optical LF, due to an evolution in the radio-optical ratio. The lack of evolution of the mass function of radio loud early type galaxies means that no new AGN are formed at z<1. On the contrary, radio loud late type objects show a strong evolution, both in luminosity and in density, of the radio LF for z>0.7. This evolution is the direct effect of the strong optical evolution of this class and no significant change with redshift of the radio-optical ratio is required. With the knowledge of the radio-optical ratio and the optical and radio LFs for late type galaxies, we estimated the star formation history of the Universe up to z~1.5, using optical galaxies as tracers of the global radio emission.
1 :  Autres
AUTRE
2 :  Istituto Nazionale di Astrofysico -Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF)
Istituto Nazionale di astrofysico
3 :  INAF- Osservatorio Astronomico di Bologna (INAF)
INAF
4 :  Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Brera (INAF)
Istituto Nazionale di Astrofisica
5 :  Università di Bologna, Dipartimento di Astronomia
Università degli studi di Bologna
6 :  Dipartimento di Fisica
Università di Milano-Bicocca – Università degli studi di Milano
7 :  Istituto di radioastronomia- Istituto Nazionale di Astrofisica (IRA - INAF)
Istituto Nazionale di Astrofisica
8 :  Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM)
CNRS : UMR6110 – INSU – Université de Provence - Aix-Marseille I
9 :  INAF- Milano
INAF
10 :  INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Largo
Osservatorio Astrofisico di ArcetI
11 :  Laboratoire Astrophysique de Toulouse-Tarbes (LATT)
CNRS : UMR5572 – INSU – Observatoire Midi-Pyrénées – Université Paul Sabatier [UPS] - Toulouse III
12 :  Laboratoire d'Astrophysique de l'Observatoire Midi-Pyrénées (LATT)
CNRS : UMR5572 – INSU – Observatoire Midi-Pyrénées – Université Paul Sabatier [UPS] - Toulouse III
13 :  European Southern Observatory (ESO)
ESO
14 :  Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica - Bologna (IASF-Bo)
INAF
15 :  Centre d'Economie et Sociologie appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux (CESAER)
Institut national de la recherche agronomique (INRA)
16 :  Max Planck Institut für Astrophysik (MPA)
Max-Planck-Institut
17 :  Institut d'Astrophysique de Paris (IAP)
CNRS : UMR7095 – INSU – Université Pierre et Marie Curie [UPMC] - Paris VI
18 :  Institut d'Astrophysique et de Géophysique, Université de Liège
IAGU
19 :  Osservatorio Astronomico di Bologna (OAB)
INAF
20 :  Observatoire de Paris - Site de Paris (OP)
CNRS – INSU – Observatoire de Paris
21 :  Centre de Physique Théorique (CPT)
CNRS : FR2291 – Université de Provence - Aix-Marseille I – Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II – Université Sud Toulon Var
22 :  Istituto Nazionale di Astrofisico -Osservatorio Astronomico di Bologna (INAF)
INAF
23 :  Centro de Astrof'isica da Universidade do Porto (CAUP)
Universidade do Porto
24 :  Departement de Radioastronomie Millimétrique (DEMIRM)
Observatoire de Paris
25 :  Laboratoire d'Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique (LERMA)
CNRS : UMR8112 – INSU – Observatoire de Paris – Université Pierre et Marie Curie [UPMC] - Paris VI – Université de Cergy Pontoise – Ecole normale supérieure de Paris - ENS Paris
26 :  Département d'Astrophysique, de physique des Particules, de physique Nucléaire et de l'Instrumentation Associée (DAPNIA)
CEA : DSM/DAPNIA
Physique/Astrophysique/Cosmologie et astrophysique extra-galactique

Planète et Univers/Astrophysique
Lien vers le texte intégral : 
http://fr.arXiv.org/abs/0811.1653

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