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UniSa - IRIS Institutional Research Information System
We report on a search for gravitational waves from the coalescence of compact binaries during the third and fourth LIGO science runs. The search focused on gravitational waves generated during the inspiral phase of the binary evolution. In our analysis, we considered three categories of compact binary systems, ordered by mass: (i) primordial black hole binaries with masses in the range 0.35Msun < m1, m2 < 1.0Msun, (ii) binary neutron stars with masses in the range 1.0Msun <m1, m2 < 3.0Msun, and (iii) binary black holes with masses in the range 3.0Msun <m1, m2 <m_max with the additional constraint m1+m2 <m_max, where m_max was set to 40.0Msun and 80.0Msun in the third and fourth science runs, respectively. Although the detectors could probe to distances as far as tens of Mpc, no gravitational-wave signals were identified in the 1364 hours of data we analyzed. Assuming a binary population with a Gaussian distribution around 0.75 - 0.75Msun, 1.4 - 1.4Msun, and 5.0 - 5.0Msun, we derived 90%-confidence upper limit rates of
4.9 yr^(-1) L10^(-1) for primordial black hole binaries, 1.2 yr^(-1)L10^(-1) for binary neutron stars, and 0.5 yr^(-1)L10^(-1) for stellar mass binary black holes, where L10 is 10^10 times the blue-light luminosity of the Sun.
Search for gravitational waves from binary inspirals in S3 and S4 LIGO data
Abbott B.;Abbott R.;Adhikari R.;Agresti J.;Ajith P.;Allen B.;Amin R.;Anderson S. B.;Anderson W. G.;Arain M.;Araya M.;Armandula H.;Ashley M.;Aston S.;Aufmuth P.;Aulbert C.;Babak S.;Ballmer S.;Bantilan H.;Barish B. C.;Barker C.;Barker D.;Barr B.;Barriga P.;Barton M. A.;Bayer K.;Belczynski K.;Betzwieser J.;Beyersdorf P. T.;Bhawal B.;Bilenko I. A.;Billingsley G.;Biswas R.;Black E.;Blackburn K.;Blackburn L.;Blair D.;Bland B.;Bogenstahl J.;Bogue L.;Bork R.;Boschi V.;Bose S.;Brady P. R.;Braginsky V. B.;Brau J. E.;Brinkmann M.;Brooks A.;Brown D. A.;Bullington A.;Bunkowski A.;Buonanno A.;Burmeister O.;Busby D.;Butler W. E.;Byer R. L.;Cadonati L.;Cagnoli G.;Camp J. B.;Cannizzo J.;Cannon K.;Cantley C. A.;Cao J.;Cardenas L.;Carter K.;Casey M. M.;Castaldi G.;Cepeda C.;Chalkey E.;Charlton P.;Chatterji S.;Chelkowski S.;Chen Y.;CHIADINI, FRANCESCO;Chin D.;Chin E.;Chow J.;Christensen N.;Clark J.;Cochrane P.;Cokelaer T.;Colacino C. N.;Coldwell R.;CONTE, ROBERTO;Cook D.;Corbitt T.;Coward D.;Coyne D.;Creighton J. D. E.;Creighton T. D.;Croce R. P.;Crooks D. R. M.;Cruise A. M.;Cumming A.;Dalrymple J.;D'Ambrosio E.;Danzmann K.;Davies G.;Debra D.;Degallaix J.;Degree M.;Demma T.;Dergachev V.;Desai S.;Desalvo R.;Dhurandhar S.;Díaz M.;Dickson J.;di Credico A.;Diederichs G.;Dietz A.;Doomes E. E.;Drever R. W. P.;Dumas J. C.;Dupuis R. J.;Dwyer J. G.;Ehrens P.;Espinoza E.;Etzel T.;Evans M.;Evans T.;Fairhurst S.;Fan Y.;Fazi D.;Fejer M. M.;Finn L. S.;Fiumara V.;Fotopoulos N.;Franzen A.;Franzen K. Y.;Freise A.;Frey R.;Fricke T.;Fritschel P.;Frolov V. V.;Fyffe M.;Galdi V.;Ganezer K. S.;Garofoli J.;Gholami I.;Giaime J. A.;Giampanis S.;Giardina K. D.;Goda K.;Goetz E.;Goggin L.;González G.;Gossler S.;Grant A.;Gras S.;Gray C.;Gray M.;Greenhalgh J.;Gretarsson A. M.;Grosso R.;Grote H.;Grunewald S.;Guenther M.;Gustafson R.;Hage B.;Hammer D.;Hanna C.;Hanson J.;Harms J.;Harry G.;Harstad E.;Hayler T.;Heefner J.;Heng I. S.;Heptonstall A.;Heurs M.;Hewitson M.;Hild S.;Hirose E.;Hoak D.;Hosken D.;Hough J.;Howell E.;Hoyland D.;Huttner S. H.;Ingram D.;Innerhofer E.;Ito M.;Itoh Y.;Ivanov A.;Jackrel D.;Johnson B.;Johnson W. W.;Jones D. I.;Jones G.;Jones R.;Ju L.;Kalmus P.;Kalogera V.;Kasprzyk D.;Katsavounidis E.;Kawabe K.;Kawamura S.;Kawazoe F.;Kells W.;Keppel D. G.;Khalili F. Y.a.;Kim C.;King P.;Kissel J. S.;Klimenko S.;Kokeyama K.;Kondrashov V.;Kopparapu R. K.;Kozak D.;Krishnan B.;Kwee P.;Lam P. K.;Landry M.;Lantz B.;Lazzarini A.;Lee B.;Lei M.;Leiner J.;Leonhardt V.;Leonor I.;Libbrecht K.;Lindquist P.;Lockerbie N. A.;LONGO, Maurizio;Lormand M.;Lubinski M.;Lück H.;Machenschalk B.;Macinnis M.;Mageswaran M.;Mailand K.;Malec M.;Mandic V.;MARANO, Stefano;Márka S.;Markowitz J.;Maros E.;Martin I.;Marx J. N.;Mason K.;Matone L.;MATTA, Vincenzo;Mavalvala N.;McCarthy R.;McClelland D. E.;McGuire S. C.;McHugh M.;McKenzie K.;McNabb J. W. C.;McWilliams S.;Meier T.;Melissinos A.;Mendell G.;Mercer R. A.;Meshkov S.;Messaritaki E.;Messenger C. J.;Meyers D.;Mikhailov E.;Mitra S.;Mitrofanov V. P.;Mitselmakher G.;Mittleman R.;Miyakawa O.;Mohanty S.;Moreno G.;Mossavi K.;Mowlowry C.;Moylan A.;Mudge D.;Mueller G.;Mukherjee S.;Müller Ebhardt H.;Munch J.;Murray P.;Myers E.;Myers J.;Nash T.;Newton G.;Nishizawa A.;Nocera F.;Numata K.;O'Reilly B.;O'Shaughnessy R.;Ottaway D. J.;Overmier H.;Owen B. J.;Pan Y.;Papa M. A.;Parameshwaraiah V.;Parameswariah C.;Patel P.;Pedraza M.;Penn S.;Pierro V.;Pinto I. M.;Pitkin M.;Pletsch H.;Plissi M. V.;POSTIGLIONE, Fabio;Prix R.;Quetschke V.;Raab F.;Rabeling D.;Radkins H.;Rahkola R.;Rainer N.;Rakhmanov M.;Rawlins K.;Ray Majumder S.;Re V.;Regimbau T.;Rehbein H.;Reid S.;Reitze D. H.;Ribichini L.;Riesen R.;Riles K.;Rivera B.;Robertson N. A.;Robinson C.;Robinson E. L.;Roddy S.;Rodriguez A.;Rogan A. M.;Rollins J.;Romano J. D.;Romie J.;Route R.;Rowan S.;Rüdiger A.;Ruet L.;Russell P.;Ryan K.;Sakata S.;Samidi M.;de La Jordana L. Sancho;Sandberg V.;Sanders G. H.;Sannibale V.;Saraf S.;Sarin P.;Sathyaprakash B. S.;Sato S.;Saulson P. R.;Savage R.;Savov P.;Sazonov A.;Schediwy S.;Schilling R.;Schnabel R.;Schofield R.;Schutz B. F.;Schwinberg P.;Scott S. M.;Searle A. C.;Sears B.;Seifert F.;Sellers D.;Sengupta A. S.;Shawhan P.;Shoemaker D. H.;Sibley A.;Sidles J. A.;Siemens X.;Sigg D.;Sinha S.;Sintes A. M.;Slagmolen B. J. J.;Slutsky J.;Smith J. R.;Smith M. R.;Somiya K.;Strain K. A.;Strom D. M.;Stuver A.;Summerscales T. Z.;Sun K. X.;Sung M.;Sutton P. J.;Takahashi H.;Tanner D. B.;Tarallo M.;Taylor R.;Taylor R.;Thacker J.;Thorne K. A.;Thorne K. S.;Thüring A.;Tokmakov K. V.;Torres C.;Torrie C.;Traylor G.;Trias M.;Tyler W.;Ugolini D.;Ungarelli C.;Urbanek K.;Vahlbruch H.;Vallisneri M.;van den Broeck C.;van Putten M.;Varvella M.;Vass S.;Vecchio A.;Veitch J.;Veitch P.;Villar A.;Vorvick C.;Vyachanin S. P.;Waldman S. J.;Wallace L.;Ward H.;Ward R.;Watts K.;Webber D.;Weidner A.;Weinert M.;Weinstein A.;Weiss R.;Wen S.;Wette K.;Whelan J. T.;Whitbeck D. M.;Whitcomb S. E.;Whiting B. F.;Wiley S.;Wilkinson C.;Willems P. A.;Williams L.;Willke B.;Wilmut I.;Winkler W.;Wipf C. C.;Wise S.;Wiseman A. G.;Woan G.;Woods D.;Wooley R.;Worden J.;Wu W.;Yakushin I.;Yamamoto H.;Yan Z.;Yoshida S.;Yunes N.;Zanolin M.;Zhang J.;Zhang L.;Zhao C.;Zotov N.;Zucker M.;Zur Mühlen H.;Zweizig J.
2008-01-01
Abstract
We report on a search for gravitational waves from the coalescence of compact binaries during the third and fourth LIGO science runs. The search focused on gravitational waves generated during the inspiral phase of the binary evolution. In our analysis, we considered three categories of compact binary systems, ordered by mass: (i) primordial black hole binaries with masses in the range 0.35Msun < m1, m2 < 1.0Msun, (ii) binary neutron stars with masses in the range 1.0Msun
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1868657
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.