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CRIS Current Research Information System
We report on a search for compact binary coalescences where at least one binary component has a mass
between 0.2 M⊙ and 1.0 M⊙ in Advanced LIGO and Advanced Virgo data collected between 1 April 2019
1500 UTC and 1 October 2019 1500 UTC. We extend our previous analyses in two main ways: we include
data from the Virgo detector and we allow for more unequal mass systems, with mass ratio q ≥ 0.1. We do
not report any gravitational-wave candidates. The most significant trigger has a false alarm rate of
0.14 yr−1. This implies an upper limit on the merger rate of subsolar binaries in the range
½220 − 24200 Gpc−3 yr−1, depending on the chirp mass of the binary. We use this upper limit to derive
astrophysical constraints on two phenomenological models that could produce subsolar-mass compact
objects. One is an isotropic distribution of equal-mass primordial black holes. Using this model, we find
that the fraction of dark matter in primordial black holes in the mass range 0.2 M⊙ < mPBH < 1.0 M⊙ is
fPBH ≡ ΩPBH=ΩDM ≲ 6%. This improves existing constraints on primordial black hole abundance by a
factor of ∼3. The other is a dissipative dark matter model, in which fermionic dark matter can collapse and
form black holes. The upper limit on the fraction of dark matter black holes depends on the minimum mass
of the black holes that can be formed: the most constraining result is obtained at Mmin ¼ 1 M⊙, where
fDBH ≡ ΩDBH=ΩDM ≲ 0.003%. These are the first constraints placed on dissipative dark models by
subsolar-mass analyses.
Abbott R, Abe H, Acernese F, Ackley K, Adhikari N, Adhikari RX, et al. (2022). Search for Subsolar-Mass Binaries in the First Half of Advanced LIGO's and Advanced Virgo's Third Observing Run. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 129(6), 061104-061119 [10.1103/PhysRevLett.129.061104].
Search for Subsolar-Mass Binaries in the First Half of Advanced LIGO's and Advanced Virgo's Third Observing Run
We report on a search for compact binary coalescences where at least one binary component has a mass
between 0.2 M⊙ and 1.0 M⊙ in Advanced LIGO and Advanced Virgo data collected between 1 April 2019
1500 UTC and 1 October 2019 1500 UTC. We extend our previous analyses in two main ways: we include
data from the Virgo detector and we allow for more unequal mass systems, with mass ratio q ≥ 0.1. We do
not report any gravitational-wave candidates. The most significant trigger has a false alarm rate of
0.14 yr−1. This implies an upper limit on the merger rate of subsolar binaries in the range
½220 − 24200 Gpc−3 yr−1, depending on the chirp mass of the binary. We use this upper limit to derive
astrophysical constraints on two phenomenological models that could produce subsolar-mass compact
objects. One is an isotropic distribution of equal-mass primordial black holes. Using this model, we find
that the fraction of dark matter in primordial black holes in the mass range 0.2 M⊙ < mPBH < 1.0 M⊙ is
fPBH ≡ ΩPBH=ΩDM ≲ 6%. This improves existing constraints on primordial black hole abundance by a
factor of ∼3. The other is a dissipative dark matter model, in which fermionic dark matter can collapse and
form black holes. The upper limit on the fraction of dark matter black holes depends on the minimum mass
of the black holes that can be formed: the most constraining result is obtained at Mmin ¼ 1 M⊙, where
fDBH ≡ ΩDBH=ΩDM ≲ 0.003%. These are the first constraints placed on dissipative dark models by
subsolar-mass analyses.
Abbott R, Abe H, Acernese F, Ackley K, Adhikari N, Adhikari RX, et al. (2022). Search for Subsolar-Mass Binaries in the First Half of Advanced LIGO's and Advanced Virgo's Third Observing Run. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 129(6), 061104-061119 [10.1103/PhysRevLett.129.061104].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/996479
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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.