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CRIS Current Research Information System
We report on an all-sky search for periodic gravitational waves in the frequency band 50–800 Hz and with the frequency time derivative in the range of 0 through −6 ×10−9 Hz/s. Such a signal could be produced by a nearby spinning and slightly nonaxisymmetric isolated neutron star in our Galaxy. After recent improvements in the search program that yielded a 10 × increase in computational efficiency, we have searched in two years of data collected during LIGO’s fifth science run and have obtained the most sensitive all-sky upper limits on gravitational-wave strain to date. Near 150 Hz our upper limit on worst-case linearly polarized strain amplitude ℎ0 is 1 ×10−24, while at the high end of our frequency range we achieve a worst-case upper limit of 3.8 ×10−24 for all polarizations and sky locations. These results constitute a factor of 2 improvement upon previously published data. A new detection pipeline utilizing a loosely coherent algorithm was able to follow up weaker outliers, increasing the volume of space where signals can be detected by a factor of 10, but has not revealed any gravitational-wave signals. The pipeline has been tested for robustness with respect to deviations from the model of an isolated neutron star, such as caused by a low-mass or long-period binary companion.
Abadie, J., Abbott, B.p., Abbott, R., Abbott, T.d., Abernathy, M., Accadia, T., et al. (2012). All-sky search for periodic gravitational waves in the full S5 LIGO data. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 85(2), 1-19 [10.1103/PhysRevD.85.022001].
All-sky search for periodic gravitational waves in the full S5 LIGO data
We report on an all-sky search for periodic gravitational waves in the frequency band 50–800 Hz and with the frequency time derivative in the range of 0 through −6 ×10−9 Hz/s. Such a signal could be produced by a nearby spinning and slightly nonaxisymmetric isolated neutron star in our Galaxy. After recent improvements in the search program that yielded a 10 × increase in computational efficiency, we have searched in two years of data collected during LIGO’s fifth science run and have obtained the most sensitive all-sky upper limits on gravitational-wave strain to date. Near 150 Hz our upper limit on worst-case linearly polarized strain amplitude ℎ0 is 1 ×10−24, while at the high end of our frequency range we achieve a worst-case upper limit of 3.8 ×10−24 for all polarizations and sky locations. These results constitute a factor of 2 improvement upon previously published data. A new detection pipeline utilizing a loosely coherent algorithm was able to follow up weaker outliers, increasing the volume of space where signals can be detected by a factor of 10, but has not revealed any gravitational-wave signals. The pipeline has been tested for robustness with respect to deviations from the model of an isolated neutron star, such as caused by a low-mass or long-period binary companion.
Abadie, J., Abbott, B.p., Abbott, R., Abbott, T.d., Abernathy, M., Accadia, T., et al. (2012). All-sky search for periodic gravitational waves in the full S5 LIGO data. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 85(2), 1-19 [10.1103/PhysRevD.85.022001].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/998211
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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.