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We report the results of the first search for gravitational waves from compact binary coalescence using data from the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory and Virgo detectors. Five months of data were collected during the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory’s S5 and Virgo’s VSR1 science runs. The search focused on signals from binary mergers with a total mass between 2 and 35𝑀⊙. No gravitational waves are identified. The cumulative 90%-confidence upper limits on the rate of compact binary coalescence are calculated for nonspinning binary neutron stars, black hole-neutron star systems, and binary black holes to be 8.7 ×10−3 yr−1 L−1
10, 2.2 ×10−3 yr−1 L−1
10, and 4.4 ×10−4 yr−1 L−1
10, respectively, where L10 is 1010 times the blue solar luminosity. These upper limits are compared with astrophysical expectations.
Abadie, J., Abbott, B.p., Abbott, R., Abernathy, M., Accadia, T., Acernese, F., et al. (2010). Search for gravitational waves from compact binary coalescence in LIGO and Virgo data from S5 and VSR1. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 82(10), 1-10 [10.1103/PhysRevD.82.102001].
Search for gravitational waves from compact binary coalescence in LIGO and Virgo data from S5 and VSR1
We report the results of the first search for gravitational waves from compact binary coalescence using data from the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory and Virgo detectors. Five months of data were collected during the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory’s S5 and Virgo’s VSR1 science runs. The search focused on signals from binary mergers with a total mass between 2 and 35𝑀⊙. No gravitational waves are identified. The cumulative 90%-confidence upper limits on the rate of compact binary coalescence are calculated for nonspinning binary neutron stars, black hole-neutron star systems, and binary black holes to be 8.7 ×10−3 yr−1 L−1
10, 2.2 ×10−3 yr−1 L−1
10, and 4.4 ×10−4 yr−1 L−1
10, respectively, where L10 is 1010 times the blue solar luminosity. These upper limits are compared with astrophysical expectations.
Abadie, J., Abbott, B.p., Abbott, R., Abernathy, M., Accadia, T., Acernese, F., et al. (2010). Search for gravitational waves from compact binary coalescence in LIGO and Virgo data from S5 and VSR1. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 82(10), 1-10 [10.1103/PhysRevD.82.102001].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/998505
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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.