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This paper presents results of an all-sky search for periodic gravitational waves in the frequency range [50, 1190] Hz and with frequency derivative range of similar to[-20, 1.1] x 10(-10) Hz s(-1) for the fifth LIGO science run (S5). The search uses a noncoherent Hough-transform method to combine the information from coherent searches on time scales of about one day. Because these searches are very computationally intensive, they have been carried out with the Einstein@Home volunteer distributed computing project. Postprocessing identifies eight candidate signals; deeper follow-up studies rule them out. Hence, since no gravitational wave signals have been found, we report upper limits on the intrinsic gravitational wave strain amplitude h(0). For example, in the 0.5 Hz-wide band at 152.5 Hz, we can exclude the presence of signals with h(0) greater than 7.6 x 10(-25) at a 90% confidence level. This search is about a factor 3 more sensitive than the previous Einstein@Home search of early S5 LIGO data.
J., A., J., A., B. P., A., R., A., T. D., A., M., A., et al. (2013). Einstein@Home all-sky search for periodic gravitational waves in LIGO S5 data. PHYSICAL REVIEW. D. PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 87(4) [10.1103/PhysRevD.87.042001].
Einstein@Home all-sky search for periodic gravitational waves in LIGO S5 data
J. Aasi;J. Abadie;B. P. Abbott;R. Abbott;T. D. Abbott;M. Abernathy;T. Accadia;F. Acernese;C. Adams;T. Adams;P. Addesso;R. Adhikari;C. Affeldt;M. Agathos;K. Agatsuma;P. Ajith;B. Allen;A. Allocca;E. A. Ceron;D. Amariutei;S. B. Anderson;W. G. Anderson;K. Arai;M. C. Araya;S. Ast;S. M. Aston;P. Astone;D. Atkinson;P. Aufmuth;C. Aulbert;B. E. Aylott;S. Babak;P. Baker;G. Ballardin;S. Ballmer;Y. Bao;J. C. B.;D. Barker;F. Barone;B. Barr;L. Barsotti;M. Barsuglia;M. A. Barton;I. Bartos;R. Bassiri;M. Bastarrika;A. Basti;J. Batch;J. Bauchrowitz;T. S. Bauer;M. Bebronne;D. Beck;B. Behnke;M. Bejger;M. G. Beker;A. S. Bell;C. Bell;I. Belopolski;M. Benacquista;J. M. Berliner;A. Bertolini;J. Betzwieser;N. Beveridge;P. T. Beyersdorf;T. Bhadbade;I. A. Bilenko;G. Billingsley;J. Birch;R. Biswas;M. Bitossi;M. A. Bizouard;E. Black;J. K. Blackburn;L. Blackburn;D. Blair;B. Bland;M. Blom;O. Bock;T. P. Bodiya;C. Bogan;C. Bond;R. Bondarescu;F. Bondu;L. Bonelli;R. Bonnand;R. Bork;M. Born;V. Boschi;S. Bose;L. Bosi;B. 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Romano;J. H. Romie;D. Rosinska;C. Rover;S. Rowan;A. Rudiger;P. Ruggi;K. Ryan;F. Salemi;L. Sammut;V. Sandberg;S. Sankar;V. Sannibale;L. Santamaria;I. Santiago Prieto;G. Santostasi;E. Saracco;B. S. Sathyaprakash;P. R. Saulson;R. L. Savage;R. Schilling;R. Schnabel;R. M. S.;B. Schulz;B. F. Schutz;P. Schwinberg;J. Scott;S. M. Scott;F. Seifert;D. Sellers;D. Sentenac;A. Sergeev;D. A. Shaddock;M. Shaltev;B. Shapiro;P. Shawhan;D. H. Shoemaker;T. L. Sidery;X. Siemens;D. Sigg;D. Simakov;A. Singer;L. Singer;A. M. Sintes;G. R. Skelton;B. J. J.;J. Slutsky;J. R. Smith;M. R. Smith;R. J. E.;N. D. Smith Lefebvre;K. Somiya;B. Sorazu;F. C. Speirits;L. Sperandio;M. Stefszky;E. Steinert;J. Steinlechner;S. Steinlechner;S. Steplewski;A. Stochino;R. Stone;K. A. Strain;S. E. Strigin;A. S. Stroeer;R. Sturani;A. L. Stuver;T. Z. Summerscales;M. Sung;S. Susmithan;P. J. Sutton;B. Swinkels;G. Szeifert;M. Tacca;L. Taffarello;D. Talukder;D. B. Tanner;S. P. Tarabrin;R. Taylor;A. P. M.;P. Thomas;K. A. Thorne;K. S. Thorne;E. Thrane;A. Thuring;C. Titsler;K. V. Tokmakov;C. Tomlinson;A. Toncelli;M. Tonelli;O. Torre;C. V. Torres;C. I. Torrie;E. Tournefier;F. Travasso;G. Traylor;M. Tse;D. Ugolini;H. Vahlbruch;G. Vajente;J. F. J.;C. V. den;S. v. der;A. A. van;S. Vass;M. Vasuth;R. Vaulin;M. Vavoulidis;A. Vecchio;G. Vedovato;J. Veitch;P. J. Veitch;K. Venkateswara;D. Verkindt;F. Vetrano;A. Vicere;A. E. Villar;J. Y. Vinet;S. Vitale;H. Vocca;C. Vorvick;S. P. Vyatchanin;A. Wade;L. Wade;M. Wade;S. J. Waldman;L. Wallace;Y. Wan;M. Wang;X. Wang;A. Wanner;R. L. Ward;M. Was;M. Weinert;A. J. Weinstein;R. Weiss;T. Welborn;L. Wen;P. Wessels;M. West;T. Westphal;K. Wette;T. Whelan;S. E. Whitcomb;D. J. White;B. F. Whiting;K. Wiesner;C. Wilkinson;P. A. Willems;L. W. R.;R. Williams;B. Willke;M. Wimmer;L. Winkelmann;W. Winkler;C. C. Wipf;A. G. Wiseman;H. Wittel;G. Woan;R. Wooley;J. Worden;J. Yablon;I. Yakushin;H. Yamamoto;K. Yamamoto;C. C. Yancey;H. Yang;D. Yeaton Massey;S. Yoshida;M. Yvert;A. Zadrozny;M. Zanolin;J. P. Zendri;F. Zhang;L. Zhang;C. Zhao;N. Zotov;M. E. Zucker;J. Zweizig;D. P. Anderson;D. P. Anderson
2013-01-01
Abstract
This paper presents results of an all-sky search for periodic gravitational waves in the frequency range [50, 1190] Hz and with frequency derivative range of similar to[-20, 1.1] x 10(-10) Hz s(-1) for the fifth LIGO science run (S5). The search uses a noncoherent Hough-transform method to combine the information from coherent searches on time scales of about one day. Because these searches are very computationally intensive, they have been carried out with the Einstein@Home volunteer distributed computing project. Postprocessing identifies eight candidate signals; deeper follow-up studies rule them out. Hence, since no gravitational wave signals have been found, we report upper limits on the intrinsic gravitational wave strain amplitude h(0). For example, in the 0.5 Hz-wide band at 152.5 Hz, we can exclude the presence of signals with h(0) greater than 7.6 x 10(-25) at a 90% confidence level. This search is about a factor 3 more sensitive than the previous Einstein@Home search of early S5 LIGO data.
J., A., J., A., B. P., A., R., A., T. D., A., M., A., et al. (2013). Einstein@Home all-sky search for periodic gravitational waves in LIGO S5 data. PHYSICAL REVIEW. D. PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 87(4) [10.1103/PhysRevD.87.042001].
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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.
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