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Accès ouvert déclaré 2010 article

Predictions for the rates of compact binary coalescences observable by ground-based gravitational-wave detectors

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Le résumé fourni par la source

We present an up-to-date, comprehensive summary of the rates for all types of compact binary coalescence sources detectable by the initial and advanced versions of the ground-based gravitational-wave detectors LIGO and Virgo. Astrophysical estimates for compact-binary coalescence rates depend on a number of assumptions and unknown model parameters and are still uncertain. The most confident among these estimates are the rate predictions for coalescing binary neutron stars which are based on extrapolations from observed binary pulsars in our galaxy. These yield a likely coalescence rate of 100 Myr −1 per Milky Way Equivalent Galaxy (MWEG), although the rate could plausibly range from 1 Myr −1 MWEG −1 to 1000 Myr −1 MWEG −1 (Kalogera et al 2004 Astrophys. J. 601 L179; Kalogera et al 2004 Astrophys. J. 614 L137 (erratum)). We convert coalescence rates into detection rates based on data from the LIGO S5 and Virgo VSR2 science runs and projected sensitivities for our advanced detectors. Using the detector sensitivities derived from these data, we find a likely detection rate of 0.02 per year for Initial LIGO–Virgo interferometers, with a plausible range between 2 × 10 −4 and 0.2 per year. The likely binary neutron–star detection rate for the Advanced LIGO–Virgo network increases to 40 events per year, with a range between 0.4 and 400 per year.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Predictions for the rates of compact binary coalescences observable by ground-based gravitational-wave detectors
Date Crossref
16/07/2010
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • California Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Glasgow pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Salerno pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Istituto Nazionale di Fisica Nucleare pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • LIGO Scientific Collaboration pays non établi dans la notice
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  • Max Planck Institute for Gravitational Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Wisconsin–Milwaukee pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Stanford University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Louisiana State University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

California Institute of Technology, University of Glasgow et Centre National de la Recherche Scientifique, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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