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Accès ouvert déclaré 2016 article

First low frequency all-sky search for continuous gravitational wave signals

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Le résumé fourni par la source

In this paper we present the results of the first low frequency all-sky search of continuous gravitational wave signals conducted on Virgo VSR2 and VSR4 data. The search covered the full sky, a frequency range between 20 and 128 Hz with a range of spin-down between $\ensuremath{-}1.0\ifmmode\times\else\texttimes\fi{}{10}^{\ensuremath{-}10}$ and $+1.5\ifmmode\times\else\texttimes\fi{}{10}^{\ensuremath{-}11}\text{ }\text{ }\mathrm{Hz}/\mathrm{s}$, and was based on a hierarchical approach. The starting point was a set of short fast Fourier transforms, of length 8192 s, built from the calibrated strain data. Aggressive data cleaning, in both the time and frequency domains, has been done in order to remove, as much as possible, the effect of disturbances of instrumental origin. On each data set a number of candidates has been selected, using the FrequencyHough transform in an incoherent step. Only coincident candidates among VSR2 and VSR4 have been examined in order to strongly reduce the false alarm probability, and the most significant candidates have been selected. The criteria we have used for candidate selection and for the coincidence step greatly reduce the harmful effect of large instrumental artifacts. Selected candidates have been subject to a follow-up by constructing a new set of longer fast Fourier transforms followed by a further incoherent analysis, still based on the FrequencyHough transform. No evidence for continuous gravitational wave signals was found, and therefore we have set a population-based joint VSR2-VSR4 90% confidence level upper limit on the dimensionless gravitational wave strain in the frequency range between 20 and 128 Hz. This is the first all-sky search for continuous gravitational waves conducted, on data of ground-based interferometric detectors, at frequencies below 50 Hz. We set upper limits in the range between about $1{0}^{\ensuremath{-}24}$ and $2\ifmmode\times\else\texttimes\fi{}{10}^{\ensuremath{-}23}$ at most frequencies. Our upper limits on signal strain show an improvement of up to a factor of $\ensuremath{\sim}2$ with respect to the results of previous all-sky searches at frequencies below 80 Hz.

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
First low frequency all-sky search for continuous gravitational wave signals
Date Crossref
25/02/2016
Éditeur
American Physical Society (APS)
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
  • Louisiana State University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • 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
  • University of Florida pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • LIGO Scientific Collaboration pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Cardiff University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Sannio pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute for Gravitational Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National Institute for Subatomic Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Massachusetts Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

California Institute of Technology, Louisiana State University et University of Salerno, avec 9 autres affiliations.

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

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