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We present the results of a search for gravitational waves associated with 154 gamma-ray bursts (GRBs) that were detected by satellite-based gamma-ray experiments in 2009-2010, during the sixth LIGO science run and the second and third Virgo science runs. We perform two distinct searches: a modeled search for coalescences of either two neutron stars or a neutron star and black hole, and a search for generic, unmodeled gravitational-wave bursts. We find no evidence for gravitational-wave counterparts, either with any individual GRB in this sample or with the population as a whole. For all GRBs we place lower bounds on the distance to the progenitor, under the optimistic assumption of a gravitational-wave emission energy of 10(-2) M-circle dot c(2) at 150 Hz, with a median limit of 17 Mpc. For short-hard GRBs we place exclusion distances on binary neutron star and neutron-star-black-hole progenitors, using astrophysically motivated priors on the source parameters, with median values of 16 Mpc and 28 Mpc, respectively. These distance limits, while significantly larger than for a search that is not aided by GRB satellite observations, are not large enough to expect a coincidence with a GRB. However, projecting these exclusions to the sensitivities of Advanced LIGO and Virgo, which should begin operation in 2015, we find that the detection of gravitational waves associated with GRBs will become quite possible.
Search For Gravitational Waves Associated With Gamma-ray Bursts During Ligo Science Run 6 and Virgo Science Runs 2 and 3
J. Abadie;B. P. Abbott;R. Abbott;T. D. Abbott;M. Abernathy;T. Accadia;F. Acernese;C. Adams;R. X. Adhikari;C. Affeldt;M. Agathos;K. Agatsuma;P. Ajith;B. Allen;E. A. Ceron;D. Amariutei;S. B. Anderson;W. G. Anderson;K. Arai;M. A. Arain;M. C. Araya;S. M. Aston;P. Astone;D. Atkinson;P. Aufmuth;C. Aulbert;B. E. Aylott;S. Babak;P. Baker;G. Ballardin;S. Ballmer;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;I. Belopolski;M. Benacquista;J. M. Berliner;A. Bertolini;J. Betzwieser;N. Beveridge;P. T. Beyersdorf;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;R. Bondarescu;F. Bondu;L. Bonelli;R. Bonnand;R. Bork;M. Born;V. Boschi;S. Bose;L. Bosi;B. Bouhou;S. Braccini;C. Bradaschia;P. R. Brady;V. B. Braginsky;M. 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Jones;R. Jones;R. J. G.;L. Ju;P. Kalmus;V. Kalogera;S. Kandhasamy;G. Kang;J. B. Kanner;R. Kasturi;E. Katsavounidis;W. Katzman;H. Kaufer;K. Kawabe;S. Kawamura;F. Kawazoe;D. Kelley;W. Kells;D. G. Keppel;Z. Keresztes;A. Khalaidovski;F. Y. Khalili;E. A. Khazanov;B. K. Kim;C. Kim;H. Kim;K. Kim;N. Kim;Y. M. Kim;P. J. King;D. L. Kinzel;J. S. Kissel;S. Klimenko;K. Kokeyama;V. Kondrashov;S. Koranda;W. Z. Korth;I. Kowalska;D. Kozak;O. Kranz;V. Kringel;S. Krishnamurthy;B. Krishnan;A. Krolak;G. Kuehn;P. Kumar;R. Kumar;P. Kwee;P. K. Lam;M. Landry;B. Lantz;N. Lastzka;C. Lawrie;A. Lazzarini;P. Leaci;C. H. Lee;H. K. Lee;H. M. Lee;J. R. Leong;I. Leonor;N. Leroy;N. Letendre;J. Li;T. G. F.;N. Liguori;P. E. Lindquist;Y. Liu;Z. Liu;N. A. Lockerbie;D. Lodhia;M. Lorenzini;V. Loriette;M. Lormand;G. Losurdo;J. Lough;J. Luan;M. Lubinski;H. Lueck;A. P. Lundgren;E. Macdonald;B. Machenschalk;M. MacInnis;D. M. Macleod;M. Mageswaran;K. Mailand;E. Majorana;I. Maksimovic;V. Malvezzi;N. Man;I. Mandel;V. Mandic;M. 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Oh;B. O'Reilly;R. O'Shaughnessy;C. Osthelder;C. D. Ott;D. J. Ottaway;R. S. Ottens;H. Overmier;B. J. Owen;A. Page;L. Palladino;C. Palomba;Y. Pan;C. Pankow;F. Paoletti;R. Paoletti;M. A. Papa;M. Parisi;A. Pasqualetti;R. Passaquieti;D. Passuello;P. Patel;M. Pedraza;P. Peiris;L. Pekowsky;S. Penn;A. Perreca;G. Persichetti;M. Phelps;M. Pichot;M. Pickenpack;F. Piergiovanni;M. Pietka;L. Pinard;I. M. Pinto;M. Pitkin;H. J. Pletsch;M. V. Plissi;POGGIANI, ROSA;J. Poeld;F. Postiglione;M. Prato;V. Predoi;T. Prestegard;L. R. Price;M. Prijatelj;M. Principe;S. Privitera;R. Prix;G. A. Prodi;L. G. Prokhorov;O. Puncken;M. Punturo;P. Puppo;V. Quetschke;R. Quitzow James;F. J. Raab;D. S. Rabeling;I. Racz;H. Radkins;P. Raffai;M. Rakhmanov;B. Rankins;P. Rapagnani;V. Raymond;V. Re;K. Redwine;C. M. Reed;T. Reed;T. Regimbau;S. Reid;D. H. Reitze;F. Ricci;R. Riesen;K. Riles;N. A. Robertson;F. Robinet;C. Robinson;E. L. Robinson;A. Rocchi;S. Roddy;C. Rodriguez;M. Rodruck;L. Rolland;J. G. Rollins;J. D. Romano;R. Romano;J. H. Romie;D. Rosinska;C. Roever;S. Rowan;A. Ruediger;P. Ruggi;K. Ryan;P. Sainathan;F. Salemi;L. Sammut;V. Sandberg;V. Sannibale;L. Santamaria;I. Santiago Prieto;G. Santostasi;B. Sassolas;B. S. Sathyaprakash;S. Sato;P. R. Saulson;R. L. Savage;R. Schilling;R. Schnabel;R. M. S.;E. Schreiber;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;A. Sibley;X. Siemens;D. Sigg;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;J. Soto;F. C. Speirits;L. Sperandio;M. Stefszky;A. J. Stein;L. C. Stein;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;M. Tacca;L. Taffarello;D. Talukder;D. B. Tanner;S. P. Tarabrin;J. R. Taylor;R. Taylor;A. P. M.;P. Thomas;K. A. Thorne;K. S. Thorne;E. Thrane;A. Thuering;K. V. Tokmakov;C. Tomlinson;TONCELLI, ALESSANDRA;TONELLI, MAURO;O. Torre;C. Torres;C. I. Torrie;E. Tournefier;E. Tucker;F. Travasso;G. Traylor;K. Tseng;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;C. Veltkamp;D. Verkindt;F. Vetrano;A. Vicere;A. E. Villar;J. . . Y.;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;Z. Wang;A. Wanner;R. L. Ward;M. Was;M. Weinert;A. J. Weinstein;R. Weiss;L. Wen;P. Wessels;M. West;T. Westphal;K. Wette;J. T. Whelan;S. E. Whitcomb;D. J. White;B. F. Whiting;C. Wilkinson;P. A. Willems;L. Williams;R. Williams;B. Willke;L. Winkelmann;W. Winkler;C. C. Wipf;A. G. Wiseman;H. Wittel;G. Woan;R. Wooley;J. Worden;I. Yakushin;H. Yamamoto;K. Yamamoto;C. C. Yancey;H. Yang;D. Yeaton Massey;S. Yoshida;P. Yu;M. Yvert;A. Zadrozny;M. Zanolin;J. . . P.;F. Zhang;L. Zhang;W. Zhang;C. Zhao;N. Zotov;M. E. Zucker;J. Zweizig;M. S. Briggs;V. Connaughton;K. C. Hurley;P. A. Jenke;A. v. Kienlin;A. Rau;X. . . L.
2012-01-01
Abstract
We present the results of a search for gravitational waves associated with 154 gamma-ray bursts (GRBs) that were detected by satellite-based gamma-ray experiments in 2009-2010, during the sixth LIGO science run and the second and third Virgo science runs. We perform two distinct searches: a modeled search for coalescences of either two neutron stars or a neutron star and black hole, and a search for generic, unmodeled gravitational-wave bursts. We find no evidence for gravitational-wave counterparts, either with any individual GRB in this sample or with the population as a whole. For all GRBs we place lower bounds on the distance to the progenitor, under the optimistic assumption of a gravitational-wave emission energy of 10(-2) M-circle dot c(2) at 150 Hz, with a median limit of 17 Mpc. For short-hard GRBs we place exclusion distances on binary neutron star and neutron-star-black-hole progenitors, using astrophysically motivated priors on the source parameters, with median values of 16 Mpc and 28 Mpc, respectively. These distance limits, while significantly larger than for a search that is not aided by GRB satellite observations, are not large enough to expect a coincidence with a GRB. However, projecting these exclusions to the sensitivities of Advanced LIGO and Virgo, which should begin operation in 2015, we find that the detection of gravitational waves associated with GRBs will become quite possible.
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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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