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Compact binary systems with neutron stars or black holes are one of the most promising sources for ground-based gravitational-wave detectors. Gravitational radiation encodes rich information about source physics; thus parameter estimation and model selection are crucial analysis steps for any detection candidate events. Detailed models of the anticipated waveforms enable inference on several parameters, such as component masses, spins, sky location and distance, that are essential for new astrophysical studies of these sources. However, accurate measurements of these parameters and discrimination of models describing the underlying physics are complicated by artifacts in the data, uncertainties in the waveform models and in the calibration of the detectors. Here we report such measurements on a selection of simulated signals added either in hardware or software to the data collected by the two LIGO instruments and the Virgo detector during their most recent joint science run, including a "blind injection'' where the signal was not initially revealed to the collaboration. We exemplify the ability to extract information about the source physics on signals that cover the neutron-star and black-hole binary parameter space over the component mass range 1M(circle dot)-25M(circle dot) and the full range of spin parameters. The cases reported in this study provide a snapshot of the status of parameter estimation in preparation for the operation of advanced detectors.
Parameter estimation for compact binary coalescence signals with the first generation gravitational-wave detector network / Aasi, J.; Abadie, J.; Abbott, B. P.; Abbott, R.; Abbott, T. D.; Abernathy, M.; Accadia, T.; Acernese, F.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P.; Adhikari, R.; Affeldt, C.; Agathos, M.; Agatsuma, K.; Ajith, P.; Allen, B.; Allocca, A.; Amador Ceron, E.; Amariutei, D.; Anderson, S. B.; Anderson, W. G.; Arai, K.; Araya, M. C.; Ast, S.; Aston, S. M.; Astone, P.; Atkinson, D.; Aufmuth, P.; Aulbert, C.; Aylott, B. E.; Babak, S.; Baker, P.; Ballardin, G.; Ballmer, S.; Bao, Y.; Barayoga, J. C. B.; Barker, D.; Barone, F.; Barr, B.; Barsotti, L.; Barsuglia, M.; Barton, M. A.; Bartos, I.; Bassiri, R.; Bastarrika, M.; Basti, A.; Batch, J.; Bauchrowitz, J.; Bauer, T. h. S.; Bebronne, M.; Beck, D.; Behnke, B.; Bejger, M.; Beker, M. G.; Bell, A. S.; Bell, C.; Belopolski, I.; Benacquista, M.; Berliner, J. M.; Bertolini, A.; Betzwieser, J.; Beveridge, N.; Beyersdorf, P. 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Parameter estimation for compact binary coalescence signals with the first generation gravitational-wave detector network
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. Amador 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. Barayoga;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.h. 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. Bouhou;S. Braccini;C. Bradaschia;P. R. Brady;V. B. Braginsky;M. Branchesi;J. E. Brau;J. Breyer;T. Briant;D. O. Bridges;A. Brillet;M. Brinkmann;V. Brisson;M. Britzger;A. F. Brooks;D. A. Brown;T. Bulik;H. J. Bulten;A. Buonanno;J. Burguet?Castell;D. Buskulic;C. Buy;R. L. Byer;L. Cadonati;G. Cagnoli;CALLONI, ENRICO;J. B. Camp;P. Campsie;K. Cannon;B. Canuel;J. Cao;C. D. Capano;F. Carbognani;L. Carbone;S. Caride;S. Caudill;M. Cavagli?;F. Cavalier;R. Cavalieri;G. Cella;C. Cepeda;E. Cesarini;T. Chalermsongsak;P. Charlton;E. Chassande Mottin;W. Chen;X. Chen;Y. Chen;A. Chincarini;A. Chiummo;H. S. Cho;J. Chow;N. Christensen;S. S. Y. Chua;C. T. Y. Chung;S. Chung;G. Ciani;F. Clara;D. E. Clark;J. A. Clark;J. H. Clayton;F. Cleva;E. Coccia;P. F. Cohadon;C. N. Colacino;A. Colla;M. Colombini;A. Conte;R. Conte;D. Cook;T. R. Corbitt;M. Cordier;N. Cornish;A. Corsi;C. A. Costa;M. Coughlin;J. P. Coulon;P. Couvares;D. M. Coward;M. Cowart;D. C. Coyne;J. D. E. Creighton;T. D. Creighton;A. M. Cruise;A. Cumming;L. Cunningham;E. Cuoco;R. M. Cutler;K. Dahl;M. Damjanic;S. L. Danilishin;S. D?Antonio;K. Danzmann;V. Dattilo;B. Daudert;H. Daveloza;M. Davier;E. J. Daw;T. Dayanga;DE ROSA, ROSARIO;D. DeBra;G. Debreczeni;J. Degallaix;W. Del Pozzo;T. Dent;V. Dergachev;R. DeRosa;S. Dhurandhar;L. Di Fiore;A. Di Lieto;I. Di Palma;M. Di Paolo Emilio;A. Di Virgilio;M. D?az;A. Dietz;F. Donovan;K. L. Dooley;S. Doravari;S. Dorsher;M. Drago;R. W. P. Drever;J. C. Driggers;Z. Du;J. C. Dumas;S. Dwyer;T. Eberle;M. Edgar;M. Edwards;A. Effler;P. Ehrens;G. Endr?czi;R. Engel;T. Etzel;K. Evans;M. Evans;T. Evans;M. Factourovich;V. Fafone;S. Fairhurst;B. F. Farr;W. M. Farr;M. Favata;D. Fazi;H. Fehrmann;D. Feldbaum;F. Feroz;I. Ferrante;F. Ferrini;F. Fidecaro;L. S. Finn;I. Fiori;R. P. Fisher;R. Flaminio;S. Foley;E. Forsi;L. A. Forte;N. Fotopoulos;J. D. Fournier;J. Franc;S. Franco;S. Frasca;F. Frasconi;M. Frede;M. A. Frei;Z. Frei;A. Freise;R. Frey;T. T. Fricke;D. Friedrich;P. Fritschel;V. V. Frolov;M. K. Fujimoto;P. J. Fulda;M. Fyffe;J. Gair;M. Galimberti;L. Gammaitoni;J. Garcia;GARUFI, FABIO;M. E. G?sp?r;G. Gelencser;G. Gemme;E. Genin;A. Gennai;L. ?. Gergely;S. Ghosh;J. A. Giaime;S. Giampanis;K. D. Giardina;A. Giazotto;S. Gil Casanova;C. Gill;J. Gleason;E. Goetz;G. Gonz?lez;M. L. Gorodetsky;S. Go?ler;R. Gouaty;C. Graef;P. B. Graff;M. Granata;A. Grant;C. Gray;R. J. S. Greenhalgh;A. M. Gretarsson;C. Griffo;H. Grote;K. Grover;S. Grunewald;G. M. Guidi;C. Guido;R. Gupta;E. K. Gustafson;R. Gustafson;J. M. Hallam;D. Hammer;G. Hammond;J. Hanks;C. Hanna;J. Hanson;J. Harms;G. M. Harry;I. W. Harry;E. D. Harstad;M. T. Hartman;C. J. Haster;K. Haughian;K. Hayama;J. F. Hayau;J. Heefner;A. Heidmann;M. C. Heintze;H. Heitmann;P. Hello;G. Hemming;M. A. Hendry;I. S. Heng;A. W. Heptonstall;V. Herrera;M. Heurs;M. Hewitson;S. Hild;D. Hoak;K. A. Hodge;K. Holt;M. Holtrop;T. Hong;S. Hooper;J. Hough;E. J. Howell;B. Hughey;S. Husa;S. H. Huttner;T. Huynh Dinh;D. R. Ingram;R. Inta;T. Isogai;A. Ivanov;K. Izumi;M. 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Macarthur;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. Mantovani;F. Marchesoni;F. Marion;S. M?rka;Z. M?rka;A. Markosyan;E. Maros;J. Marque;F. Martelli;I. W. Martin;R. M. Martin;J. N. Marx;K. Mason;A. Masserot;F. Matichard;L. Matone;R. A. Matzner;N. Mavalvala;G. Mazzolo;R. McCarthy;D. E. McClelland;S. C. McGuire;G. McIntyre;J. McIver;G. D. Meadors;M. Mehmet;T. Meier;A. Melatos;A. C. Melissinos;G. Mendell;D. F. Men?ndez;R. A. Mercer;S. Meshkov;C. Messenger;M. S. Meyer;H. Miao;C. Michel;L. Milano;J. Miller;Y. Minenkov;C. M. F. Mingarelli;V. P. Mitrofanov;G. Mitselmakher;R. Mittleman;B. Moe;M. Mohan;S. R. P. Mohapatra;D. Moraru;G. Moreno;N. Morgado;A. Morgia;T. Mori;S. R. Morriss;S. Mosca;K. Mossavi;B. Mours;C. M. Mow?Lowry;C. L. Mueller;G. Mueller;S. Mukherjee;A. Mullavey;H. M?ller Ebhardt;J. Munch;D. Murphy;P. G. Murray;A. Mytidis;T. Nash;L. Naticchioni;V. Necula;J. Nelson;I. Neri;G. Newton;T. Nguyen;A. Nishizawa;A. Nitz;F. Nocera;D. Nolting;M. E. Normandin;L. Nuttall;E. Ochsner;J. O?Dell;E. Oelker;G. H. Ogin;J. J. Oh;S. H. Oh;R. G. Oldenberg;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;M. Pedraza;S. Penn;A. Perreca;G. Persichetti;M. Phelps;M. Pichot;M. Pickenpack;F. Piergiovanni;V. Pierro;M. Pihlaja;L. Pinard;I. M. Pinto;M. Pitkin;H. J. Pletsch;M. V. Plissi;R. Poggiani;J. P?ld;F. Postiglione;C. Poux;M. Prato;V. Predoi;T. Prestegard;L. R. Price;M. Prijatelj;M. Principe;S. Privitera;G. A. Prodi;L. G. Prokhorov;O. Puncken;M. Punturo;P. Puppo;V. Quetschke;R. Quitzow James;F. J. Raab;D. S. Rabeling;I. R?cz;H. Radkins;P. Raffai;M. Rakhmanov;C. Ramet;B. Rankins;P. Rapagnani;V. Raymond;V. Re;C. M. Reed;T. Reed;T. Regimbau;S. Reid;D. H. Reitze;F. Ricci;R. Riesen;K. Riles;M. Roberts;N. A. Robertson;F. Robinet;C. Robinson;E. L. Robinson;A. Rocchi;S. Roddy;C. Rodriguez;M. Rodruck;L. Rolland;J. G. Rollins;R. Romano;J. H. Romie;D. Rosi?ska;C. R?ver;S. Rowan;A. R?diger;P. Ruggi;K. Ryan;F. Salemi;L. Sammut;V. Sandberg;S. Sankar;V. Sannibale;L. Santamar?a;I. Santiago Prieto;G. Santostasi;E. Saracco;B. Sassolas;B. S. Sathyaprakash;P. R. Saulson;R. L. Savage;R. Schilling;R. Schnabel;R. M. S. Schofield;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. Slagmolen;J. Slutsky;J. R. Smith;M. R. Smith;R. J. E. Smith;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. ter Braack;P. Thomas;K. A. Thorne;K. S. Thorne;E. Thrane;A. Th?ring;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. van den Brand;C. Van Den Broeck;S. van der Putten;A. A. van Veggel;S. Vass;M. Vasuth;R. Vaulin;M. Vavoulidis;A. Vecchio;G. Vedovato;J. Veitch;P. J. Veitch;K. Venkateswara;D. Verkindt;F. Vetrano;A. Vicer?;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;J. T. Whelan;S. E. Whitcomb;D. J. White;B. F. Whiting;K. Wiesner;C. Wilkinson;P. A. Willems;L. Williams;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. Zadro?ny;M. Zanolin;J. P. Zendri;F. Zhang;L. Zhang;C. Zhao;N. Zotov;M. E. Zucker;J. Zweizig;PINTO, INNOCENZO
2013
Abstract
Compact binary systems with neutron stars or black holes are one of the most promising sources for ground-based gravitational-wave detectors. Gravitational radiation encodes rich information about source physics; thus parameter estimation and model selection are crucial analysis steps for any detection candidate events. Detailed models of the anticipated waveforms enable inference on several parameters, such as component masses, spins, sky location and distance, that are essential for new astrophysical studies of these sources. However, accurate measurements of these parameters and discrimination of models describing the underlying physics are complicated by artifacts in the data, uncertainties in the waveform models and in the calibration of the detectors. Here we report such measurements on a selection of simulated signals added either in hardware or software to the data collected by the two LIGO instruments and the Virgo detector during their most recent joint science run, including a "blind injection'' where the signal was not initially revealed to the collaboration. We exemplify the ability to extract information about the source physics on signals that cover the neutron-star and black-hole binary parameter space over the component mass range 1M(circle dot)-25M(circle dot) and the full range of spin parameters. The cases reported in this study provide a snapshot of the status of parameter estimation in preparation for the operation of advanced detectors.
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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.
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