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Gravitational waves from a variety of sources are predicted to superpose to create a stochastic background. This background is expected to contain unique information from throughout the history of the Universe that is unavailable through standard electromagnetic observations, making its study of fundamental importance to understanding the evolution of the Universe. We carry out a search for the stochastic background with the latest data from the LIGO and Virgo detectors. Consistent with predictions from most stochastic gravitational-wave background models, the data display no evidence of a stochastic gravitational-wave signal. Assuming a gravitational-wave spectrum of Omega(GW)(f) = Omega(alpha)(f/f(ref))(alpha), we place 95% confidence level upper limits on the energy density of the background in each of four frequency bands spanning 41.5-1726 Hz. In the frequency band of 41.5-169.25 Hz for a spectral index of alpha = 0, we constrain the energy density of the stochastic background to be Omega(GW)(f) < 5.6 x 10(-6). For the 600-1000 Hz band, Omega(GW)(f) < 0.14(f/900 Hz)(3), a factor of 2.5 lower than the best previously reported upper limits. We find Omega(GW)(f) < 1.8 x 10(-4) using a spectral index of zero for 170-600 Hz and Omega(GW)(f) < 1.0(f/1300 Hz)(3) for 1000-1726 Hz, bands in which no previous direct limits have been placed. The limits in these four bands are the lowest direct measurements to date on the stochastic background. We discuss the implications of these results in light of the recent claim by the BICEP2 experiment of the possible evidence for inflationary gravitational waves.
Improved Upper Limits on the Stochastic Gravitational-Wave Background from 2009-2010 LIGO and Virgo Data / Aasi, J.; Abbott, B. ?. P.; Abbott, R.; Abbott, T.; Abernathy, M. ?. R.; Accadia, T.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P.; Adhikari, R. ?. X.; Affeldt, C.; Agathos, M.; Aggarwal, N.; Aguiar, O. ?. D.; Ain, A.; Ajith, P.; Alemic, A.; Allen, B.; Allocca, A.; Amariutei, D.; Andersen, M.; Anderson, R.; Anderson, S. ?. B.; Anderson, W. ?. G.; Arai, K.; Araya, M. ?. C.; Arceneaux, C.; Areeda, J.; Aston, S. ?. M.; Astone, P.; Aufmuth, P.; Aulbert, C.; Austin, L.; Aylott, B. ?. E.; Babak, S.; Baker, P. ?. T.; Ballardin, G.; Ballmer, S. ?. W.; Barayoga, J. ?. C.; Barbet, M.; Barish, B. ?. C.; Barker, D.; Barone, F.; Barr, B.; Barsotti, L.; Barsuglia, M.; Barton, M. ?. A.; Bartos, I.; Bassiri, R.; Basti, A.; Batch, J. ?. C.; Bauchrowitz, J.; Bauer, T. h. S.; Behnke, B.; Bejger, M.; Beker, M. ?. G.; Belczynski, C.; Bell, A. ?. S.; Bell, C.; Bergmann, G.; Bersanetti, D.; Bertolini, A.; Betzwieser, J.; Beyersdorf, P. ?. T.; Bilenko, I. ?. A.; Billingsley, G.; Birch, J.; Biscans, S.; Bitossi, M.; Bizouard, M. ?. A.; Black, E.; Blackburn, J. ?. K.; Blackburn, L.; Blair, D.; Bloemen, S.; Blom, M.; Bock, O.; Bodiya, T. ?. P.; Boer, M.; Bogaert, G.; Bogan, C.; Bond, C.; Bondu, F.; Bonelli, L.; Bonnand, R.; Bork, R.; Born, M.; Boschi, V.; Bose, Sukanta; Bosi, L.; Bradaschia, C.; Brady, P. ?. R.; Braginsky, V. ?. B.; Branchesi, M.; Brau, J. ?. E.; Briant, T.; Bridges, D. ?. O.; Brillet, A.; Brinkmann, M.; Brisson, V.; Brooks, A. ?. F.; Brown, D. ?. A.; Brown, D. ?. D.; Br?ckner, F.; Buchman, S.; Bulik, T.; Bulten, H. ?. J.; Buonanno, A.; Burman, R.; Buskulic, D.; Buy, C.; Cadonati, L.; Cagnoli, G.; Bustillo, J. Calder?n.; Calloni, Enrico; Camp, J. ?. B.; Campsie, P.; Cannon, K. ?. C.; Canuel, B.; Cao, J.; Capano, C. ?. 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S.; Heptonstall, A. ?. W.; Heurs, M.; Hewitson, M.; Hild, S.; Hoak, D.; Hodge, K. ?. A.; Holt, K.; Hooper, S.; Hopkins, P.; Hosken, D. ?. J.; Hough, J.; Howell, E. ?. J.; Hu, Y.; Huerta, E.; Hughey, B.; Husa, S.; Huttner, S. ?. H.; Huynh, M.; Huynh Dinh, T.; Ingram, D. ?. R.; Inta, R.; Isogai, T.; Ivanov, A.; Iyer, B. ?. R.; Izumi, K.; Jacobson, M.; James, E.; Jang, H.; Jaranowski, P.; Ji, Y.; Jim?nez Forteza, F.; Johnson, W. ?. W.; Jones, D. ?. I.; Jones, R.; Jonker, R. ?. J. ?. G.; Ju, L.; Haris, K.; Kalmus, P.; Kalogera, V.; Kandhasamy, S.; Kang, G.; Kanner, J. ?. B.; Karlen, J.; Kasprzack, M.; Katsavounidis, E.; Katzman, W.; Kaufer, H.; Kawabe, K.; Kawazoe, F.; K?f?lian, F.; Keiser, G. ?. M.; Keitel, D.; Kelley, D. ?. B.; Kells, W.; Khalaidovski, A.; Khalili, F. ?. Y.; Khazanov, E. ?. A.; Kim, C.; Kim, K.; Kim, N.; Kim, N. ?. G.; Kim, Y. M.; King, E. ?. J.; King, P. ?. J.; Kinzel, D. ?. L.; Kissel, J. ?. 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P.; Mitselmakher, G.; Mittleman, R.; Moe, B.; Moesta, P.; Mohan, M.; Mohapatra, S. ?. R. ?. P.; Moraru, D.; Moreno, G.; Morgado, N.; Morriss, S. ?. R.; Mossavi, K.; Mours, B.; Mow Lowry, C. ?. M.; Mueller, C. ?. L.; Mueller, G.; Mukherjee, S.; Mullavey, A.; Munch, J.; Murphy, D.; Murray, P. ?. G.; Mytidis, A.; Nagy, M. ?. F.; Nanda Kumar, D.; Nardecchia, I.; Naticchioni, L.; Nayak, R. ?. K.; Necula, V.; Nelemans, G.; Neri, I.; Neri, M.; Newton, G.; Nguyen, T.; Nitz, A.; Nocera, F.; Nolting, D.; Normandin, M. ?. E. ?. N.; Nuttall, L. ?. K.; Ochsner, E.; O?dell, J.; Oelker, E.; J. ?. J., Oh; S. ?. H., Oh; Ohme, F.; Oppermann, P.; O?reilly, B.; O?shaughnessy, R.; Osthelder, C.; Ottaway, D. ?. J.; Ottens, R. ?. S.; Overmier, H.; Owen, B. ?. 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[10.1103/PhysRevLett.113.231101]
Improved Upper Limits on the Stochastic Gravitational-Wave Background from 2009-2010 LIGO and Virgo Data
Gravitational waves from a variety of sources are predicted to superpose to create a stochastic background. This background is expected to contain unique information from throughout the history of the Universe that is unavailable through standard electromagnetic observations, making its study of fundamental importance to understanding the evolution of the Universe. We carry out a search for the stochastic background with the latest data from the LIGO and Virgo detectors. Consistent with predictions from most stochastic gravitational-wave background models, the data display no evidence of a stochastic gravitational-wave signal. Assuming a gravitational-wave spectrum of Omega(GW)(f) = Omega(alpha)(f/f(ref))(alpha), we place 95% confidence level upper limits on the energy density of the background in each of four frequency bands spanning 41.5-1726 Hz. In the frequency band of 41.5-169.25 Hz for a spectral index of alpha = 0, we constrain the energy density of the stochastic background to be Omega(GW)(f) < 5.6 x 10(-6). For the 600-1000 Hz band, Omega(GW)(f) < 0.14(f/900 Hz)(3), a factor of 2.5 lower than the best previously reported upper limits. We find Omega(GW)(f) < 1.8 x 10(-4) using a spectral index of zero for 170-600 Hz and Omega(GW)(f) < 1.0(f/1300 Hz)(3) for 1000-1726 Hz, bands in which no previous direct limits have been placed. The limits in these four bands are the lowest direct measurements to date on the stochastic background. We discuss the implications of these results in light of the recent claim by the BICEP2 experiment of the possible evidence for inflationary gravitational waves.
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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.