Abstract
We use 373 hours (≈15 days) of data from the second science run of the LIGO gravitational-wave detectors to search for signals from binary neutron star coalescences within a maximum distance of about 1.5 Mpc, a volume of space which includes the Andromeda Galaxy and other galaxies of the Local Group of galaxies. This analysis requires a signal to be found in data from detectors at the two LIGO sites, according to a set of coincidence criteria. The background (accidental coincidence rate) is determined from the data and is used to judge the significance of event candidates. No inspiral gravitational-wave events were identified in our search. Using a population model which includes the Local Group, we establish an upper limit of less than 47 inspiral events per year per Milky Way equivalent galaxy with 90% confidence for nonspinning binary neutron star systems with component masses between 1 and 3M.
Original language | English |
---|---|
Article number | 082001 |
Journal | Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology |
Volume | 72 |
Issue number | 8 |
DOIs | |
Publication status | Published - 15 Oct 2005 |
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Dive into the research topics of 'Search for gravitational waves from galactic and extra-galactic binary neutron stars'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 72, No. 8, 082001, 15.10.2005.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Search for gravitational waves from galactic and extra-galactic binary neutron stars
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PY - 2005/10/15
Y1 - 2005/10/15
N2 - We use 373 hours (≈15 days) of data from the second science run of the LIGO gravitational-wave detectors to search for signals from binary neutron star coalescences within a maximum distance of about 1.5 Mpc, a volume of space which includes the Andromeda Galaxy and other galaxies of the Local Group of galaxies. This analysis requires a signal to be found in data from detectors at the two LIGO sites, according to a set of coincidence criteria. The background (accidental coincidence rate) is determined from the data and is used to judge the significance of event candidates. No inspiral gravitational-wave events were identified in our search. Using a population model which includes the Local Group, we establish an upper limit of less than 47 inspiral events per year per Milky Way equivalent galaxy with 90% confidence for nonspinning binary neutron star systems with component masses between 1 and 3M.
AB - We use 373 hours (≈15 days) of data from the second science run of the LIGO gravitational-wave detectors to search for signals from binary neutron star coalescences within a maximum distance of about 1.5 Mpc, a volume of space which includes the Andromeda Galaxy and other galaxies of the Local Group of galaxies. This analysis requires a signal to be found in data from detectors at the two LIGO sites, according to a set of coincidence criteria. The background (accidental coincidence rate) is determined from the data and is used to judge the significance of event candidates. No inspiral gravitational-wave events were identified in our search. Using a population model which includes the Local Group, we establish an upper limit of less than 47 inspiral events per year per Milky Way equivalent galaxy with 90% confidence for nonspinning binary neutron star systems with component masses between 1 and 3M.
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U2 - 10.1103/PhysRevD.72.082001
DO - 10.1103/PhysRevD.72.082001
M3 - Article
SN - 1550-7998
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JO - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
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