Semantic Scholar Open Access 2013 1386 sitasi

Prospects for observing and localizing gravitational-wave transients with Advanced LIGO, Advanced Virgo and KAGRA

B. Abbott R. Abbott T. Abbott M. Abernathy F. Acernese +495 lainnya

Abstrak

We present possible observing scenarios for the Advanced LIGO, Advanced Virgo and KAGRA gravitational-wave detectors over the next decade, with the intention of providing information to the astronomy community to facilitate planning for multi-messenger astronomy with gravitational waves. We estimate the sensitivity of the network to transient gravitational-wave signals, and study the capability of the network to determine the sky location of the source. We report our findings for gravitational-wave transients, with particular focus on gravitational-wave signals from the inspiral of binary neutron star systems, which are the most promising targets for multi-messenger astronomy. The ability to localize the sources of the detected signals depends on the geographical distribution of the detectors and their relative sensitivity, and 90%\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$90\%$$\end{document} credible regions can be as large as thousands of square degrees when only two sensitive detectors are operational. Determining the sky position of a significant fraction of detected signals to areas of 5–20deg2\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$20~\mathrm {deg}^2$$\end{document} requires at least three detectors of sensitivity within a factor of ∼2\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$\sim 2$$\end{document} of each other and with a broad frequency bandwidth. When all detectors, including KAGRA and the third LIGO detector in India, reach design sensitivity, a significant fraction of gravitational-wave signals will be localized to a few square degrees by gravitational-wave observations alone.

Topik & Kata Kunci

Penulis (500)

B

B. Abbott

R

R. Abbott

T

T. Abbott

M

M. Abernathy

F

F. Acernese

K

K. Ackley

C

C. Adams

T

T. Adams

P

P. Addesso

R

R. Adhikari

V

V. Adya

C

C. Affeldt

M

M. Agathos

K

K. Agatsuma

N

N. Aggarwal

O

O. Aguiar

L

L. Aiello

A

A. Ain

P

P. Ajith

T

T. Akutsu

B

B. Allen

A

A. Allocca

P

P. Altin

A

A. Ananyeva

S

S. Anderson

W

W. Anderson

M

M. Ando

S

S. Appert

K

K. Arai

A

A. Araya

M

M. Araya

J

J. Areeda

N

N. Arnaud

K

K. Arun

H

H. Asada

S

S. Ascenzi

G

G. Ashton

Y

Y. Aso

M

M. Ast

S

S. Aston

P

P. Astone

S

S. Atsuta

P

P. Aufmuth

C

C. Aulbert

A

A. Ávila-Álvarez

K

K. Awai

S

S. Babak

P

P. Bacon

M

M. Bader

L

L. Baiotti

P

P. Baker

F

F. Baldaccini

G

G. Ballardin

S

S. Ballmer

J

J. Barayoga

S

S. Barclay

B

B. Barish

D

D. Barker

F

F. Barone

B

B. Barr

L

L. Barsotti

M

M. Barsuglia

D

D. Barta

J

J. Bartlett

M

M. Barton

I

I. Bartos

R

R. Bassiri

A

A. Basti

J

J. Batch

C

C. Baune

V

V. Bavigadda

M

M. Bazzan

B

B. Bécsy

C

C. Beer

M

M. Bejger

I

I. Belahcene

M

M. Belgin

A

A. Bell

B

B. Berger

G

G. Bergmann

C

C. Berry

D

D. Bersanetti

A

A. Bertolini

J

J. Betzwieser

S

S. Bhagwat

R

R. Bhandare

I

I. Bilenko

G

G. Billingsley

C

C. Billman

J

J. Birch

R

R. Birney

O

O. Birnholtz

S

S. Biscans

A

A. Bisht

M

M. Bitossi

C

C. Biwer

M

M. Bizouard

J

J. Blackburn

J

J. Blackman

C

C. Blair

D

D. Blair

R

R. Blair

S

S. Bloemen

O

O. Bock

M

M. Boer

G

G. Bogaert

A

A. Bohé

F

F. Bondu

R

R. Bonnand

B

B. Boom

R

R. Bork

V

V. Boschi

S

S. Bose

Y

Y. Bouffanais

A

A. Bozzi

C

C. Bradaschia

P

P. Brady

V

V. Braginsky

M

M. Branchesi

J

J. Brau

T

T. Briant

A

A. Brillet

M

M. Brinkmann

V

V. Brisson

P

P. Brockill

J

J. Broida

A

A. Brooks

D

D. Brown

D

D. Brown

N

N. Brown

S

S. Brunett

C

C. Buchanan

A

A. Buikema

T

T. Bulik

H

H. Bulten

A

A. Buonanno

D

D. Buskulic

C

C. Buy

R

R. Byer

M

M. Cabero

L

L. Cadonati

G

G. Cagnoli

C

C. Cahillane

J

J. Calderón Bustillo

T

T. Callister

E

E. Calloni

J

J. Camp

K

K. Cannon

H

H. Cao

J

J. Cao

C

C. Capano

E

E. Capocasa

F

F. Carbognani

S

S. Caride

J

J. Casanueva Diaz

C

C. Casentini

S

S. Caudill

M

M. Cavaglià

F

F. Cavalier

R

R. Cavalieri

G

G. Cella

C

C. Cepeda

L

L. Cerboni Baiardi

G

G. Cerretani

E

E. Cesarini

S

S. Chamberlin

M

M. Chan

S

S. Chao

P

P. Charlton

É

É. Chassande-Mottin

B

B. Cheeseboro

H

H. Chen

Y

Y. Chen

H

H.-P. Cheng

A

A. Chincarini

A

A. Chiummo

T

T. Chmiel

H

H. Cho

M

M. Cho

J

J. Chow

N

N. Christensen

Q

Q. Chu

A

A. J. Chua

S

S. Chua

S

S. Chung

G

G. Ciani

F

F. Clara

J

J. Clark

F

F. Cleva

C

C. Cocchieri

E

E. Coccia

P

P. Cohadon

A

A. Colla

C

C. Collette

L

L. Cominsky

M

M. Constancio

L

L. Conti

S

S. Cooper

T

T. Corbitt

N

N. Cornish

A

A. Corsi

S

S. Cortese

C

C. Costa

M

M. Coughlin

S

S. Coughlin

J

J. Coulon

S

S. Countryman

P

P. Couvares

P

P. Covas

E

E. Cowan

D

D. Coward

M

M. Cowart

D

D. Coyne

R

R. Coyne

J

J. Creighton

T

T. Creighton

J

J. Cripe

S

S. Crowder

T

T. Cullen

A

A. Cumming

L

L. Cunningham

E

E. Cuoco

T

T. D. Canton

S

S. Danilishin

S

S. D’Antonio

K

K. Danzmann

A

A. Dasgupta

C

C. F. Da Silva Costa

V

V. Dattilo

I

I. Dave

M

M. Davier

G

G. Davies

D

D. Davis

E

E. Daw

B

B. Day

R

R. Day

S

S. De

D

D. DeBra

G

G. Debreczeni

J

J. Degallaix

M

M. De Laurentis

S

S. Deléglise

W

W. Del Pozzo

T

T. Denker

T

T. Dent

V

V. Dergachev

R

R. De Rosa

R

R. Derosa

R

R. DeSalvo

R

R. Devine

S

S. Dhurandhar

M

M. Díaz

L

L. Fiore

M

M. Giovanni

T

T. D. Girolamo

A

A. Lieto

S

S. D. Pace

I

I. Palma

A

A. Virgilio

Z

Zoheyr Doctor

K

K. Doi

V

V. Dolique

F

F. Donovan

K

K. Dooley

S

S. Doravari

I

I. Dorrington

R

R. Douglas

M

M. Dovale Álvarez

T

T. Downes

M

M. Drago

R

R. Drever

J

J. Driggers

Z

Z. Du

M

M. Ducrot

S

S. Dwyer

K

K. Eda

T

T. Edo

M

M. Edwards

A

A. Effler

H

H. Eggenstein

P

P. Ehrens

J

J. Eichholz

S

S. Eikenberry

R

R. Eisenstein

R

R. Essick

Z

Z. Etienne

T

T. Etzel

M

M. Evans

T

T. Evans

R

R. Everett

M

M. Factourovich

V

V. Fafone

H

H. Fair

S

S. Fairhurst

X

X. Fan

S

S. Farinon

B

B. Farr

W

W. Farr

E

E. Fauchon-Jones

M

Marc Favata

M

M. Fays

H

H. Fehrmann

M

M. Fejer

A

A. Fernández Galiana

I

I. Ferrante

E

E. Ferreira

F

F. Ferrini

F

F. Fidecaro

I

I. Fiori

D

D. Fiorucci

R

R. Fisher

R

R. Flaminio

M

M. Fletcher

H

H. Fong

S

S. Forsyth

J

J. Fournier

S

S. Frasca

F

F. Frasconi

Z

Z. Frei

A

A. Freise

R

R. Frey

V

V. Frey

E

E. Fries

P

P. Fritschel

V

V. Frolov

Y

Y. Fujii

M

M. Fujimoto

P

P. Fulda

M

M. Fyffe

H

H. Gabbard

B

B. Gadre

S

S. Gaebel

J

J. Gair

L

L. Gammaitoni

S

S. Gaonkar

F

F. Garufi

G

G. Gaur

V

V. Gayathri

N

N. Gehrels

G

G. Gemme

E

E. Génin

A

A. Gennai

J

J. George

L

L. Gergely

V

V. Germain

S

S. Ghonge

A

A. Ghosh

A

A. Ghosh

S

S. Ghosh

J

J. Giaime

K

K. Giardina

A

A. Giazotto

K

K. Gill

A

A. Glaefke

E

E. Goetz

R

R. Goetz

L

L. Gondán

G

G. González

J

J. M. Gonzalez Castro

A

A. Gopakumar

M

M. Gorodetsky

S

S. Gossan

M

M. Gosselin

R

R. Gouaty

A

A. Grado

C

C. Graef

M

M. Granata

A

A. Grant

S

S. Gras

C

C. Gray

G

G. Greco

A

A. Green

P

P. Groot

H

H. Grote

S

S. Grunewald

G

G. Guidi

X

X. Guo

A

A. Gupta

M

M. Gupta

K

K. Gushwa

E

E. Gustafson

R

R. Gustafson

J

J. Hacker

A

A. Hagiwara

B

B. Hall

E

E. Hall

G

G. Hammond

M

M. Haney

M

M. Hanke

J

J. Hanks

C

C. Hanna

M

M. Hannam

J

J. Hanson

T

T. Hardwick

J

J. Harms

G

G. Harry

I

I. Harry

M

M. Hart

M

M. Hartman

C

C. Haster

K

K. Haughian

K

K. Hayama

J

J. Healy

A

A. Heidmann

M

M. Heintze

H

H. Heitmann

P

P. Hello

G

G. Hemming

M

M. Hendry

I

I. Heng

J

J. Hennig

J

J. Henry

A

A. Heptonstall

M

M. Heurs

S

S. Hild

E

E. Hirose

D

D. Hoak

D

D. Hofman

K

K. Holt

D

D. Holz

P

P. Hopkins

J

J. Hough

E

E. Houston

E

E. Howell

Y

Y. Hu

E

E. Huerta

D

D. Huet

B

B. Hughey

S

S. Husa

S

S. Huttner

T

T. Huynh--Dinh

N

N. Indik

D

D. Ingram

R

R. Inta

K

K. Ioka

H

H. N. Isa

J

J. Isac

M

M. Isi

T

T. Isogai

Y

Y. Itoh

B

B. Iyer

K

K. Izumi

T

T. Jacqmin

K

K. Jani

P

P. Jaranowski

S

S. Jawahar

F

F. Jiménez-Forteza

W

W. Johnson

D

D. Jones

R

R. Jones

R

R. Jonker

L

L. Ju

J

J. Junker

T

T. Kagawa

T

T. Kajita

M

M. Kakizaki

C

C. Kalaghatgi

V

V. Kalogera

M

M. Kamiizumi

N

N. Kanda

S

S. Kandhasamy

S

S. Kanemura

M

M. Kaneyama

G

G. Kang

J

J. Kanner

S

S. Karki

K

K. Karvinen

M

M. Kasprzack

Y

Y. Kataoka

E

E. Katsavounidis

W

W. Katzman

S

S. Kaufer

T

T. Kaur

K

K. Kawabe

N

N. Kawai

S

S. Kawamura

F

F. Kéfélian

D

D. Keitel

D

D. Kelley

R

R. Kennedy

J

J. Key

F

F. Khalili

I

I. Khan

S

S. Khan

Z

Z. Khan

E

E. Khazanov

N

N. Kijbunchoo

C

C. Kim

H

H. Kim

J

J. Kim

J

J. Kim

W

W. Kim

Y

Y.-M. Kim

S

S. Kimbrell

N

N. Kimura

E

E. King

P

P. King

R

R. Kirchhoff

J

J. Kissel

B

B. Klein

Format Sitasi

Abbott, B., Abbott, R., Abbott, T., Abernathy, M., Acernese, F., Ackley, K. et al. (2013). Prospects for observing and localizing gravitational-wave transients with Advanced LIGO, Advanced Virgo and KAGRA. https://doi.org/10.1007/s41114-018-0012-9

Akses Cepat

Lihat di Sumber doi.org/10.1007/s41114-018-0012-9
Informasi Jurnal
Tahun Terbit
2013
Bahasa
en
Total Sitasi
1386×
Sumber Database
Semantic Scholar
DOI
10.1007/s41114-018-0012-9
Akses
Open Access ✓