Abstract
Original language | English |
---|---|
Article number | 47 |
Journal | Astrophysical Journal |
Volume | 847 |
Issue number | 1 |
DOIs | |
Publication status | Published - 20 Sept 2017 |
Funding
The authors gratefully acknowledge the support of the United States National Science Foundation (NSF) for the construction and operation of the LIGO Laboratory and Advanced LIGO as well as the Science and Technology Facilities Council (STFC) of the United Kingdom, the Max-Planck-Society (MPS), and the State of Niedersachsen/ Germany for support of the construction of Advanced LIGO, and construction and operation of the GEO600 detector. Additional support for Advanced LIGO was provided by the Australian Research Council. The authors gratefully acknowledge the Italian Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), the French Centre National de la Recherche Scienti-fique (CNRS), and the Foundation for Fundamental Research on Matter supported by the Netherlands Organisation for Scientific Research, for the construction and operation of the Virgo detector and the creation and support of the EGO consortium. The authors also gratefully acknowledge research support from these agencies as well as by the Council of Scientific and Industrial Research of India, Department of Science and Technology, India, Science & Engineering Research Board (SERB), India, Ministry of Human Resource Development, India, the Spanish Ministerio de Economía y Competitividad, the Vicepresidència i Conselleria d’Innovació Recerca i Turisme and the Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, the National Science Centre of Poland, the European Commission, the Royal Society, the Scottish Funding Council, the Scottish Universities Physics Alliance, the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), the Lyon Institute of Origins (LIO), the National Research Foundation of Korea, Industry Canada and the Province of Ontario through the Ministry of Economic Development and Innovation, the Natural Science and Engineering Research Council Canada, Canadian Institute for Advanced Research, the Brazilian Ministry of Science, Technology, and Innovation, International Center for Theoretical Physics South American Institute for Fundamental Research (ICTP-SAIFR), Russian Foundation for Basic Research, the Leverhulme Trust, the Research Corporation, Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan, and the Kavli Foundation. The authors gratefully acknowledge the support of the NSF, STFC, MPS, INFN, CNRS, and the State of Niedersachsen/Germany for the provision of computational resources.
Funders | Funder number |
---|---|
Not added | ST/I006285/1, ST/N000064/1, ST/K005014/2, ST/K005014/1, ST/M004090/2 |
Brazilian Ministry of Science, Technology, and Innovation | |
Department of Science and Technology, India, Science & Engineering Research Board | |
French Centre National de la Recherche Scienti-fique | |
International Center for Theoretical Physics South American Institute for Fundamental Research | |
National Research Foundation of Korea, Industry Canada | |
National Science Centre of Poland | |
Natural Science and Engineering Research Council Canada | |
State of Niedersachsen | |
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació Recerca i Turisme | |
National Science Foundation | 1607709, 1707965, 1708081, 1104371, 1458952, 1607585, 1404139, 1125897, 1506360, 1151836, 1242090 |
Directorate for Mathematical and Physical Sciences | |
Division of Human Resource Development | |
Kavli Foundation | |
Canadian Institute for Advanced Research | |
Ontario Ministry of Economic Development and Innovation | |
Science and Technology Facilities Council | ST/N00003X/1, ST/J000019/1, ST/P000258/1, ST/H002006/1, ST/L000954/1, ST/M005844/1, PP/F001118/1, ST/J000345/1, PP/F00110X/1, ST/I000887/1, ST/J000302/1, 1653071, ST/N000072/1, ST/N005481/1, ST/I006277/1, ST/L000911/1, ST/N005422/1, ST/P000495/1, ST/N005716/1, PPA/G/S/2002/00652, ST/J000361/1, ST/N005406/1, Gravitational Waves, ST/G504284/1, ST/K000845/1, ST/L003465/1, ST/I006242/1, 1654298, PP/F001096/1, ST/M006735/1, ST/I006269/1, ST/N000080/1, ST/I001085/1, ST/L000946/1, ST/N000633/1, ST/I001026/1, ST/J00166X/1, ST/N005430/1 |
Leverhulme Trust | |
Royal Society | |
Scottish Funding Council | |
Scottish Universities Physics Alliance | |
European Commission | |
Australian Research Council | |
Council of Scientific and Industrial Research, India | |
Science and Engineering Research Board | |
Russian Foundation for Basic Research | |
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | |
Ministerio de Economía y Competitividad | |
Hungarian Scientific Research Fund | |
Instituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Centre National de la Recherche Scientifique | |
Ministerio de Ciencia y Tecnología | |
Universitat de les Illes Balears | |
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Keywords
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- accretion,accretion disks
- gravitational waves
- stars: neutron
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Dive into the research topics of 'Upper Limits on Gravitational Waves from Scorpius X-1 from a Model-based Cross-correlation Search in Advanced LIGO Data'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Astrophysical Journal, Vol. 847, No. 1, 47, 20.09.2017.
Research output: Contribution to Journal › Article › Academic › peer-review
TY - JOUR
T1 - Upper Limits on Gravitational Waves from Scorpius X-1 from a Model-based Cross-correlation Search in Advanced LIGO Data
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AU - Nissanke, S.
AU - Nitz, A.
AU - Noack, A.
AU - Nocera, F.
AU - Nolting, D.
AU - Normandin, M. E. N.
AU - Nuttall, L. K.
AU - Oberling, J.
AU - Ochsner, E.
AU - Oelker, E.
AU - Ogin, G. H.
AU - Oh, J. J.
AU - Oh, S. H.
AU - Ohme, F.
AU - Oliver, M.
AU - Oppermann, P.
AU - Oram, Richard J.
AU - O'Reilly, B.
AU - Ormiston, R.
AU - Ortega, L. F.
AU - O'Shaughnessy, R.
AU - Ottaway, D. J.
AU - Overmier, H.
AU - Owen, B. J.
AU - Pace, A. E.
AU - Page, J.
AU - Page, M. A.
AU - Pai, A.
AU - Pai, S. A.
AU - Palamos, J. R.
AU - Palashov, O.
AU - Palomba, C.
AU - Pal-Singh, A.
AU - Pan, H.
AU - Pang, B.
AU - Pang, P. T. H.
AU - Pankow, C.
AU - Pannarale, F.
AU - Pant, B. C.
AU - Paoletti, F.
AU - Paoli, A.
AU - Papa, M. A.
AU - Paris, H. R.
AU - Parker, W.
AU - Pascucci, D.
AU - Pasqualetti, A.
AU - Passaquieti, R.
AU - Passuello, D.
AU - Patricelli, B.
AU - Pearlstone, B. L.
AU - Pedraza, M.
AU - Pedurand, R.
AU - Pekowsky, L.
AU - Pele, A.
AU - Penn, S.
AU - Perez, C. J.
AU - Perreca, A.
AU - Perri, L. M.
AU - Pfeiffer, H. P.
AU - Phelps, M.
AU - Piccinni, O. J.
AU - Pichot, M.
AU - Piergiovanni, F.
AU - Pierro, V.
AU - Pillant, G.
AU - Pinard, L.
AU - Pinto, I. M.
AU - Pitkin, M.
AU - Poggiani, R.
AU - Popolizio, P.
AU - Porter, E. K.
AU - Post, A.
AU - Powell, J.
AU - Prasad, J.
AU - Pratt, J. W. W.
AU - Predoi, V.
AU - Prestegard, T.
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AU - Principe, M.
AU - Privitera, S.
AU - Prix, R.
AU - Prodi, G. A.
AU - Prokhorov, L. G.
AU - Puncken, O.
AU - Punturo, M.
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AU - Quintero, E. A.
AU - Quitzow-James, R.
AU - Raab, F. J.
AU - Rabeling, D. S.
AU - Radkins, H.
AU - Raffai, P.
AU - Raja, S.
AU - Rajan, C.
AU - Rakhmanov, M.
AU - Ramirez, K. E.
AU - Rapagnani, P.
AU - Raymond, V.
AU - Razzano, M.
AU - Read, J.
AU - Regimbau, T.
AU - Rei, L.
AU - Reid, S.
AU - Reitze, D. H.
AU - Rew, H.
AU - Reyes, S. D.
AU - Ricci, F.
AU - Ricker, P. M.
AU - Rieger, S.
AU - Riles, K.
AU - Rizzo, M.
AU - Robertson, N. A.
AU - Robie, R.
AU - Robinet, F.
AU - Rocchi, A.
AU - Rolland, L.
AU - Rollins, J. G.
AU - Roma, V. J.
AU - Romano, R.
AU - Romel, C. L.
AU - Romie, J. H.
AU - Rosinska, D.
AU - Ross, M. P.
AU - Rowan, S.
AU - Ruediger, A.
AU - Ruggi, P.
AU - Ryan, K.
AU - Rynge, M.
AU - Sachdev, S.
AU - Sadecki, T.
AU - Sadeghian, L.
AU - Sakellariadou, M.
AU - Salconi, L.
AU - Saleem, M.
AU - Salemi, F.
AU - Samajdar, A.
AU - Sammut, L.
AU - Sampson, L. M.
AU - Sanchez, E. J.
AU - Sandberg, V.
AU - Sandeen, B.
AU - Sanders, J. R.
AU - Sassolas, B.
AU - Sathyaprakash, B. S.
AU - Saulson, P. R.
AU - Sauter, O.
AU - Savage, R. L.
AU - Sawadsky, A.
AU - Schale, P.
AU - Scheuer, J.
AU - Schmidt, E.
AU - Schmidt, J.
AU - Schmidt, P.
AU - Schnabel, R.
AU - Schofield, R. M. S.
AU - Schoenbeck, A.
AU - Schoenbeck, A.
AU - Schreiber, E.
AU - Schuette, D.
AU - Schulte, B. W.
AU - Schutz, B. F.
AU - Schwalbe, S. G.
AU - Scott, J.
AU - Scott, S. M.
AU - Seidel, E.
AU - Sellers, D.
AU - Sengupta, A. S.
AU - Sentenac, D.
AU - Sequino, V.
AU - Sergeev, A.
AU - Shaddock, D. A.
AU - Shaffer, T. J.
AU - Shah, A. A.
AU - Shahriar, M. S.
AU - Shao, L.
AU - Shapiro, B.
AU - Shawhan, P.
AU - Sheperd, A.
AU - Shoemaker, D. H.
AU - Shoemaker, D. M.
AU - Siellez, K.
AU - Siemens, X.
AU - Sieniawska, M.
AU - Sigg, D.
AU - Silva, A. D.
AU - Singer, A.
AU - Singer, L. P.
AU - Singh, A.
AU - Singh, R.
AU - Singhal, A.
AU - Sintes, A. M.
AU - Slagmolen, B. J. J.
AU - Smith, B.
AU - Smith, R. J. E.
AU - Smith, R. J. E.
AU - Son, E. J.
AU - Sonnenberg, J. A.
AU - Sorazu, B.
AU - Sorrentino, F.
AU - Souradeep, T.
AU - Spencer, A. P.
AU - Srivastava, A. K.
AU - Staley, A.
AU - Steinke, M.
AU - Steinlechner, J.
AU - Steinlechner, S.
AU - Steinmeyer, D.
AU - Stephens, B. C.
AU - Stone, R.
AU - Strain, K. A.
AU - Stratta, G.
AU - Strigin, S. E.
AU - Sturani, R.
AU - Stuver, A. L.
AU - Summerscales, T. Z.
AU - Sun, L.
AU - Sunil, S.
AU - Sutton, P. J.
AU - Swinkels, B. L.
AU - Szczepanczyk, M. J.
AU - Tacca, M.
AU - Talukder, D.
AU - Tanner, D. B.
AU - Tapai, M.
AU - Taracchini, A.
AU - Taylor, J. A.
AU - Taylor, R.
AU - Theeg, T.
AU - Thomas, E. G.
AU - Thomas, M.
AU - Thomas, P.
AU - Thorne, K. A.
AU - Thorne, K. S.
AU - Thrane, E.
AU - Tiwari, S.
AU - Tiwari, V.
AU - Tokmakov, K. V.
AU - Toland, K.
AU - Tonelli, M.
AU - Tornasi, Z.
AU - Torrie, C. I.
AU - Tayra, D.
AU - Travasso, F.
AU - Traylor, G.
AU - Trifiro, D.
AU - Trinastic, J.
AU - Tringali, M. C.
AU - Trozzo, L.
AU - Tsang, K. W.
AU - Tse, M.
AU - Tso, R.
AU - Tuyenbayev, D.
AU - Ueno, K.
AU - Ugolini, D.
AU - Unnikrishnan, C. S.
AU - Urban, A. L.
AU - Usman, S. A.
AU - Vahi, K.
AU - Vahlbruch, H.
AU - Vajente, G.
AU - Valdes, G.
AU - Vallisneri, M.
AU - van Bakel, N.
AU - van Beuzekom, M.
AU - van den Brand, J. F. J.
AU - Van den Broeck, C.
AU - Vander-Hyde, D. C.
AU - van der Schaaf, L.
AU - Van Heijningen, J. V.
AU - van Veggel, A. A.
AU - Vardaro, M.
AU - Varma, V.
AU - Vass, S.
AU - Vasuth, M.
AU - Vecchio, A.
AU - Vedovato, G.
AU - Veitch, J.
AU - Veitch, P. J.
AU - Venkateswara, K.
AU - Venugopalan, G.
AU - Verkindt, D.
AU - Vetrano, F.
AU - Vicere, A.
AU - Viets, A. D.
AU - Vinciguerra, S.
AU - Vine, D. J.
AU - Vinet, J. -Y.
AU - Vitale, S.
AU - Vo, T.
AU - Vocca, H.
AU - Vorvick, C.
AU - Voss, D. V.
AU - Vousden, W. D.
AU - Vyatchanin, S. P.
AU - Wade, A. R.
AU - Wade, L. E.
AU - Wade, M.
AU - Walet, R.
AU - Walker, M.
AU - Wallace, L.
AU - Walsh, S.
AU - Wang, G.
AU - Wang, H.
AU - Wang, J. Z.
AU - Wang, M.
AU - Wang, Y. -F.
AU - Wang, Y.
AU - Ward, R. L.
AU - Warner, J.
AU - Was, M.
AU - Watchi, J.
AU - Weaver, B.
AU - Wei, L. -W.
AU - Weinert, M.
AU - Weinstein, A. J.
AU - Weiss, R.
AU - Wen, L.
AU - Wessel, E. K.
AU - Wessels, P.
AU - Westphal, T.
AU - Wette, K.
AU - Whelan, J. T.
AU - Whiting, B. F.
AU - Whittle, C.
AU - Williams, D.
AU - Williams, R. D.
AU - Williamson, A. R.
AU - Willis, J. L.
AU - Willke, B.
AU - Wimmer, M. H.
AU - Winkler, W.
AU - Wipf, C. C.
AU - Wittel, H.
AU - Woan, G.
AU - Woehler, J.
AU - Wofford, J.
AU - Wong, K. W. K.
AU - Worden, J.
AU - Wright, J. L.
AU - Wu, D. S.
AU - Wu, G.
AU - Yam, W.
AU - Yamamoto, H.
AU - Yancey, C. C.
AU - Yap, M. J.
AU - Yu, Hang
AU - Yu, Haocun
AU - Yvert, M.
AU - Zanolin, M.
AU - Zelenova, T.
AU - Zendri, J. -P.
AU - Zevin, M.
AU - Zhang, L.
AU - Zhang, M.
AU - Zhang, T.
AU - Zhang, Y. -H.
AU - Zhao, C.
AU - Zhou, M.
AU - Zhou, Z.
AU - Zhu, X. J.
AU - Zucker, M. E.
AU - Zweizig, J.
AU - Steeghs, D.
AU - Wang, L.
PY - 2017/9/20
Y1 - 2017/9/20
N2 - We present the results of a semicoherent search for continuous gravitational waves from the low-mass X-ray binary Scorpius X-1, using data from the first Advanced LIGO observing run. The search method uses details of the modeled, parametrized continuous signal to combine coherently data separated by less than a specified coherence time, which can be adjusted to trade off sensitivity against computational cost. A search was conducted over the frequency range 25–$2000\,\mathrm{Hz}$, spanning the current observationally constrained range of binary orbital parameters. No significant detection candidates were found, and frequency-dependent upper limits were set using a combination of sensitivity estimates and simulated signal injections. The most stringent upper limit was set at $175\,\mathrm{Hz}$, with comparable limits set across the most sensitive frequency range from 100 to $200\,\mathrm{Hz}$. At this frequency, the 95% upper limit on the signal amplitude h 0 is $2.3\times {10}^{-25}$ marginalized over the unknown inclination angle of the neutron star's spin, and $8.0\times {10}^{-26}$ assuming the best orientation (which results in circularly polarized gravitational waves). These limits are a factor of 3–4 stronger than those set by other analyses of the same data, and a factor of ~7 stronger than the best upper limits set using data from Initial LIGO science runs. In the vicinity of $100\,\mathrm{Hz}$, the limits are a factor of between 1.2 and 3.5 above the predictions of the torque balance model, depending on the inclination angle; if the most likely inclination angle of 44° is assumed, they are within a factor of 1.7.
AB - We present the results of a semicoherent search for continuous gravitational waves from the low-mass X-ray binary Scorpius X-1, using data from the first Advanced LIGO observing run. The search method uses details of the modeled, parametrized continuous signal to combine coherently data separated by less than a specified coherence time, which can be adjusted to trade off sensitivity against computational cost. A search was conducted over the frequency range 25–$2000\,\mathrm{Hz}$, spanning the current observationally constrained range of binary orbital parameters. No significant detection candidates were found, and frequency-dependent upper limits were set using a combination of sensitivity estimates and simulated signal injections. The most stringent upper limit was set at $175\,\mathrm{Hz}$, with comparable limits set across the most sensitive frequency range from 100 to $200\,\mathrm{Hz}$. At this frequency, the 95% upper limit on the signal amplitude h 0 is $2.3\times {10}^{-25}$ marginalized over the unknown inclination angle of the neutron star's spin, and $8.0\times {10}^{-26}$ assuming the best orientation (which results in circularly polarized gravitational waves). These limits are a factor of 3–4 stronger than those set by other analyses of the same data, and a factor of ~7 stronger than the best upper limits set using data from Initial LIGO science runs. In the vicinity of $100\,\mathrm{Hz}$, the limits are a factor of between 1.2 and 3.5 above the predictions of the torque balance model, depending on the inclination angle; if the most likely inclination angle of 44° is assumed, they are within a factor of 1.7.
KW - X-rays: binaries
KW - accretion,accretion disks
KW - gravitational waves
KW - stars: neutron
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85030168433&partnerID=8YFLogxK
UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85030168433&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.3847/1538-4357/aa86f0
DO - 10.3847/1538-4357/aa86f0
M3 - Article
SN - 0004-637X
VL - 847
JO - Astrophysical Journal
JF - Astrophysical Journal
IS - 1
M1 - 47
ER -