English
Related papers

Related papers: Improved Coincident and Coherent Detection Statist…

200 papers

It is assumed that a black hole can be disturbed in such a way that a ringdown gravitational wave would be generated. This ringdown waveform is well understood and is modelled as an exponentially damped sinusoid. In this work we use this…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2009-11-10 César A. Costa , Odylio D. Aguiar , Nadja S. Magalhães

Gravitational waves from extreme gravity events such as the coalescence of two black holes in a binary system fill our observable universe, bearing with them the underlying theory of gravity driving their process. One compelling alternative…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2020-05-20 Zack Carson , Kent Yagi

We calculate the gravitational wave signal from the growth of 10 million solar mass supermassive black holes (SMBH) from the remnants of Population III stars. The assembly of these lower mass black holes is particularly important because…

Cosmology and Nongalactic Astrophysics · Physics 2010-04-30 Kelly Holley-Bockelmann , Miroslav Micic , Steinn Sigurdsson , Louis Rubbo

Gravitational waves (GWs) are expected to originate from black holes interacting dynamically in dense astrophysical environments. In such environments, given that the velocity and cross section between the interacting black holes is low,…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2025-08-04 Leigh Smith , Shubhanshu Tiwari , Michael Ebersold , Yeong-Bok Bae , Gungwon Kang , Ik Siong Heng

Accurate extractions of the detected gravitational wave (GW) signal waveforms are essential to validate a detection and to probe the astrophysics behind the sources producing the GWs. This however could be difficult in realistic scenarios…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2021-09-20 Chayan Chatterjee , Linqing Wen , Foivos Diakogiannis , Kevin Vinsen

Noise in various interferometer systems can sometimes couple non-linearly to create excess noise in the gravitational wave (GW) strain data. Third-order statistics, such as bicoherence and biphase, can identify these couplings and help…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2024-07-29 Bernard Hall , Sudhagar Suyamprakasam , Nairwita Mazumder , Anupreeta More , Sukanta Bose

The main technique that has been used to estimate the rate of gravitational wave (gw) bursts is to search for coincidence among times of arrival of candidate events in different detectors. Coincidences are modeled as a (possibly…

Astrophysics · Physics 2014-10-13 Lucio Baggio , Giovanni A. Prodi

A second generation of gravitational wave detectors will soon come online with the objective of measuring for the first time the tiny gravitational signal from the coalescence of black hole and/or neutron star binaries. In this…

Instrumentation and Methods for Astrophysics · Physics 2017-10-26 Eric Chassande-Mottin , Eric Lebigot , Hugo Magaldi , Eve Chase , Archana Pai , Gayathri V , Gabriele Vedovato

According to general relativity a perturbed black hole will settle to a stationary configuration by the emission of gravitational radiation. Such a perturbation will occur, for example, in the coalescence of a black hole binary, following…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2009-09-24 The LIGO Scientific Collaboration , B. Abbott

Atom interferometry detectors like AION, ZAIGA, and AEDGE will be able to detect gravitational waves (GWs) at dHz covering the band between large space-based laser interferometers LISA/TianQin/Taiji and ground-based facilities…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2023-06-16 Alejandro Torres-Orjuela

The modeling of gravitational wave ringdown has traditionally relied on linear perturbation theory, which mainly describes the late-time behavior of a perturbed black hole after a binary merger. However, the need for more accurate ringdown…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2026-04-03 Macarena Lagos

The recent discovery of gravitational waves (GW) by LIGO has impressively launched the novel field of gravitational astronomy and it allowed us to glimpse at exciting objects we could so far only speculate about. Further sensitivity…

The ability to directly detect gravitational waves has enabled us to empirically probe the nature of ultra-compact relativistic objects. Several alternatives to the black holes of classical general relativity have been proposed which do not…

A preliminary discussion is given of the prospects that gravitational-wave observations of binary inspiral of black holes could reveal or constrain quantum modifications to black hole dynamics, such as are required to preserve postulates of…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2016-11-08 Steven B. Giddings

We compare two multi-detector detection strategies, namely, the coincidence and the coherent, for the detection of spinless inspiraling compact binary gravitational wave signals. The coincident strategy treats the detectors as if they are…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2011-09-30 S. Dhurandhar , H. Mukhopadhyay , H. Tagoshi , N. Kanda

We present the results of a weakly modeled burst search for gravitational waves from mergers of non-spinning intermediate mass black holes (IMBH) in the total mass range 100--450 solar masses and with the component mass ratios between 1:1…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2013-05-30 the LIGO Scientific Collaboration , the Virgo Collaboration , J. Abadie , B. P. Abbott , R. Abbott , T. D. Abbott , M. Abernathy , T. Accadia , F. Acernese , C. Adams , R. Adhikari , C. Affeldt , M. Agathos , K. Agatsuma , P. Ajith , B. Allen , E. Amador Ceron , D. Amariutei , S. B. Anderson , W. G. Anderson , K. Arai , M. A. Arain , M. C. Araya , S. M. Aston , P. Astone , D. Atkinson , P. Aufmuth , C. Aulbert , B. E. Aylott , S. Babak , P. Baker , G. Ballardin , S. Ballmer , 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 , Th. S. Bauer , M. Bebronne , D. Beck , B. Behnke , M. Bejger , M. G. Beker , A. S. Bell , A. Belletoile , I. Belopolski , M. Benacquista , J. M. Berliner , A. Bertolini , J. Betzwieser , N. Beveridge , P. T. Beyersdorf , 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 , 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 , E. Calloni , J. B. Camp , P. Campsie , J. Cannizzo , K. Cannon , B. Canuel , J. Cao , C. D. Capano , F. Carbognani , L. Carbone , S. Caride , S. Caudill , M. Cavaglia , F. Cavalier , R. Cavalieri , G. Cella , C. Cepeda , E. Cesarini , O. Chaibi , T. Chalermsongsak , P. Charlton , E. Chassande-Mottin , S. Chelkowski , W. Chen , X. Chen , Y. Chen , A. Chincarini , A. Chiummo , H. Cho , J. Chow , N. Christensen , S. S. Y. Chua , C. T. Y. Chung , S. Chung , G. Ciani , F. Clara , D. E. Clark , J. Clark , J. H. Clayton , F. Cleva , E. Coccia , P. -F. Cohadon , C. N. Colacino , J. Colas , 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 , S. L. Danilishin , R. Dannenberg , S. D'Antonio , K. Danzmann , V. Dattilo , B. Daudert , H. Daveloza , M. Davier , E. J. Daw , R. Day , T. Dayanga , R. De Rosa , D. DeBra , G. Debreczeni , W. Del Pozzo , M. del Prete , T. Dent , V. Dergachev , R. DeRosa , R. DeSalvo , S. Dhurandhar , L. Di Fiore , A. Di Lieto , I. Di Palma , M. Di Paolo Emilio , A. Di Virgilio , M. Diaz , A. Dietz , F. Donovan , K. L. Dooley , 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. Endroczi , R. Engel , T. Etzel , K. Evans , M. Evans , T. Evans , M. Factourovich , V. Fafone , S. Fairhurst , Y. Fan , B. F. Farr , D. Fazi , H. Fehrmann , D. Feldbaum , F. Feroz , I. Ferrante , F. Fidecaro , L. S. Finn , I. Fiori , R. P. Fisher , R. Flaminio , M. Flanigan , S. Foley , E. Forsi , L. A. Forte , N. Fotopoulos , J. -D. Fournier , J. Franc , S. Frasca , F. Frasconi , M. Frede , M. 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 , F. Garufi , M. E. Gaspar , G. Gemme , R. Geng , E. Genin , A. Gennai , L. A. Gergely , S. Ghosh , J. A. Giaime , S. Giampanis , K. D. Giardina , A. Giazotto , S. Gil , C. Gill , J. Gleason , E. Goetz , L. M. Goggin , G. Gonzalez , M. L. Gorodetsky , S. Gossler , R. Gouaty , C. Graef , P. B. Graff , M. Granata , A. Grant , S. Gras , C. Gray , N. Gray , R. J. S. Greenhalgh , A. M. Gretarsson , C. Greverie , R. Grosso , H. Grote , S. Grunewald , G. M. Guidi , C. Guido , R. Gupta , E. K. Gustafson , R. Gustafson , T. Ha , 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 , K. Haughian , K. Hayama , J. -F. Hayau , J. Heefner , A. Heidmann , M. C. Heintze , H. Heitmann , P. Hello , M. A. Hendry , I. S. Heng , A. W. Heptonstall , V. Herrera , M. Hewitson , S. Hild , D. Hoak , K. A. Hodge , K. Holt , M. Holtrop , T. Hong , S. Hooper , D. J. Hosken , 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. Jacobson , E. James , Y. J. Jang , P. Jaranowski , E. Jesse , W. W. Johnson , D. I. Jones , G. Jones , R. Jones , L. Ju , P. Kalmus , V. Kalogera , S. Kandhasamy , G. Kang , J. B. Kanner , R. Kasturi , E. Katsavounidis , W. Katzman , H. Kaufer , K. Kawabe , S. Kawamura , F. Kawazoe , D. Kelley , W. Kells , D. G. Keppel , Z. Keresztes , A. Khalaidovski , F. Y. Khalili , E. A. Khazanov , B. Kim , C. Kim , H. Kim , K. Kim , N. Kim , Y. -M. Kim , P. J. King , D. L. Kinzel , J. S. Kissel , S. Klimenko , K. Kokeyama , V. Kondrashov , S. Koranda , W. Z. Korth , I. Kowalska , D. Kozak , O. Kranz , V. Kringel , S. Krishnamurthy , B. Krishnan , A. Krolak , G. Kuehn , R. Kumar , P. Kwee , P. K. Lam , M. Landry , B. Lantz , N. Lastzka , C. Lawrie , A. Lazzarini , P. Leaci , C. H. Lee , H. K. Lee , H. M. Lee , J. R. Leong , I. Leonor , N. Leroy , N. Letendre , J. Li , T. G. F. Li , N. Liguori , P. E. Lindquist , Y. Liu , Z. Liu , N. A. Lockerbie , D. Lodhia , M. Lorenzini , V. Loriette , M. Lormand , G. Losurdo , J. Lough , J. Luan , M. Lubinski , H. Luck , A. P. Lundgren , E. Macdonald , B. Machenschalk , M. MacInnis , D. M. Macleod , M. Mageswaran , K. Mailand , E. Majorana , I. Maksimovic , N. Man , I. Mandel , V. Mandic , M. Mantovani , A. Marandi , F. Marchesoni , F. Marion , S. Marka , Z. Marka , 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 , D. J. A. McKechan , S. McWilliams , G. D. Meadors , M. Mehmet , T. Meier , A. Melatos , A. C. Melissinos , G. Mendell , R. A. Mercer , S. Meshkov , C. Messenger , M. S. Meyer , C. Michel , L. Milano , J. Miller , Y. Minenkov , V. P. Mitrofanov , G. Mitselmakher , R. Mittleman , O. Miyakawa , B. Moe , M. Mohan , S. D. Mohanty , 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. Muller-Ebhardt , J. Munch , D. Murphy , P. G. Murray , A. Mytidis , T. Nash , L. Naticchioni , V. Necula , J. Nelson , 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 , B. O'Reilly , R. O'Shaughnessy , C. Osthelder , C. D. Ott , D. J. Ottaway , R. S. Ottens , H. Overmier , B. J. Owen , A. Page , G. Pagliaroli , L. Palladino , C. Palomba , Y. Pan , C. Pankow , F. Paoletti , M. A. Papa , M. Parisi , A. Pasqualetti , R. Passaquieti , D. Passuello , P. Patel , M. Pedraza , P. Peiris , L. Pekowsky , S. Penn , A. Perreca , G. Persichetti , M. Phelps , M. Pickenpack , F. Piergiovanni , M. Pietka , L. Pinard , I. M. Pinto , M. Pitkin , H. J. Pletsch , M. V. Plissi , R. Poggiani , J. Pold , F. Postiglione , M. Prato , V. Predoi , T. Prestegard , L. R. Price , M. Prijatelj , M. Principe , S. Privitera , R. Prix , G. A. Prodi , L. G. Prokhorov , O. Puncken , M. Punturo , P. Puppo , V. Quetschke , R. Quitzow-James , F. J. Raab , D. S. Rabeling , I. Racz , H. Radkins , P. Raffai , M. Rakhmanov , B. Rankins , P. Rapagnani , V. Raymond , V. Re , K. Redwine , C. M. Reed , T. Reed , T. Regimbau , S. Reid , D. H. Reitze , F. Ricci , R. Riesen , K. Riles , N. A. Robertson , F. Robinet , C. Robinson , E. L. Robinson , A. Rocchi , S. Roddy , C. Rodriguez , M. Rodruck , L. Rolland , J. G. Rollins , J. D. Romano , R. Romano , J. H. Romie , D. Rosinska , C. Rover , S. Rowan , A. Rudiger , P. Ruggi , K. Ryan , P. Sainathan , F. Salemi , L. Sammut , V. Sandberg , V. Sannibale , L. Santamaria , I. Santiago-Prieto , G. Santostasi , B. Sassolas , B. S. Sathyaprakash , S. Sato , P. R. Saulson , R. L. Savage , R. Schilling , R. Schnabel , R. M. S. Schofield , E. Schreiber , 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 , A. Sibley , X. Siemens , D. Sigg , 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 , J. Soto , F. C. Speirits , L. Sperandio , M. Stefszky , A. J. Stein , L. C. Stein , 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 , M. Tacca , L. Taffarello , D. Talukder , D. B. Tanner , S. P. Tarabrin , J. R. Taylor , R. Taylor , P. Thomas , K. A. Thorne , K. S. Thorne , E. Thrane , A. Thuring , K. V. Tokmakov , C. Tomlinson , A. Toncelli , M. Tonelli , O. Torre , C. Torres , C. I. Torrie , E. Tournefier , F. Travasso , G. Traylor , K. Tseng , 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 , C. Veltkamp , D. Verkindt , F. Vetrano , A. Vicere , A. E. Villar , J. -Y. Vinet , S. Vitale , 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 , Z. Wang , A. Wanner , R. L. Ward , M. Was , M. Weinert , A. J. Weinstein , R. Weiss , L. Wen , P. Wessels , M. West , T. Westphal , K. Wette , J. T. Whelan , S. E. Whitcomb , D. J. White , B. F. Whiting , C. Wilkinson , P. A. Willems , L. Williams , R. Williams , B. Willke , L. Winkelmann , W. Winkler , C. C. Wipf , A. G. Wiseman , H. Wittel , G. Woan , R. Wooley , J. Worden , I. Yakushin , H. Yamamoto , K. Yamamoto , K. Yamamoto , C. C. Yancey , H. Yang , D. Yeaton-Massey , S. Yoshida , P. Yu , M. Yvert , A. Zadrozny , M. Zanolin , J. -P. Zendri , F. Zhang , L. Zhang , W. Zhang , C. Zhao , N. Zotov , M. E. Zucker , J. Zweizig

The ringdown portion of a binary black hole merger consists of a sum of modes, each containing an infinite number of tones that are exponentially damped sinusoids. In principle, these can be measured as gravitational-waves with…

Network data analysis methods are the only way to properly separate real gravitational wave (GW) transient events from detector noise. They can be divided into two generic classes: the coincidence method and the coherent analysis. The…

Stochastic gravitational waves (SGW) can be detected by measuring a cross-correlation of two or more gravitational wave (GW) detectors. In this paper we describe an optimal SGW search technique in the wavelet domain. It uses a sign…

General Relativity and Quantum Cosmology · Physics 2007-05-23 S. Klimenko , G. Mitselmakher , A. Sazonov

Gravitational wave (GW) searches using pulsar timing arrays (PTAs) are commonly assumed to be limited to a GW frequency of $\lesssim 4\times 10^{-7}$Hz given by the Nyquist rate associated with the average observational cadence of $2$ weeks…

High Energy Astrophysical Phenomena · Physics 2025-04-01 Xuan Tao , Yan Wang , Soumya D. Mohanty