Abstract
We perform a wide parameter-space search for continuous gravitational waves over the whole sky and over a large range of values of the frequency and the first spin-down parameter. Our search method is based on the Hough transform, which is a semicoherent, computationally efficient, and robust pattern recognition technique. We apply this technique to data from the second science run of the LIGO detectors and our final results are all-sky upper limits on the strength of gravitational waves emitted by unknown isolated spinning neutron stars on a set of narrow frequency bands in the range 200-400 Hz. The best upper limit on the gravitational-wave strain amplitude that we obtain in this frequency range is 4.43×10-23.
Original language | English |
---|---|
Article number | 102004 |
Journal | Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology |
Volume | 72 |
Issue number | 10 |
DOIs | |
State | Published - Nov 15 2005 |
Fingerprint
Dive into the research topics of 'First all-sky upper limits from LIGO on the strength of periodic gravitational waves using the Hough transform'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 72, No. 10, 102004, 15.11.2005.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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T1 - First all-sky upper limits from LIGO on the strength of periodic gravitational waves using the Hough transform
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PY - 2005/11/15
Y1 - 2005/11/15
N2 - We perform a wide parameter-space search for continuous gravitational waves over the whole sky and over a large range of values of the frequency and the first spin-down parameter. Our search method is based on the Hough transform, which is a semicoherent, computationally efficient, and robust pattern recognition technique. We apply this technique to data from the second science run of the LIGO detectors and our final results are all-sky upper limits on the strength of gravitational waves emitted by unknown isolated spinning neutron stars on a set of narrow frequency bands in the range 200-400 Hz. The best upper limit on the gravitational-wave strain amplitude that we obtain in this frequency range is 4.43×10-23.
AB - We perform a wide parameter-space search for continuous gravitational waves over the whole sky and over a large range of values of the frequency and the first spin-down parameter. Our search method is based on the Hough transform, which is a semicoherent, computationally efficient, and robust pattern recognition technique. We apply this technique to data from the second science run of the LIGO detectors and our final results are all-sky upper limits on the strength of gravitational waves emitted by unknown isolated spinning neutron stars on a set of narrow frequency bands in the range 200-400 Hz. The best upper limit on the gravitational-wave strain amplitude that we obtain in this frequency range is 4.43×10-23.
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U2 - 10.1103/PhysRevD.72.102004
DO - 10.1103/PhysRevD.72.102004
M3 - Article
AN - SCOPUS:29744448337
SN - 1550-7998
VL - 72
JO - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
JF - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
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M1 - 102004
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