Abstract
Data from the LIGO Livingston interferometer and the ALLEGRO resonant-bar detector, taken during LIGO's fourth science run, were examined for cross correlations indicative of a stochastic gravitational-wave background in the frequency range 850-950 Hz, with most of the sensitivity arising between 905 and 925 Hz. ALLEGRO was operated in three different orientations during the experiment to modulate the relative sign of gravitational-wave and environmental correlations. No statistically significant correlations were seen in any of the orientations, and the results were used to set a Bayesian 90% confidence level upper limit of Ωgw(f)≤1.02, which corresponds to a gravitational-wave strain at 915 Hz of 1.5×10-23Hz-1/2. In the traditional units of h1002Ωgw(f), this is a limit of 0.53, 2 orders of magnitude better than the previous direct limit at these frequencies. The method was also validated with successful extraction of simulated signals injected in hardware and software.
Original language | English |
---|---|
Article number | 022001 |
Journal | Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology |
Volume | 76 |
Issue number | 2 |
DOIs | |
State | Published - 9 Jul 2007 |
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Dive into the research topics of 'First cross-correlation analysis of interferometric and resonant-bar gravitational-wave data for stochastic backgrounds'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 76, No. 2, 022001, 09.07.2007.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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T1 - First cross-correlation analysis of interferometric and resonant-bar gravitational-wave data for stochastic backgrounds
AU - Abbott, B.
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AU - Tarallo, M.
AU - Taylor, R.
AU - Taylor, R.
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AU - Thorne, K. A.
AU - Thorne, K. S.
AU - Thüring, A.
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AU - Torres, C.
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AU - Vahlbruch, H.
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AU - Van Den Broeck, C.
AU - Varvella, M.
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AU - Veitch, J.
AU - Veitch, P.
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AU - Weber, A.
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AU - Weinstein, A.
AU - Weiss, R.
AU - Wen, S.
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AU - Whelan, J. T.
AU - Whitbeck, D. M.
AU - Whitcomb, S. E.
AU - Whiting, B. F.
AU - Wilkinson, C.
AU - Willems, P. A.
AU - Williams, L.
AU - Willke, B.
AU - Wilmut, I.
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AU - Wise, S.
AU - Wiseman, A. G.
AU - Woan, G.
AU - Woods, D.
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AU - Worden, J.
AU - Wu, W.
AU - Yakushin, I.
AU - Yamamoto, H.
AU - Yan, Z.
AU - Yoshida, S.
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AU - Zhang, J.
AU - Zhang, L.
AU - Zhang, P.
AU - Zhao, C.
AU - Zotov, N.
AU - Zucker, M.
AU - Zur Mühlen, H.
AU - Zweizig, J.
PY - 2007/7/9
Y1 - 2007/7/9
N2 - Data from the LIGO Livingston interferometer and the ALLEGRO resonant-bar detector, taken during LIGO's fourth science run, were examined for cross correlations indicative of a stochastic gravitational-wave background in the frequency range 850-950 Hz, with most of the sensitivity arising between 905 and 925 Hz. ALLEGRO was operated in three different orientations during the experiment to modulate the relative sign of gravitational-wave and environmental correlations. No statistically significant correlations were seen in any of the orientations, and the results were used to set a Bayesian 90% confidence level upper limit of Ωgw(f)≤1.02, which corresponds to a gravitational-wave strain at 915 Hz of 1.5×10-23Hz-1/2. In the traditional units of h1002Ωgw(f), this is a limit of 0.53, 2 orders of magnitude better than the previous direct limit at these frequencies. The method was also validated with successful extraction of simulated signals injected in hardware and software.
AB - Data from the LIGO Livingston interferometer and the ALLEGRO resonant-bar detector, taken during LIGO's fourth science run, were examined for cross correlations indicative of a stochastic gravitational-wave background in the frequency range 850-950 Hz, with most of the sensitivity arising between 905 and 925 Hz. ALLEGRO was operated in three different orientations during the experiment to modulate the relative sign of gravitational-wave and environmental correlations. No statistically significant correlations were seen in any of the orientations, and the results were used to set a Bayesian 90% confidence level upper limit of Ωgw(f)≤1.02, which corresponds to a gravitational-wave strain at 915 Hz of 1.5×10-23Hz-1/2. In the traditional units of h1002Ωgw(f), this is a limit of 0.53, 2 orders of magnitude better than the previous direct limit at these frequencies. The method was also validated with successful extraction of simulated signals injected in hardware and software.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=34447268891&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1103/PhysRevD.76.022001
DO - 10.1103/PhysRevD.76.022001
M3 - Article
AN - SCOPUS:34447268891
SN - 1550-7998
VL - 76
JO - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
JF - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
IS - 2
M1 - 022001
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