Abstract
We report results of a deep all-sky search for periodic gravitational waves from isolated neutron stars in data from the S6 LIGO science run. The search was possible thanks to the computing power provided by the volunteers of the Einstein@Home distributed computing project. We find no significant signal candidate and set the most stringent upper limits to date on the amplitude of gravitational wave signals from the target population. At the frequency of best strain sensitivity, between 170.5 and 171 Hz we set a 90% confidence upper limit of 5.5×10-25, while at the high end of our frequency range, around 505 Hz, we achieve upper limits ≃10-24. At 230 Hz we can exclude sources with ellipticities greater than 10-6 within 100 pc of Earth with fiducial value of the principal moment of inertia of 1038 kg m2. If we assume a higher (lower) gravitational wave spin-down we constrain farther (closer) objects to higher (lower) ellipticities.
Original language | English |
---|---|
Article number | 102002 |
Journal | Physical Review D |
Volume | 94 |
Issue number | 10 |
DOIs | |
State | Published - 18 Nov 2016 |
Bibliographical note
Publisher Copyright:© 2016 authors. Published by the American Physical Society. Published by the American Physical Society under the terms of the http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Creative Commons Attribution 3.0 License. Further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the published article's title, journal citation, and DOI.
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In: Physical Review D, Vol. 94, No. 10, 102002, 18.11.2016.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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T1 - Results of the deepest all-sky survey for continuous gravitational waves on LIGO S6 data running on the Einstein@Home volunteer distributed computing project
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AU - Smith, N. D.
AU - Smith, R. J.E.
AU - Son, E. J.
AU - Sorazu, B.
AU - Sorrentino, F.
AU - Souradeep, T.
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 - Straniero, N.
AU - Stratta, G.
AU - Strauss, N. A.
AU - Strigin, S.
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 - Szczepańczyk, M. J.
AU - Tacca, M.
AU - Talukder, D.
AU - Tanner, D. B.
AU - Tápai, M.
AU - Tarabrin, S. P.
AU - Taracchini, A.
AU - Taylor, R.
AU - Theeg, T.
AU - Thirugnanasambandam, M. P.
AU - Thomas, E. G.
AU - Thomas, M.
AU - Thomas, P.
AU - Thorne, K. A.
AU - Thrane, E.
AU - Tiwari, S.
AU - Tiwari, V.
AU - Tokmakov, K. V.
AU - Toland, K.
AU - Tomlinson, C.
AU - Tonelli, M.
AU - Tornasi, Z.
AU - Torres, C. V.
AU - Torrie, C. I.
AU - Töyrä, D.
AU - Travasso, F.
AU - Traylor, G.
AU - Trifirò, D.
AU - Tringali, M. C.
AU - Trozzo, L.
AU - Tse, M.
AU - Turconi, M.
AU - Tuyenbayev, D.
AU - Ugolini, D.
AU - Unnikrishnan, C. S.
AU - Urban, A. L.
AU - Usman, S. A.
AU - Vahlbruch, H.
AU - Vajente, G.
AU - Valdes, G.
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 - Vass, S.
AU - Vasúth, M.
AU - Vaulin, R.
AU - Vecchio, A.
AU - Vedovato, G.
AU - Veitch, J.
AU - Veitch, P. J.
AU - Venkateswara, K.
AU - Verkindt, D.
AU - Vetrano, F.
AU - Viceré, A.
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 - Walker, M.
AU - Wallace, L.
AU - Walsh, S.
AU - Wang, G.
AU - Wang, H.
AU - Wang, M.
AU - Wang, X.
AU - Wang, Y.
AU - Ward, R. L.
AU - Warner, J.
AU - Was, M.
AU - Weaver, B.
AU - Wei, L. W.
AU - Weinert, M.
AU - Weinstein, A. J.
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AU - Whiting, B. F.
AU - Williams, R. D.
AU - Williamson, A. R.
AU - Willis, J. L.
AU - Willke, B.
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AU - Winkler, W.
AU - Wipf, C. C.
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AU - Wu, G.
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AU - Yamamoto, H.
AU - Yancey, C. C.
AU - Yu, H.
AU - Yvert, M.
AU - Zadrożny, A.
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AU - Zanolin, M.
AU - Zendri, J. P.
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AU - Zhou, M.
AU - Zhou, Z.
AU - Zhu, S. J.
AU - Zhu, X.
AU - Zucker, M. E.
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AU - Zweizig, J.
N1 - Publisher Copyright: © 2016 authors. Published by the American Physical Society. Published by the American Physical Society under the terms of the http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Creative Commons Attribution 3.0 License. Further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the published article's title, journal citation, and DOI.
PY - 2016/11/18
Y1 - 2016/11/18
N2 - We report results of a deep all-sky search for periodic gravitational waves from isolated neutron stars in data from the S6 LIGO science run. The search was possible thanks to the computing power provided by the volunteers of the Einstein@Home distributed computing project. We find no significant signal candidate and set the most stringent upper limits to date on the amplitude of gravitational wave signals from the target population. At the frequency of best strain sensitivity, between 170.5 and 171 Hz we set a 90% confidence upper limit of 5.5×10-25, while at the high end of our frequency range, around 505 Hz, we achieve upper limits ≃10-24. At 230 Hz we can exclude sources with ellipticities greater than 10-6 within 100 pc of Earth with fiducial value of the principal moment of inertia of 1038 kg m2. If we assume a higher (lower) gravitational wave spin-down we constrain farther (closer) objects to higher (lower) ellipticities.
AB - We report results of a deep all-sky search for periodic gravitational waves from isolated neutron stars in data from the S6 LIGO science run. The search was possible thanks to the computing power provided by the volunteers of the Einstein@Home distributed computing project. We find no significant signal candidate and set the most stringent upper limits to date on the amplitude of gravitational wave signals from the target population. At the frequency of best strain sensitivity, between 170.5 and 171 Hz we set a 90% confidence upper limit of 5.5×10-25, while at the high end of our frequency range, around 505 Hz, we achieve upper limits ≃10-24. At 230 Hz we can exclude sources with ellipticities greater than 10-6 within 100 pc of Earth with fiducial value of the principal moment of inertia of 1038 kg m2. If we assume a higher (lower) gravitational wave spin-down we constrain farther (closer) objects to higher (lower) ellipticities.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84999026109&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1103/PhysRevD.94.102002
DO - 10.1103/PhysRevD.94.102002
M3 - Article
AN - SCOPUS:84999026109
SN - 2470-0010
VL - 94
JO - Physical Review D
JF - Physical Review D
IS - 10
M1 - 102002
ER -