Between 2007 and 2010 Virgo collected data in coincidence with the LIGO and GEO gravitational-wave (GW) detectors. These data have been searched for GWs emitted by cataclysmic phenomena in the universe, by non-axisymmetric rotating neutron stars or from a stochastic background in the frequency band of the detectors. The sensitivity of GW searches is limited by noise produced by the detector or its environment. It is therefore crucial to characterize the various noise sources in a GW detector. This paper reviews the Virgo detector noise sources, noise propagation, and conversion mechanisms which were identified in the three first Virgo observing runs. In many cases, these investigations allowed us to mitigate noise sources in the detector, or to selectively flag noise events and discard them from the data. We present examples from the joint LIGO-GEO-Virgo GW searches to show how well noise transients and narrow spectral lines have been identified and excluded from the Virgo data. We also discuss how detector characterization can improve the astrophysical reach of GW searches. © 2012 IOP Publishing Ltd.
The NoEMi (Noise Frequency Event Miner) framework / Accadia, T.; Acernese, F.; Agathos, M.; Astone, P.; Ballardin, G.; Barone, F.; Barsuglia, M.; Basti, A.; Bauer Th, S; Bebronne, M.; Bejger, M.; Beker, M. G.; Bitossi, M.; Bizouard, M. A.; Blom, M.; Bondu, F.; Bonelli, L.; Bonnand, R.; Boschi, V.; Bosi, L.; Bouhou, B.; Braccini, S.; Bradaschia, C.; Branchesi, M.; Briant, T.; Brillet, A.; Brisson, V.; Bulik, T.; Bulten, H. J.; Buskulic, D.; Buy, C.; Calloni, E.; Canuel, B.; Carbognani, F.; Cavalier, F.; Cavalieri, R.; Cella, G.; Cesarini, E.; Chaibi, O.; Chassande Mottin, E.; Chincarini, A.; Chiummo, A.; Cleva, F.; Coccia, E.; Cohadon, P. F.; Colacino, C. N.; Colas, J.; Colla, Alberto; Colombini, M.; Conte, Andrea; Coulon, J. P.; Cuoco, E.; D'Antonio, S.; Dattilo, V.; Davier, M.; Day, R.; De Rosa, R.; Debreczeni, G.; Del Pozzo, W.; Di Fiore, L.; Di Lieto, A.; Di Paolo Emilio, M.; Di Virgilio, A.; Dietz, A.; Drago, M.; Endroczi, G.; Fafone, V.; Ferrante, I.; Fidecaro, F.; Fiori, I.; Flaminio, R.; Forte, L. A.; Fournier, J. D.; Franc, J.; Franco, S.; Frasca, Sergio; Frasconi, F.; Galimberti, M.; Gammaitoni, L.; Garufi, F.; Gaspar, M. E.; Gemme, G.; Genin, E.; Gennai, A.; Giazotto, A.; Gouaty, R.; Granata, M.; Greverie, C.; Guidi, G. M.; Hayau, J. F.; Heidmann, A.; Heitmann, H.; Hello, P.; Hemming, G.; Jaranowski, P.; Jonker, R. J. G.; Kasprzack, M.; Kowalska, I.; Krolak, A.; Leroy, N.; Letendre, N.; T. G. F., Li; Liguori, N.; Lorenzini, M.; Loriette, V.; Losurdo, G.; Majorana, E.; Maksimovic, I.; Malvezzi, V.; Man, N.; Mantovani, M.; Marchesoni, F.; Marion, F.; Marque, J.; Martelli, F.; Masserot, A.; Michel, C.; Milano, L.; Minenkov, Y.; Mohan, M.; Morgado, N.; Morgia, A.; Mosca, S.; Mours, B.; Naticchioni, Luca; Nocera, F.; Palladino, L.; Palomba, C.; Paoletti, F.; Paoletti, R.; Parisi, M.; Pasqualetti, A.; Passaquieti, R.; Passuello, D.; Persichetti, G.; Piergiovanni, F.; Pietka, M.; Pinard, L.; Poggiani, R.; Prato, M.; Prodi, G. A.; Punturo, M.; Puppo, P.; Rabeling, D. S.; Racz, I.; Rapagnani, Piero; Re, V.; Regimbau, T.; Ricci, Fulvio; Robinet, F.; Rocchi, A.; Rolland, L.; Romano, R.; Rosinska, D.; Ruggi, P.; Sassolas, B.; Sentenac, D.; Sperandio, L.; Sturani, R.; Swinkels, B.; Tacca, M.; Taffarello, L.; Ter Braack, A. P. M.; Toncelli, A.; Tonelli, M.; Torre, O.; Tournefier, E.; Travasso, F.; Vajente, G.; Van Den Brand, J. F. J.; Van Den Broeck, C.; Van Der Putten, S.; Vasuth, M.; Vavoulidis, M.; Vedovato, G.; Verkindt, D.; Vetrano, F.; Vicere, A.; Vinet, J. Y.; Vitale, S.; Vocca, H.; Ward, R. L.; Was, M.; Yamamoto, K.; Yvert, M.; Zadrozny, A.; Zendri, J. P.. - In: JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES. - ISSN 1742-6588. - STAMPA. - 363:1(2012), p. 012037. [10.1088/1742-6596/363/1/012037]
The NoEMi (Noise Frequency Event Miner) framework
T. Accadia; F. Acernese; M. Agathos; P. Astone; G. Ballardin; F. Barone; M. Barsuglia; A. Basti; Bauer Th S; M. Bebronne; M. Bejger; M. G. Beker; M. Bitossi; M. A. Bizouard; M. Blom; F. Bondu; L. Bonelli; R. Bonnand; V. Boschi; L. Bosi; B. Bouhou; S. Braccini; C. Bradaschia; M. Branchesi; T. Briant; A. Brillet; V. Brisson; T. Bulik; H. J. Bulten; D. Buskulic; C. Buy; E. Calloni; B. Canuel; F. Carbognani; F. Cavalier; R. Cavalieri; G. Cella; E. Cesarini; O. Chaibi; E. Chassande Mottin; A. Chincarini; A. Chiummo; F. Cleva; E. Coccia; P. F. Cohadon; C. N. Colacino; J. Colas; COLLA, ALBERTO ;M. Colombini; CONTE, ANDREA ;J. P. Coulon; E. Cuoco; S. D'Antonio; V. Dattilo; M. Davier; R. Day; R. De Rosa; G. Debreczeni; W. Del Pozzo; L. Di Fiore; A. Di Lieto; M. Di Paolo Emilio; A. Di Virgilio; A. Dietz; M. Drago ;G. Endroczi; V. Fafone; I. Ferrante; F. Fidecaro; I. Fiori; R. Flaminio; L. A. Forte; J. D. Fournier; J. Franc; S. Franco; FRASCA, Sergio ;F. Frasconi; M. Galimberti; L. Gammaitoni; F. Garufi; M. E. Gaspar; G. Gemme; E. Genin; A. Gennai; A. Giazotto; R. Gouaty; M. Granata; C. Greverie; G. M. Guidi; J. F. Hayau; A. Heidmann; H. Heitmann; P. Hello; G. Hemming; P. Jaranowski; R. J. G. Jonker; M. Kasprzack; I. Kowalska; A. Krolak; N. Leroy; N. Letendre; T. G. F. Li; N. Liguori; M. Lorenzini; V. Loriette; G. Losurdo; E. Majorana ;I. Maksimovic; V. Malvezzi; N. Man; M. Mantovani; F. Marchesoni; F. Marion; J. Marque; F. Martelli; A. Masserot; C. Michel; L. Milano; Y. Minenkov; M. Mohan; N. Morgado; A. Morgia; S. Mosca; B. Mours; NATICCHIONI, LUCA ;F. Nocera; L. Palladino; C. Palomba; F. Paoletti; R. Paoletti; M. Parisi; A. Pasqualetti; R. Passaquieti; D. Passuello; G. Persichetti; F. Piergiovanni; M. Pietka; L. Pinard; R. Poggiani; M. Prato; G. A. Prodi; M. Punturo; P. Puppo; D. S. Rabeling; I. Racz; RAPAGNANI, Piero ;V. Re; T. Regimbau; RICCI, Fulvio ;F. Robinet; A. Rocchi; L. Rolland; R. Romano; D. Rosinska; P. Ruggi; B. Sassolas; D. Sentenac; L. Sperandio; R. Sturani; B. Swinkels; M. Tacca; L. Taffarello; A. P. M. Ter Braack; A. Toncelli; M. Tonelli; O. Torre; E. Tournefier; F. Travasso; G. Vajente; J. F. J. Van Den Brand; C. Van Den Broeck; S. Van Der Putten; M. Vasuth; M. Vavoulidis; G. Vedovato; D. Verkindt; F. Vetrano; A. Vicere; J. Y. Vinet; S. Vitale; H. Vocca; R. L. Ward; M. Was; K. Yamamoto; M. Yvert; A. Zadrozny; J. P. Zendri
2012
Abstract
Between 2007 and 2010 Virgo collected data in coincidence with the LIGO and GEO gravitational-wave (GW) detectors. These data have been searched for GWs emitted by cataclysmic phenomena in the universe, by non-axisymmetric rotating neutron stars or from a stochastic background in the frequency band of the detectors. The sensitivity of GW searches is limited by noise produced by the detector or its environment. It is therefore crucial to characterize the various noise sources in a GW detector. This paper reviews the Virgo detector noise sources, noise propagation, and conversion mechanisms which were identified in the three first Virgo observing runs. In many cases, these investigations allowed us to mitigate noise sources in the detector, or to selectively flag noise events and discard them from the data. We present examples from the joint LIGO-GEO-Virgo GW searches to show how well noise transients and narrow spectral lines have been identified and excluded from the Virgo data. We also discuss how detector characterization can improve the astrophysical reach of GW searches. © 2012 IOP Publishing Ltd.
Citazione
The NoEMi (Noise Frequency Event Miner) framework / Accadia, T.; Acernese, F.; Agathos, M.; Astone, P.; Ballardin, G.; Barone, F.; Barsuglia, M.; Basti, A.; Bauer Th, S; Bebronne, M.; Bejger, M.; Beker, M. G.; Bitossi, M.; Bizouard, M. A.; Blom, M.; Bondu, F.; Bonelli, L.; Bonnand, R.; Boschi, V.; Bosi, L.; Bouhou, B.; Braccini, S.; Bradaschia, C.; Branchesi, M.; Briant, T.; Brillet, A.; Brisson, V.; Bulik, T.; Bulten, H. J.; Buskulic, D.; Buy, C.; Calloni, E.; Canuel, B.; Carbognani, F.; Cavalier, F.; Cavalieri, R.; Cella, G.; Cesarini, E.; Chaibi, O.; Chassande Mottin, E.; Chincarini, A.; Chiummo, A.; Cleva, F.; Coccia, E.; Cohadon, P. F.; Colacino, C. N.; Colas, J.; Colla, Alberto; Colombini, M.; Conte, Andrea; Coulon, J. P.; Cuoco, E.; D'Antonio, S.; Dattilo, V.; Davier, M.; Day, R.; De Rosa, R.; Debreczeni, G.; Del Pozzo, W.; Di Fiore, L.; Di Lieto, A.; Di Paolo Emilio, M.; Di Virgilio, A.; Dietz, A.; Drago, M.; Endroczi, G.; Fafone, V.; Ferrante, I.; Fidecaro, F.; Fiori, I.; Flaminio, R.; Forte, L. A.; Fournier, J. D.; Franc, J.; Franco, S.; Frasca, Sergio; Frasconi, F.; Galimberti, M.; Gammaitoni, L.; Garufi, F.; Gaspar, M. E.; Gemme, G.; Genin, E.; Gennai, A.; Giazotto, A.; Gouaty, R.; Granata, M.; Greverie, C.; Guidi, G. M.; Hayau, J. F.; Heidmann, A.; Heitmann, H.; Hello, P.; Hemming, G.; Jaranowski, P.; Jonker, R. J. G.; Kasprzack, M.; Kowalska, I.; Krolak, A.; Leroy, N.; Letendre, N.; T. G. F., Li; Liguori, N.; Lorenzini, M.; Loriette, V.; Losurdo, G.; Majorana, E.; Maksimovic, I.; Malvezzi, V.; Man, N.; Mantovani, M.; Marchesoni, F.; Marion, F.; Marque, J.; Martelli, F.; Masserot, A.; Michel, C.; Milano, L.; Minenkov, Y.; Mohan, M.; Morgado, N.; Morgia, A.; Mosca, S.; Mours, B.; Naticchioni, Luca; Nocera, F.; Palladino, L.; Palomba, C.; Paoletti, F.; Paoletti, R.; Parisi, M.; Pasqualetti, A.; Passaquieti, R.; Passuello, D.; Persichetti, G.; Piergiovanni, F.; Pietka, M.; Pinard, L.; Poggiani, R.; Prato, M.; Prodi, G. A.; Punturo, M.; Puppo, P.; Rabeling, D. S.; Racz, I.; Rapagnani, Piero; Re, V.; Regimbau, T.; Ricci, Fulvio; Robinet, F.; Rocchi, A.; Rolland, L.; Romano, R.; Rosinska, D.; Ruggi, P.; Sassolas, B.; Sentenac, D.; Sperandio, L.; Sturani, R.; Swinkels, B.; Tacca, M.; Taffarello, L.; Ter Braack, A. P. M.; Toncelli, A.; Tonelli, M.; Torre, O.; Tournefier, E.; Travasso, F.; Vajente, G.; Van Den Brand, J. F. J.; Van Den Broeck, C.; Van Der Putten, S.; Vasuth, M.; Vavoulidis, M.; Vedovato, G.; Verkindt, D.; Vetrano, F.; Vicere, A.; Vinet, J. Y.; Vitale, S.; Vocca, H.; Ward, R. L.; Was, M.; Yamamoto, K.; Yvert, M.; Zadrozny, A.; Zendri, J. P.. - In: JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES. - ISSN 1742-6588. - STAMPA. - 363:1(2012), p. 012037. [10.1088/1742-6596/363/1/012037]
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Sei sicuro che questo prodotto debba essere cancellato?
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande. La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.