Searches for Binary Mergers with Sub-solar Mass Components in Data from the First Part of LIGO--Virgo--KAGRA's Fourth Observing Run
Dieser Beitrag berichtet über eine Nullsuche nach Verschmelzungen kompakter Binärsysteme mit unter-solarer Masse unter Verwendung von LIGO-Virgo-KAGRA-Daten aus dem ersten Teil des vierten Beobachtungslaufs, wodurch strenge Obergrenzen für deren Verschmelzungsraten etabliert und folglich Modelle primordialer Schwarzer Löcher und dissipativer Dunkler Materie als potenzielle Kandidaten für Dunkle Materie eingeschränkt werden.
Ursprüngliche Autoren: The LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, the KAGRA Collaboration, A. G. Abac, I. Abouelfettouh, F. Acernese, K. Ackley, A. Adam, C. Adamcewicz, S. Adhicary, D. Adhikari, N. Adhikari, R. X. Adhikari, V. K. Adkins, S. Afroz, A. Agapito, D. Agarwal, M. Agathos, N. Aggarwal, S. Aggarwal, O. D. Aguiar, I. -L. Ahrend, L. Aiello, A. Ain, P. Ajith, T. Akutsu, S. Albanesi, L. Albers, W. Ali, S. Al-Kershi, C. Alléné, A. Allocca, S. Al-Shammari, P. A. Altin, S. Alvarez-Lopez, W. Amar, O. Amarasinghe, A. Amato, F. Amicucci, C. Amra, C. Anand, A. Ananyeva, S. B. Anderson, W. G. Anderson, M. Andia, M. Ando, M. Andrés-Carcasona, J. L. Andrey, T. Andrić, J. Anglin, J. Anna, S. Ansoldi, J. M. Antelis, S. Antier, M. Aoumi, E. Z. Appavuravther, S. Appert, S. K. Apple, K. Arai, A. Araya, M. C. Araya, M. Arca Sedda, F. Arciprete, J. S. Areeda, N. Aritomi, F. Armato, S. Armstrong, N. Arnaud, M. Arogeti, S. M. Aronson, G. Ashton, Y. Aso, L. Asprea, M. Assiduo, S. Assis de Souza Melo, S. M. Aston, P. Astone, F. Attadio, F. Aubin, K. AultONeal, G. Avallone, E. A. Avila, S. Babak, C. Badger, S. Bae, S. Bagnasco, L. Baiotti, R. Bajpai, T. Baka, K. A. Baker, T. Baker, G. Balbi, G. Baldi, N. Baldicchi, M. Ball, G. Ballardin, S. W. Ballmer, S. Banagiri, B. Banerjee, D. Bankar, T. M. Baptiste, P. Baral, M. Baratti, J. C. Barayoga, K. Baric, B. C. Barish, D. Barker, N. Barman, P. Barneo, F. Barone, B. Barr, M. Barrios, L. Barsotti, M. Barsuglia, D. Barta, M. A. Barton, I. Bartos, A. Basalaev, R. Bassiri, A. Basti, M. Bawaj, P. Baxi, J. C. Bayley, A. C. Baylor, P. A. Baynard II, M. Bazzan, V. M. Bedakihale, F. Beirnaert, M. Bejger, D. Belardinelli, A. S. Bell, C. Bellani, L. Bellizzi, D. Beltran-Martinez, W. Benoit, I. Bentara, M. Ben Yaala, S. Bera, F. Bergamin, B. K. Berger, S. Bernuzzi, M. Beroiz, C. P. L. Berry, I. Berry, D. Bersanetti, T. Bertheas, A. Bertolini, J. Betzwieser, D. Beveridge, G. Bevilacqua, N. Bevins, R. Bhandare, R. Bhatt, A. Bhattacharjee, D. Bhattacharjee, S. Bhattacharyya, S. Bhaumik, V. Biancalana, A. Bianchi, F. Bianchi, I. A. Bilenko, G. Billingsley, A. Binetti, S. Bini, C. Binu, S. Biot, O. Birnholtz, S. Biscoveanu, A. Bisht, M. Bitossi, M. -A. Bizouard, S. Blaber, J. K. Blackburn, L. A. Blagg, C. D. Blair, D. G. Blair, N. Bode, N. Boettner, P. Bogdan, G. Boileau, M. Boldrini, G. N. Bolingbroke, A. Bolliand, L. D. Bonavena, R. Bondarescu, F. Bondu, V. A. Bonhomme, E. Bonilla, M. S. Bonilla, A. Bonino, R. Bonnand, A. Borchers, N. Borghi, V. Boschi, S. Bose, V. Bossilkov, Y. Bothra, A. Boudon, M. Boyle, A. Bozzi, C. Bradaschia, M. J. Brady, P. R. Brady, A. Branch, M. Branchesi, T. Briant, A. Brillet, M. Brinkmann, P. Brockill, E. Brockmueller, A. F. Brooks, B. C. Brown, D. D. Brown, M. L. Brozzetti, S. Brunett, G. Bruno, R. Bruntz, J. Bryant, Y. Bu, F. Bucci, J. Buchanan, O. Bulashenko, T. Bulik, H. J. Bulten, A. Buonanno, K. Burtnyk, R. Buscicchio, D. Buskulic, C. Buy, R. L. Byer, R. Cabrita, V. Cáceres-Barbosa, L. Cadonati, G. Cagnoli, C. Cahillane, A. Calafat, T. A. Callister, E. Calloni, S. R. Callos, G. Caneva Santoro, K. C. Cannon, H. Cao, L. A. Capistran, E. Capocasa, G. Capoccia, E. Capote, G. Capurri, G. Carapella, F. Carbognani, K. J. Cardona-Martínez, M. Carlassara, J. B. Carlin, T. K. Carlson, M. F. Carney, M. Carpinelli, G. Carrillo, J. J. Carter, G. Carullo, A. Casallas-Lagos, J. Casanueva Diaz, C. Casentini, S. Caudill, M. Cavaglià, R. Cavalieri, G. Cella, S. Cepic, P. Cerdá-Durán, E. Cesarini, N. Chabbra, W. Chaibi, A. Chakraborty, P. Chakraborty, S. Chakraborty, S. Chalathadka Subrahmanya, R. Chalmers, C. Chan, J. C. L. Chan, M. Chan, K. Chang, P. Charlton, E. Chassande-Mottin, C. Chatterjee, Debarati Chatterjee, Deep Chatterjee, M. Chaturvedi, S. Chaty, A. Chen, A. H. -Y. Chen, D. Chen, H. Chen, H. Y. Chen, S. Chen, Y. Chen, G. Cheng, H. P. Cheng, P. Chessa, T. Cheunchitra, H. T. Cheung, S. Y. Cheung, F. Chiadini, G. Chiarini, A. Chiba, A. Chincarini, D. Chintala, M. L. Chiofalo, A. Chiummo, C. Chou, S. Choudhary, N. Christensen, S. S. Y. Chua, G. Ciani, P. Ciecielag, M. Cieślar, M. Cifaldi, B. Cirok, F. Clara, J. A. Clark, T. A. Clarke, P. Clearwater, S. Clesse, F. Cleva, S. M. Clyne, E. Coccia, E. Codazzo, P. -F. Cohadon, D. E. Cohen, S. Colace, E. Colangeli, O. Cole, M. Colleoni, C. G. Collette, J. Collins, S. Colloms, A. Colombo, C. M. Compton, G. Connolly, L. Conti, T. R. Corbitt, I. Cordero-Carrión, S. Corezzi, N. J. Cornish, I. Coronado, A. Corsi, L. A. Corubolo, L. Cotnoir, R. Cottingham, M. W. Coughlin, P. Couvares, D. M. Coward, D. C. Coyne, R. Coyne, A. Cozzumbo, J. D. E. Creighton, T. D. Creighton, S. Crook, R. Crouch, J. Csizmazia, J. R. Cudell, T. J. Cullen, A. Cumming, E. Cuoco, M. Cusinato, L. V. Da Conceição, T. Dal Canton, S. Dall'Osso, S. Dal Pra, G. Dálya, O. Dan, Y. Dang, B. D'Angelo, S. Danilishin, S. D'Antonio, K. Danzmann, K. E. Darroch, L. P. Dartez, R. Das, A. Dasgupta, V. Dattilo, A. Daumas, I. Dave, A. Davenport, M. Davier, T. F. Davies, D. Davis, L. Davis, M. C. Davis, P. Davis, E. J. Daw, M. Dax, J. De Bolle, M. Deenadayalan, J. Degallaix, M. De Laurentis, C. J. Delgado Mendez, F. De Lillo, S. Della Torre, W. Del Pozzo, O. M. del Rio, A. Demagny, F. De Marco, G. Demasi, F. De Matteis, N. Demos, T. Dent, A. Depasse, N. DePergola, R. De Pietri, R. De Rosa, C. De Rossi, M. Desai, V. Deshmukh, R. De Simone, S. Determan, A. Dhani, R. Dhurkunde, R. Diab, C. Diaz, M. C. Díaz, M. Di Cesare, G. Dideron, T. Dietrich, L. Di Fiore, C. Di Fronzo, M. Di Giovanni, T. Di Girolamo, D. Diksha, J. Ding, S. Di Pace, I. Di Palma, D. Di Piero, F. Di Renzo, Divyajyoti, A. Dmitriev, J. P. Docherty, Z. Doctor, N. Doerksen, E. Dohmen, A. Doke, A. Domiciano De Souza, L. D'Onofrio, F. Donovan, K. L. Dooley, T. Dooney, S. Doravari, O. Dorosh, F. Dosopoulou, W. J. D. Doyle, M. Drago, J. C. Driggers, M. Dubois, R. R. Dumbreck, L. Dunn, U. Dupletsa, D. D'Urso, P. Dutta Roy, H. Duval, P. -A. Duverne, S. E. Dwyer, C. Eassa, M. Eberhardt, M. Ebersold, T. Eckhardt, G. Eddolls, A. Effler, J. Eichholz, H. Einsle, M. Eisenmann, R. A. Eisenstein, M. Emma, K. Endo, R. Enficiaud, L. Errico, R. Espinosa, M. Esposito, R. C. Essick, H. Estellés, T. Etzel, M. Evans, T. Evstafyeva, B. E. Ewing, J. M. Ezquiaga, F. Fabrizi, V. Fafone, S. Fairhurst, X. Fan, A. M. Farah, B. Farr, W. M. Farr, M. Favata, M. Fays, M. Fazio, J. Feicht, M. M. Fejer, J. Feldhusen, E. Fenyvesi, J. Fernandes, T. Fernandes, D. Fernando, S. Ferraiuolo, T. A. Ferreira, M. Ferrer, F. Fidecaro, P. Figura, A. Fiori, I. Fiori, M. Fishbach, R. P. Fisher, R. Fittipaldi, V. Fiumara, R. Flaminio, S. M. Fleischer, L. S. Fleming, E. Floden, H. Fong, J. A. Font, F. Fontinele-Nunes, C. Foo, B. Fornal, P. W. F. Forsyth, K. Franceschetti, A. Franco-Ordovas, F. Frappez, S. Frasca, F. Frasconi, J. P. Freed, Z. Frei, A. Freise, O. Freitas, R. Frey, W. Frischhertz, P. Fritschel, V. V. Frolov, M. Fuentes-Garcia, S. Fujii, T. Fujimori, P. Fulda, M. Fyffe, B. Gadre, J. R. Gair, S. Galaudage, V. Galdi, R. Gamba, A. Gamboa, S. Gamoji, A. Ganguly, B. Garaventa, P. García Abia, J. García-Bellido, C. García-Quirós, J. W. Gardner, S. Garg, J. Gargiulo, X. Garrido, A. Garron, F. Garufi, P. A. Garver, C. Gasbarra, B. Gateley, F. Gautier, V. Gayathri, T. Gayer, G. Gemme, A. Gennai, V. Gennari, J. George, R. George, O. Gerberding, L. Gergely, Archisman Ghosh, Sayantan Ghosh, Shaon Ghosh, Shrobana Ghosh, Suprovo Ghosh, Tathagata Ghosh, J. A. Giaime, K. D. Giardina, D. R. Gibson, C. Gier, S. Gkaitatzis, J. Glanzer, F. Glotin, J. Godfrey, R. V. Godley, P. Godwin, A. S. Goettel, E. Goetz, J. Golomb, S. Gomez Lopez, G. González, P. Goodarzi, S. Goode, A. Goodwin-Jones, M. Gosselin, C. Gostiaux, R. Gouaty, D. W. Gould, K. Govorkova, A. Grado, A. E. Granados, M. Granata, V. Granata, S. Gras, P. Grassia, C. Gray, R. Gray, G. Greco, A. C. Green, L. Green, S. M. Green, S. R. Green, A. M. Gretarsson, E. M. Gretarsson, H. K. Griffin, D. Griffith, H. L. Griggs, G. Grignani, C. Grimaud, H. Grote, S. Grunewald, D. Guerra, A. G. Guerrero, D. Guetta, G. M. Guidi, T. Guidry, H. K. Gulati, F. Gulminelli, A. M. Gunny, H. Guo, W. Guo, Y. Guo, Anuradha Gupta, I. Gupta, N. C. Gupta, S. K. Gupta, V. Gupta, N. Gupte, J. Gurs, N. Gutierrez, N. Guttman, F. Guzman, D. Haba, M. Haberland, S. Haino, E. D. Hall, E. Z. Hamilton, G. Hammond, M. Haney, J. Hanks, C. Hanna, M. D. Hannam, O. A. Hannuksela, H. Hansen, J. Hanson, R. Harada, A. R. Hardison, S. Harikumar, K. Haris, I. Harley-Trochimczyk, T. Harmark, J. Harms, G. M. Harry, I. W. Harry, J. Hart, M. T. Hartman, B. Haskell, C. J. Haster, K. Haughian, H. Hayakawa, K. Hayama, A. Heffernan, D. Hegde, M. C. Heintze, J. Heinze, J. Heinzel, H. Heitmann, F. Hellman, A. F. Helmling-Cornell, G. Hemming, O. Henderson-Sapir, M. Hendry, I. S. Heng, M. H. Hennig, C. Henshaw, M. Heurs, A. L. Hewitt, J. Heynen, J. Heyns, S. Higginbotham, S. Hild, S. Hill, Y. Himemoto, N. Hirata, C. Hirose, D. Hofman, B. E. Hogan, N. A. Holland, K. Holley-Bockelmann, I. J. Hollows, D. E. Holz, L. Honet, K. M. Hoops, D. J. Horton-Bailey, J. Hough, S. Hourihane, N. T. Howard, E. J. Howell, C. G. Hoy, C. A. Hrishikesh, P. Hsi, H. -F. Hsieh, H. -Y. Hsieh, C. Hsiung, S. -H. Hsu, W. -F. Hsu, Q. Hu, H. Y. Huang, Y. Huang, Y. T. Huang, A. D. Huddart, B. Hughey, V. Hui, S. Husa, L. Iampieri, G. A. Iandolo, M. Ianni, G. Iannone, J. Iascau, K. Ide, R. Iden, A. Ierardi, S. Ikeda, H. Imafuku, Y. Inoue, G. Iorio, P. Iosif, J. Irwin, R. Ishikawa, T. Ishikawa, M. Isi, K. S. Isleif, Y. Itoh, S. Iwaguchi, M. Iwaya, B. R. Iyer, C. D. Jackson, C. Jacquet, P. -E. Jacquet, T. Jacquot, S. J. Jadhav, S. P. Jadhav, M. Jain, T. Jain, A. L. James, K. Jani, J. Janquart, N. N. Janthalur, S. Jaraba, P. Jaranowski, R. Jaume, W. Javed, M. Jensen, W. Jia, J. Jiang, H. -B. Jin, G. R. Johns, N. A. Johnson, R. Johnston, N. Johny, D. H. Jones, D. I. Jones, R. Jones, H. E. Jose, P. Joshi, S. K. Joshi, G. Joubert, J. Ju, L. Ju, I. L. Juarez-Reyes, K. Jung, J. Junker, V. Juste, H. B. Kabagoz, T. Kajita, I. Kaku, V. Kalogera, M. Kalomenopoulos, M. Kamiizumi, N. Kanda, S. Kandhasamy, G. Kang, J. B. Kanner, S. A. KantiMahanty, S. J. Kapadia, D. P. Kapasi, M. Karthikeyan, M. Kasprzack, H. Kato, T. Kato, E. Katsavounidis, W. Katzman, R. Kaushik, K. Kawabe, R. Kawamoto, D. Keitel, S. A. Kemper, L. J. Kemperman, J. Kennington, F. A. Kerkow, R. Kesharwani, J. S. Key, R. Khadela, S. Khadka, S. S. Khadkikar, F. Y. Khalili, F. Khan, T. Khanam, M. Khursheed, N. M. Khusid, W. Kiendrebeogo, N. Kijbunchoo, C. Kim, J. C. Kim, K. Kim, M. H. Kim, S. Kim, Y. -M. Kim, C. Kimball, K. Kimes, M. Kinnear, J. S. Kissel, S. Klimenko, A. M. Knee, E. J. Knox, N. Knust, K. Kobayashi, S. M. Koehlenbeck, G. Koekoek, K. Kohri, K. Kokeyama, S. Koley, P. Kolitsidou, A. E. Koloniari, K. Komori, K. Kompanets, A. K. H. Kong, A. Kontos, K. Kopczuk, L. M. Koponen, M. Korobko, X. Kou, A. Koushik, N. Kouvatsos, M. Kovalam, T. Koyama, D. B. Kozak, E. Kraja, S. L. Kranzhoff, V. Kringel, N. V. Krishnendu, S. Kroker, A. Królak, K. Kruska, J. Kubisz, G. Kuehn, A. Kulur Ramamohan, Achal Kumar, Anil Kumar, Praveen Kumar, Prayush Kumar, Rahul Kumar, Rakesh Kumar, Sumit Kumar, J. Kume, K. Kuns, N. Kuntimaddi, S. Kuroyanagi, S. Kuwahara, K. Kwak, K. Kwan, S. Kwon, G. Lacaille, D. Laghi, A. H. Laity, A. Lakhal, E. Lalande, M. Lalleman, S. Lalvani, M. Landry, R. N. Lang, J. Lange, R. Langgin, B. Lantz, I. La Rosa, A. Lartaux-Vollard, P. D. Lasky, L. Lavezzi, J. Lawrence, M. Laxen, C. Lazarte, A. Lazzarini, C. Lazzaro, P. Leaci, L. Leali, Y. K. Lecoeuche, H. W. Lee, J. Lee, K. Lee, R. -K. Lee, R. Lee, Sungho Lee, Sunjae Lee, Y. Lee, I. N. Legred, J. Lehmann, L. Lehner, M. Le Jean, A. Lemaître, M. Lenti, M. Leonardi, M. Lequime, N. Leroy, M. Lesovsky, N. Letendre, M. Lethuillier, S. E. Levin, Y. Levin, S. Lexmond, K. Leyde, K. L. Li, T. G. F. Li, X. Li, Y. Li, Z. Li, Q. Liang, A. Lihos, E. T. Lin, F. Lin, L. C. -C. Lin, Y. -C. Lin, C. Lindsay, S. D. Linker, A. Liu, G. C. Liu, Jian Liu, S. Liu, F. Llamas Villarreal, J. Llobera-Querol, R. K. L. Lo, J. -P. Locquet, S. C. G. Loggins, M. R. Loizou, L. T. London, A. Longo, D. Lopez, M. Lopez Portilla, M. Lorenzini, A. Lorenzo-Medina, V. Loriette, M. Lormand, G. Losurdo, E. Lotti, T. P. Lott IV, J. D. Lough, H. A. Loughlin, C. O. Lousto, N. Low, N. Lu, L. Lucchesi, H. Lück, O. Lukina, D. Lumaca, A. P. Lundgren, L. Lunghini, A. W. Lussier, X. Ma, D. M. Macleod, I. A. O. MacMillan, A. Macquet, S. S. Madekar, K. Maeda, S. Maenaut, S. S. Magare, R. M. Magee, E. Maggio, R. Maggiore, M. Magnozzi, P. Mahapatra, M. Mahesh, S. Majhi, E. Majorana, C. N. Makarem, E. Makelele, D. Malakar, J. A. Malaquias-Reis, U. Mali, S. Maliakal, A. Malik, L. Mallick, A. -K. Malz, N. Man, M. Mancarella, V. Mandic, V. Mangano, B. Mannix, G. L. Mansell, M. Manske, M. Mantovani, M. Mapelli, S. Marchetti, C. Marinelli, F. Marion, A. S. Markosyan, A. Markowitz, E. Maros, S. Marsat, F. Martelli, I. W. Martin, R. M. Martin, B. B. Martinez, D. A. Martinez, M. Martinez, V. Martinez, A. Martini, J. C. Martins, D. V. Martynov, E. J. Marx, A. Mascioli, L. Massaro, A. Masserot, M. Masso-Reid, T. Masters, S. Mastrogiovanni, G. Mastropasqua, T. Matcovich, M. Matiushechkina, A. Matte-Landry, L. Maurin, N. Mavalvala, N. Maxwell, G. McCarrol, R. McCarthy, D. E. McClelland, S. McCormick, L. McCuller, L. I. McDermott, S. McEachin, C. McElhenny, G. I. McGhee, K. B. M. McGowan, J. McIver, A. McLeod, T. McRae, R. McTeague, D. Meacher, B. N. Meagher, R. Mechum, Q. Meijer, A. Melatos, C. S. Menoni, F. Mera, R. A. Mercer, L. Mereni, K. Merfeld, E. L. Merilh, G. Merino, J. R. Mérou, J. D. Merritt, M. Merzougui, C. Messick, B. Mestichelli, M. Meyer-Conde, F. Meylahn, A. Mhaske, A. Miani, H. Miao, I. Michaloliakos, C. Michel, Y. Michimura, H. Middleton, D. P. Mihaylov, S. J. Miller, M. Millhouse, E. Milotti, V. Milotti, Y. Minenkov, E. M. Minihan, Ll. M. Mir, L. Mirasola, C. -A. Miritescu, A. Mishra, C. Mishra, T. Mishra, A. L. Mitchell, J. G. Mitchell, O. Mitchem, S. Mitra, V. P. Mitrofanov, K. Mitsuhashi, R. Mittleman, O. Miyakawa, S. Miyoki, G. Mo, L. Mobilia, S. R. P. Mohapatra, S. R. Mohite, M. Molina-Ruiz, M. Mondin, M. Montani, C. J. Moore, D. Moraru, A. More, S. More, C. Moreno, E. A. Moreno, G. Moreno, A. Moreso Serra, C. Morgan, S. Morisaki, Y. Moriwaki, G. Morras, A. Moscatello, M. Mould, B. Mours, C. M. Mow-Lowry, L. Muccillo, F. Muciaccia, Arunava Mukherjee, D. Mukherjee, Samanwaya Mukherjee, Soma Mukherjee, Subroto Mukherjee, Suvodip Mukherjee, N. Mukund, A. Mullavey, C. L. Mungioli, M. Murakoshi, P. G. Murray, D. Nabari, S. L. Nadji, S. Nadji, A. Nagar, N. Nagarajan, K. Nakagaki, K. Nakamura, H. Nakano, M. Nakano, D. Nanadoumgar-Lacroze, D. Nandi, V. Napolano, S. U. Naqvi, P. Narayan, I. Nardecchia, T. Narikawa, H. Narola, L. Naticchioni, R. K. Nayak, J. Neeson, L. Negri, A. Nela, C. Nelle, A. Nelson, T. J. N. Nelson, A. Nemmani, M. Nery, A. Neunzert, M. Newell, S. Ng, L. Nguyen Quynh, A. B. Nielsen, Y. Nishino, A. Nishizawa, S. Nissanke, W. Niu, F. Nocera, J. Noller, M. Norman, C. North, J. Novak, R. Nowicki, J. F. Nuño Siles, G. Nurbek, L. K. Nuttall, K. Obayashi, J. Oberling, C. E. Ochoa, J. O'Dell, M. Oertel, G. Oganesyan, T. O'Hanlon, M. Ohashi, F. Ohme, I. Oke, R. Omer, B. O'Neal, M. Onishi, K. Oohara, B. O'Reilly, M. Orselli, R. O'Shaughnessy, S. Oshino, C. Osthelder, I. Ota, G. Othman, D. J. Ottaway, A. Ouzriat, H. Overmier, B. J. Owen, R. Ozaki, A. E. Pace, R. Pagano, M. A. Page, A. Pai, L. Paiella, A. Pal, S. Pal, M. A. Palaia, M. Pálfi, P. P. Palma, C. Palomba, P. Palud, H. Pan, J. Pan, K. -C. Pan, P. K. Panda, Shiksha Pandey, Swadha Pandey, P. T. H. Pang, F. Pannarale, K. A. Pannone, B. C. Pant, F. H. Panther, M. Panzeri, F. Paoletti, A. Paolone, A. Papadopoulos, E. E. Papalexakis, L. Papalini, G. Papigkiotis, A. Paquis, A. Parisi, B. -J. Park, J. Park, W. Parker, G. Pascale, D. Pascucci, A. Pasqualetti, R. Passaquieti, L. Passenger, D. Passuello, O. Patane, A. V. Patel, D. Pathak, A. Patra, B. Patricelli, B. G. Patterson, K. Paul, S. Paul, E. Payne, T. Pearce, M. Pedraza, A. Pele, F. E. Peña Arellano, X. Peng, Y. Peng, S. Penn, M. D. Penuliar, A. Perego, Z. Pereira, C. Périgois, G. Perna, A. Perreca, J. Perret, S. Perriès, J. W. Perry, S. Peters, S. Petracca, C. Petrillo, H. P. Pfeiffer, H. Pham, K. A. Pham, K. S. Phukon, H. Phurailatpam, M. Piarulli, L. Piccari, O. J. Piccinni, M. Pichot, A. Pied, M. Piendibene, F. Piergiovanni, L. Pierini, G. Pierra, V. Pierro, M. Pietrzak, M. Pillas, L. Pinard, I. M. Pinto, M. Pinto, B. J. Piotrzkowski, M. Pirello, M. D. Pitkin, A. Placidi, E. Placidi, M. L. Planas, W. Plastino, C. Plunkett, R. Poggiani, E. Polini, J. Pomper, L. Pompili, J. Poon, E. Porcelli, A. S. Porter, E. K. Porter, C. Posnansky, R. Poulton, J. Powell, G. S. Prabhu, M. Pracchia, B. K. Pradhan, T. Pradier, A. K. Prajapati, K. Prasai, R. Prasanna, P. Prasia, G. Pratten, A. Praveen, G. Principe, G. A. Prodi, P. Prosperi, P. Prosposito, A. Puecher, J. Pullin, P. Puppo, M. Pürrer, H. Qi, M. Qiao, J. Qin, G. Quéméner, V. Quetschke, P. J. Quinonez, R. Rading, I. Rainho, S. Raja, C. Rajan, B. Rajbhandari, K. E. Ramirez, F. A. Ramis Vidal, M. Ramos Arevalo, A. Ramos-Buades, S. Ranjan, M. Ranjbar, K. Ransom, P. Rapagnani, B. Ratto, A. Ravichandran, A. Ray, V. Raymond, M. Razzano, J. Read, J. Regan, T. Regimbau, T. Reichardt, S. Reid, C. Reissel, D. H. Reitze, A. I. Renzini, B. Revenu, A. Revilla Peña, L. Ricca, F. Ricci, M. Ricci, A. Ricciardone, J. Rice, J. W. Richardson, M. L. Richardson, A. Rijal, K. Riles, H. K. Riley, S. Rinaldi, J. Rittmeyer, C. Robertson, F. Robinet, M. Robinson, A. Rocchi, L. Rolland, J. G. Rollins, A. E. Romano, R. Romano, A. Romero-Rodríguez, I. M. Romero-Shaw, J. H. Romie, S. Ronchini, T. J. Roocke, L. Rosa, T. J. Rosauer, C. A. Rose, D. Rosińska, M. P. Ross, M. Rossello-Sastre, S. Rowan, K. Rowlands, S. K. Roy, S. Roy, D. Rozza, P. Ruggi, N. Ruhama, G. H. Ruiz, E. Ruiz Morales, K. Ruiz-Rocha, V. Russ, S. Sachdev, T. Sadecki, P. Saffarieh, S. Safi-Harb, M. R. Sah, S. Saha, T. Sainrat, S. Sajith Menon, K. Sakai, Y. Sakai, M. Sakellariadou, S. Sakon, O. S. Salafia, F. Salces-Carcoba, L. Salconi, M. Saleem, F. Salemi, M. Sallé, S. U. Salunkhe, S. Salvador, A. Salvarese, A. Samajdar, A. Sanchez, E. J. Sanchez, N. Sanchis-Gual, J. R. Sanders, E. M. Sänger, F. Santoliquido, F. Sarandrea, T. R. Saravanan, N. Sarin, P. Sarkar, A. Sasli, P. Sassi, B. Sassolas, B. S. Sathyaprakash, R. Sato, S. Sato, Yukino Sato, Yu Sato, O. Sauter, R. L. Savage, T. Sawada, H. L. Sawant, S. Sayah, V. Scacco, D. Schaetzl, M. Scheel, A. Schiebelbein, M. G. Schiworski, P. Schmidt, S. Schmidt, R. Schnabel, M. Schneewind, R. M. S. Schofield, K. Schouteden, B. W. Schulte, M. Schulz, B. F. Schutz, E. Schwartz, M. Scialpi, J. Scott, S. M. Scott, R. M. Sedas, T. C. Seetharamu, M. Seglar-Arroyo, Y. Sekiguchi, D. Sellers, N. Sembo, A. S. Sengupta, E. G. Seo, J. W. Seo, V. Sequino, M. Serra, A. Sevrin, T. Shaffer, U. S. Shah, M. A. Shaikh, L. Shao, J. Sharkey, A. K. Sharma, Preeti Sharma, Priyanka Sharma, Ritwik Sharma, Sushant Sharma-Chaudhary, P. Shawhan, N. S. Shcheblanov, E. Sheridan, Z. -H. Shi, R. Shimomura, H. Shinkai, S. Shirke, D. H. Shoemaker, D. M. Shoemaker, R. W. Short, S. ShyamSundar, A. Sider, H. Siegel, V. Sierra, D. Sigg, L. Silenzi, L. Silvestri, M. Simmonds, L. P. Singer, Amitesh Singh, Anika Singh, D. Singh, M. K. Singh, N. Singh, S. Singh, A. M. Sintes, V. Sipala, V. Skliris, B. J. J. Slagmolen, T. J. Slaven-Blair, J. Smetana, D. A. Smith, J. R. Smith, L. Smith, R. J. E. Smith, W. J. Smith, S. Soares de Albuquerque Filho, K. Somiya, I. Song, S. Soni, V. Sordini, F. Sorrentino, H. Sotani, F. Spada, V. Spagnuolo, A. P. Spencer, P. Spinicelli, A. K. Srivastava, F. Stachurski, C. J. Stark, D. A. Steer, N. Steinle, J. Steinlechner, S. Steinlechner, N. Stergioulas, P. Stevens, M. StPierre, M. D. Strong, A. Strunk, A. L. Stuver, M. Suchenek, S. Sudhagar, Y. Sudo, N. Sueltmann, L. Suleiman, K. D. Sullivan, J. Sun, L. Sun, S. Sunil, J. Suresh, B. J. Sutton, P. J. Sutton, K. Suzuki, M. Suzuki, A. Svizzeretto, B. L. Swinkels, A. Syx, M. J. Szczepańczyk, P. Szewczyk, M. Tacca, M. Tagliazucchi, H. Tagoshi, K. Takada, H. Takahashi, R. Takahashi, A. Takamori, S. Takano, H. Takeda, K. Takeshita, I. Takimoto Schmiegelow, M. Takou-Ayaoh, C. Talbot, M. Tamaki, N. Tamanini, D. Tanabe, K. Tanaka, S. J. Tanaka, S. Tanioka, D. B. Tanner, W. Tanner, L. Tao, R. D. Tapia, E. N. Tapia San Martín, C. Taranto, A. Taruya, J. D. Tasson, J. G. Tau, A. Tejera, R. Tenorio, H. Themann, A. Theodoropoulos, M. P. Thirugnanasambandam, L. M. Thomas, M. Thomas, P. Thomas, J. E. Thompson, S. R. Thondapu, K. A. Thorne, E. Thrane, J. Tissino, A. Tiwari, Pawan Tiwari, Praveer Tiwari, S. Tiwari, V. Tiwari, M. R. Todd, E. Tofani, M. Toffano, A. M. Toivonen, K. Toland, A. E. Tolley, T. Tomaru, V. Tommasini, T. Tomura, H. Tong, C. Tong-Yu, A. Torres-Forné, C. I. Torrie, I. Tosta e Melo, E. Tournefier, M. Trad Nery, A. Trapananti, R. Travaglini, F. Travasso, G. Traylor, M. Trevor, M. C. Tringali, A. Tripathee, G. Troian, A. Trovato, L. Trozzo, R. J. Trudeau, T. Tsang, S. Tsuchida, K. Tsuji, L. Tsukada, K. Turbang, M. Turconi, C. Turski, H. Ubach, A. S. Ubhi, N. Uchikata, T. Uchiyama, R. P. Udall, T. Uehara, K. Ueno, V. Undheim, L. E. Uronen, T. Ushiba, M. Vacatello, H. Vahlbruch, G. Vajente, J. Valencia, M. Valentini, E. Vallejo-Pagès, S. A. Vallejo-Peña, S. Vallero, M. van Dael, E. Van den Bossche, J. F. J. van den Brand, C. Van Den Broeck, M. van der Kolk, M. van der Sluys, A. Van de Walle, J. van Dongen, K. Vandra, M. VanDyke, H. van Haevermaet, J. V. van Heijningen, P. Van Hove, J. Vanier, J. Vanosky, N. van Remortel, M. Vardaro, A. F. Vargas, V. Varma, A. Vecchio, G. Vedovato, J. Veitch, P. J. Veitch, S. Venikoudis, J. Venneberg, R. C. Venterea, P. Verdier, M. Vereecken, D. Verkindt, B. Verma, Y. Verma, S. M. Vermeulen, F. Vetrano, A. Veutro, A. Viceré, S. Vidyant, A. D. Viets, A. Vijaykumar, A. Vilkha, N. Villanueva Espinosa, V. Villa-Ortega, E. T. Vincent, J. -Y. Vinet, S. Viret, S. Vitale, A. Vives, L. Vizmeg, H. Vocca, D. Voigt, E. R. G. von Reis, J. S. A. von Wrangel, W. E. Vossius, L. Vujeva, S. P. Vyatchanin, J. Wack, L. E. Wade, M. Wade, K. J. Wagner, L. Wallace, E. J. Wang, H. Wang, W. H. Wang, Y. F. Wang, Z. Wang, G. Waratkar, J. Warner, M. Was, T. Washimi, N. Y. Washington, D. Watarai, B. Weaver, S. A. Webster, N. L. Weickhardt, M. Weinert, A. J. Weinstein, R. Weiss, L. Wen, K. Wette, C. Wheeler, J. T. Whelan, B. F. Whiting, E. G. Wickens, D. Wilken, B. M. Williams, D. Williams, M. J. Williams, N. S. Williams, J. L. Willis, B. Willke, M. Wils, L. Wilson, C. W. Winborn, J. Winterflood, C. C. Wipf, G. Woan, J. Woehler, N. E. Wolfe, H. T. Wong, I. C. F. Wong, K. Wong, T. Wouters, J. L. Wright, M. Wright, B. Wu, C. Wu, D. S. Wu, H. Wu, K. Wu, Q. Wu, Z. Wu, E. Wuchner, D. M. Wysocki, V. A. Xu, Y. Xu, N. Yadav, H. Yamamoto, K. Yamamoto, T. S. Yamamoto, T. Yamamoto, R. Yamazaki, T. Yan, H. Yang, K. Z. Yang, Y. Yang, Z. Yarbrough, J. Yebana, S. -W. Yeh, A. B. Yelikar, X. Yin, J. Yokoyama, T. Yokozawa, S. Yuan, H. Yuzurihara, M. Zanolin, M. Zeeshan, T. Zelenova, J. -P. Zendri, M. Zeoli, M. Zerrad, M. Zevin, H. Zhang, L. Zhang, N. Zhang, R. Zhang, T. Zhang, C. Zhao, Yue Zhao, Yuhang Zhao, Z. -C. Zhao, Y. Zheng, H. Zhong, H. Zhou, H. O. Zhu, Z. -H. Zhu, Z. Zhu, A. B. Zimmerman, L. Zimmermann, M. E. Zucker, J. Black, S. Shandera, D. Jeong
Originalarbeit lizenziert unter CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). ✨ Dies ist eine KI-generierte Erklärung des untenstehenden Papers. Sie wurde nicht von den Autoren verfasst oder gebilligt. Für technische Genauigkeit konsultieren Sie das Originalpaper. Vollständigen Haftungsausschluss lesen
Stellen Sie sich das Universum als einen riesigen, dunklen Ozean vor. Seit Jahren nutzen Wissenschaftler riesige „Ohren" (namens LIGO, Virgo und KAGRA), um nach den Spritzern zu lauschen, die entstehen, wenn schwere Objekte wie Schwarze Löcher oder Neutronensterne aufeinanderprallen. Normalerweise sind diese Objekte so schwer wie unsere Sonne oder sogar noch schwerer.
Aber was, wenn es in diesem Ozean winzige, unsichtbare „Kieselsteine" gibt? Genauer gesagt: Was, wenn es Schwarze Löcher oder Neutronensterne gibt, die weniger wiegen als die Sonne? Diese werden als Objekte mit „sub-solarer Masse" bezeichnet. Ihre Entdeckung wäre ein riesiger Durchbruch, denn nach unserem derzeitigen Verständnis davon, wie Sterne sterben, sollte die Natur nicht in der Lage sein, so kleine Schwarze Löcher zu erschaffen. Wenn wir sie finden, würde dies bedeuten, dass sie nicht aus sterbenden Sternen entstanden sind, sondern vielleicht aus dem allerfrühesten Moment des Universums oder aus einer seltsamen, unsichtbaren „dunklen Materie".
Dieser Artikel ist der Schulbericht für den ersten Teil der vierten „Hör-Saison" (genannt O4a) dieser Gravitationswellendetektoren. Hier ist das, was die Wissenschaftler gefunden haben, einfach erklärt:
1. Die große Jagd nach winzigen Schwarzen Löchern
Das Team nutzte drei verschiedene Computerprogramme (denken Sie an sie als drei verschiedene Detektive: GstLAL, MBTA und PyCBC), um die zwischen Mai 2023 und Januar 2024 gesammelten Daten zu sichten. Sie suchten nach dem spezifischen „Piep"-Geräusch, das entstehen würde, wenn zwei winzige Objekte mit sub-solarer Masse verschmelzen.
Das Ergebnis: Sie fanden nichts.
Keine winzigen Schwarzen Löcher. Keine winzigen Neutronensterne.
Der einzige „laut" gehörte Ton war ein bekanntes Ereignis (GW230529_181500), aber als sie es wogen, stellten sie fest, dass es aus schweren Objekten (schwerer als die Sonne) bestand, sodass es nicht als „winzige" Entdeckung zählte.
2. Wie gut war die Suche? (Die „Netz"-Analogie)
Obwohl sie nichts gefunden haben, ist der Artikel sehr wichtig, weil er uns sagt, wie gut ihr Netz war.
Stellen Sie sich vor, Sie fischen in einem See. Wenn Sie keinen Fisch fangen, können Sie nicht einfach sagen: „Es gibt keine Fische." Sie müssen fragen: „War mein Netz groß genug? Habe ich an der richtigen Stelle gefischt?"
- Das Netz: Die Wissenschaftler berechneten genau, wie viel vom Universum sie mit ihrer Suche „durchkämmt" haben. Sie nennen dies das „sensitive Raumzeit-Hypervolumen".
- Der Fang: Sie stellten fest, dass ihr Netz gut genug war, um winzige Schwarze Löcher zu fangen, wenn diese häufig wären. Da sie keine gefangen haben, können sie nun mit 90-prozentiger Sicherheit sagen: „Wenn diese winzigen Schwarzen Löcher existieren, sind sie sehr selten."
3. Was dies für „Dunkle Materie" bedeutet
Da sie diese Objekte nicht gefunden haben, nutzt der Artikel dieses „leere Netz", um zwei populäre Theorien über Dunkle Materie (den unsichtbaren Stoff, der Galaxien zusammenhält) zu testen.
Theorie A: Primordiale Schwarze Löcher (PBHs)
- Die Idee: Einige Wissenschaftler glauben, dass Dunkle Materie aus winzigen Schwarzen Löchern besteht, die direkt nach dem Urknall entstanden sind.
- Das Urteil: Die Suchergebnisse besagen, dass, wenn diese winzigen Schwarzen Löcher existieren, sie nicht 100 % der Dunklen Materie ausmachen können. Tatsächlich können Schwarze Löcher in der Größenordnung der Sonne höchstens 7 % der Dunklen Materie ausmachen. Für etwas kleinere ist die Grenze noch strenger. Es ist so, als würde man sagen: „Dunkle Materie könnte aus diesen Kieselsteinen bestehen, aber sie kann nicht nur aus Kieselsteinen bestehen; es muss auch noch etwas anderes geben."
Theorie B: Dissipative Dunkle Materie (Dunkle Schwarze Löcher)
- Die Idee: Eine andere Theorie schlägt vor, dass Dunkle Materie abkühlen und sich zu „Dunklen Schwarzen Löchern" zusammenballen kann, ähnlich wie Gaswolken Sterne bilden.
- Das Urteil: Die Suche setzt hier eine sehr strenge Grenze. Wenn diese Dunklen Schwarzen Löcher existieren, können sie nur etwa 0,001 % (oder 1 von 100.000) der gesamten Dunklen Materie ausmachen. Das ist eine sehr kleine Zahl, die viele Versionen dieser Theorie effektiv ausschließt.
4. Eine neue Art des Hörens
Zum ersten Mal prüfte dieser Artikel auch, ob ihre Suche Neutronensterne mit geringer Masse hören könnte (Sterne aus superdichter Materie, aber leichter als üblich).
- Die Herausforderung: Winzige Neutronensterne sind seltsam. Sie sind so weich, dass sie sich vor dem Aufprall gegenseitig dehnen und quetschen, was den Klang verändert, den sie erzeugen. Die üblichen „Hör-Vorlagen" ignorieren dies normalerweise.
- Das Ergebnis: Das Team zeigte, dass ihre Suche empfindlich genug ist, um diese weichen, winzigen Sterne zu hören, falls sie existieren, auch wenn sie diesmal keine gefunden haben. Dies ebnet den Weg für zukünftige Suchen, um nach diesen spezifischen „weichen" Klängen zu lauschen.
Das Fazit
Die Wissenschaftler lauschten mit den empfindlichsten Ohren der Welt sehr sorgfältig nach winzigen, exotischen Schwarzen Löchern und Neutronensternen. Sie hörten keinen einzigen.
Warum ist das eine gute Nachricht?
In der Wissenschaft ist ein „Nullergebnis" (nichts zu finden) oft ein Sieg. Es bedeutet, dass sie viele wilde Ideen darüber, woraus das Universum besteht, erfolgreich ausgeschlossen haben. Sie haben den Strick um die Theorien der „Primordialen Schwarzen Löcher" und der „Dunklen Schwarzen Löcher" enger gezogen und uns mitgeteilt, dass, wenn diese Objekte existieren, sie viel seltener sind als wir gehofft hatten. Die Suche geht weiter, und mit mehr Hörzeit, die bevorsteht, wird das Netz nur noch größer und besser werden.
Technische Zusammenfassung: Suche nach Binärsystemen mit Komponenten unter der Sonnenmasse in Daten des ersten Teils des vierten Beobachtungslaufs von LIGO–Virgo–KAGRA
Problem und Motivation
Gravitationswellen (GW)-Detektoren haben in erster Linie Verschmelzungen kompakter Binärsysteme (CBCs) mit stellaren Schwarzen Löchern (BHs) und Neutronensternen (NSs) nachgewiesen, deren Komponentenmassen ≥1M⊙ betragen. Die Existenz von kompakten Objekten unter der Sonnenmasse (SSM) im Bereich 0.2M⊙≤m≤1M⊙ würde jedoch exotische Entstehungskanäle jenseits der Standard-Sternentwicklung implizieren. Wichtige theoretische Motivationen umfassen Primordiale Schwarze Löcher (PBHs), einen Kandidaten für Dunkle Materie, sowie Dunkle Schwarze Löcher (DBHs), die durch Modelle dissipativer Dunkler Materie entstehen. Während frühere Suchen in den Daten von LIGO–Virgo–KAGRA (LVK) (O1–O3) diese Populationen eingeschränkt haben, wurden keine zuverlässigen SSM-Kandidaten identifiziert. Dieser Beitrag behandelt die Suche nach SSM-Binärsystemen im ersten Teil des vierten Beobachtungslaufs (O4a) mit dem Ziel, die Einschränkungen für Dunkle-Materie-Modelle zu verbessern und erstmals die Empfindlichkeit für Binärsysteme aus Neutronensternen mit geringer Masse zu quantifizieren.
Methodik
Die Analyse nutzt Dehnungsdaten, die von den LIGO-Detektoren (Hanford und Livingston) zwischen dem 24. Mai 2023 und dem 16. Januar 2024 gesammelt wurden. Die Suche employs drei unabhängige Matched-Filter-Pipelines: GstLAL, MBTA und PyCBC.
- Suchparameter: Die Template-Banken zielen auf CBCs mit rotverschobenen Primärmassen (1+z)m1 zwischen 0.2M⊙ und 10.0M⊙ sowie Sekundärmassen (1+z)m2 zwischen 0.2M⊙ und 1.0M⊙ ab. Das Massenverhältnis q=m2/m1 ist auf 0.1≤q≤1.0 beschränkt. Spin-Effekte werden einbezogen, mit dimensionslosen Spin-Magnituden χ≤0.9 für Massen ≥0.5M⊙ und χ≤0.1 für Massen ≤0.5M⊙.
- Pipelinespezifika:
- GstLAL: Verwendet eine geometrische Platzierungsmethode für die Template-Bank (>3,0 Millionen Templates) mit einer Mindestübereinstimmung von 0,965. Es werden IMRPhenomD-Wellenformen mit einer unteren Frequenzgrenze von 45 Hz verwendet.
- MBTA: Nutzt einen Multi-Band-Template-Analyse-Ansatz mit >2,5 Millionen Templates, die auf TaylorF2- und SpinTaylorT4-Näherungen basieren. Es schließt Einzel-Detektor-Trigger in die Archivanalyse ein.
- PyCBC: Verwendet einen geometrischen Platzierungsalgorithmus für ∼2,0 Millionen Templates. Es senkt die untere Frequenzgrenze für die Filterung auf 30 Hz (obwohl die Bankgenerierung bei 45 Hz beginnt, um die Rechenkosten zu managen) und verwendet SEOBNRv4ROM für Gesamtmassen >1,0M⊙.
- Empfindlichkeitsschätzung: Das empfindliche Raumzeit-Hypervolumen (⟨VT⟩) wird empirisch bestimmt, indem simulierte Signale in die O4a-Daten injiziert werden. Zwei fiduzielle Populationen werden verwendet:
- SSM BBH: Mindestens eine Komponente <1M⊙.
- SSM BNS: Beinhaltet Gezeitenwechselwirkungseffekte, modelliert mit IMRPhenomXP_NRTidalv3 unter Verwendung der GPPVA+DD2-Zustandsgleichung, die in den unter-solaren Bereich (bis hinunter zu 0.5M⊙) reicht.
- Raten- und Dunkle-Materie-Einschränkungen: Obergrenzen für Verschmelzungsraten werden unter Verwendung der „lautesten Ereignis"-Statistik bei 90 % Konfidenz abgeleitet. Diese Grenzen werden angewendet, um den Anteil der Dunklen Materie in PBHs (fPBH) für sowohl früh- als auch spätformierende Binärszenarien sowie den Anteil der Dunklen Materie in DBHs (fDBH) innerhalb eines Rahmens dissipativer Dunkler Materie einzuschränken.
Hauptergebnisse
- Kandidatenevents: Es wurden keine statistisch signifikanten GW-Transients von SSM-Kandidaten identifiziert. Alle Trigger waren mit dem erwarteten Rauschhintergrund konsistent, mit Ausnahme des zuvor veröffentlichten Events GW230529_181500. Dieses Event wurde von allen Pipelines detektiert, ist jedoch von der Liste der SSM-Kandidaten ausgeschlossen, da seine abgeleitete Sekundärmasse 1M⊙ überschreitet.
- Empfindlichkeit: Das empfindliche Hypervolumen ⟨VT⟩ für O4a ist mit den O3-Ergebnissen vergleichbar, mit einem mittleren Verhältnis von ⟨VT⟩O4a/⟨VT⟩O3 von ungefähr 1,0–1,4, abhängig von der Pipeline und der Massenbin. Die leichten Gewinne durch verbesserte Detektorempfindlichkeit werden durch die kürzere Beobachtungsdauer von O4a (0,76 Jahre) im Vergleich zu O3 (0,9 Jahre) ausgeglichen.
- Verschmelzungsraten-Grenzen: Die 90 %-Konfidenz-Obergrenzen für die Verschmelzungsrate von SSM-BBHs liegen je nach Chirp-Masse und Pipeline zwischen ∼110 und 10.000Gpc−3yr−1. Für eine einfache, feste Population von SSM-BNSs wird die Obergrenze auf ∼86Gpc−3yr−1 geschätzt.
- Dunkle-Materie-Einschränkungen:
- Primordiale Schwarze Löcher (PBHs): Für spätformierende PBH-Binärsysteme schließt die Suche fPBH=1 für Massen über 0.9M⊙ aus. Für frühformierende Binärsysteme liegen die Obergrenzen für fPBH zwischen ≤7% bei 1M⊙ und ≤40% bei 0,35M⊙.
- Dissipative Dunkle Materie (DBHs): Die Analyse schränkt den Anteil der Dunklen Materie in DBHs (fDBH) auf ≤(1,2 bis 1,3)×10−5 ein, wenn die minimale DBH-Masse 1M⊙ beträgt. Dies schließt einen Bereich im Parameterraum des Anteils der Dunklen Materie und der minimalen Masse aus.
Bedeutung und Behauptungen
Der Beitrag beansprucht mehrere Erstleistungen und Aktualisierungen für das Feld:
- Erste SSM-BNS-Empfindlichkeit: Diese Arbeit meldet erstmals die Empfindlichkeit von SSM-Suchen nach Binärsystemen, die Neutronensterne mit geringer Masse enthalten, und schätzt ein empfindliches Hypervolumen von ∼10−3Gpc3yr für solche Populationen.
- Aktualisierte PBH-Einschränkungen: Sie liefert erstmals Einschränkungen für den PBH-Anteil für spätformierende Binärsysteme unter Verwendung von O4a-Daten und präsentiert die bisher strengsten Einschränkungen aus GW-Beobachtungen für frühformierende PBH-Binärsysteme.
- Grenzen für dissipative Dunkle Materie: Die Ergebnisse setzen strenge Grenzen für die Entstehung von DBHs in Modellen dissipativer Dunkler Materie und schließen spezifische Regionen des Parameterraums fDBH–Mmin aus.
- Operativer Meilenstein: Der Beitrag hebt den erfolgreichen Betrieb unabhängiger SSM-Suchen mit geringer Latenz während O4 hervor, was eine prompte Nachverfolgung ermöglicht, obwohl sich dieser Beitrag auf die Archivergebnisse konzentriert.
Die Autoren stellen fest, dass die O4a-Daten allein aufgrund der kürzeren Beobachtungszeit nur marginale Verbesserungen gegenüber den vorherigen O3-Grenzen bieten. Sie projizieren jedoch, dass die Einbeziehung von Daten aus dem Rest des vierten Beobachtungslaufs (O4b und O4c) die Suchempfindlichkeit um einen Faktor von 2–3 erhöhen wird, was zu deutlich strengeren Einschränkungen oder potenziellen Detektionen führen wird. Das Ausbleiben von Detektionen schließt weiterhin Standard-Astrophysik-Kanäle für SSM-Schwarze Löcher aus und unterstreicht die Notwendigkeit exotischer Entstehungsszenarien, falls solche Objekte entdeckt werden.
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