Abstract
We use data from the second science run of the LIGO gravitational-wave detectors to search for the gravitational waves from primordial black hole binary coalescence with component masses in the range 0.2-1.0M. The analysis requires a signal to be found in the data from both LIGO observatories, according to a set of coincidence criteria. No inspiral signals were found. Assuming a spherical halo with core radius 5 kpc extending to 50 kpc containing nonspinning black holes with masses in the range 0.2-1.0M, we place an observational upper limit on the rate of primordial black hole coalescence of 63 per year per Milky Way halo (MWH) with 90% confidence.
Original language | English (US) |
---|---|
Article number | 082002 |
Journal | Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology |
Volume | 72 |
Issue number | 8 |
DOIs | |
State | Published - Oct 15 2005 |
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In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 72, No. 8, 082002, 15.10.2005.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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TY - JOUR
T1 - Search for gravitational waves from primordial black hole binary coalescences in the galactic halo
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PY - 2005/10/15
Y1 - 2005/10/15
N2 - We use data from the second science run of the LIGO gravitational-wave detectors to search for the gravitational waves from primordial black hole binary coalescence with component masses in the range 0.2-1.0M. The analysis requires a signal to be found in the data from both LIGO observatories, according to a set of coincidence criteria. No inspiral signals were found. Assuming a spherical halo with core radius 5 kpc extending to 50 kpc containing nonspinning black holes with masses in the range 0.2-1.0M, we place an observational upper limit on the rate of primordial black hole coalescence of 63 per year per Milky Way halo (MWH) with 90% confidence.
AB - We use data from the second science run of the LIGO gravitational-wave detectors to search for the gravitational waves from primordial black hole binary coalescence with component masses in the range 0.2-1.0M. The analysis requires a signal to be found in the data from both LIGO observatories, according to a set of coincidence criteria. No inspiral signals were found. Assuming a spherical halo with core radius 5 kpc extending to 50 kpc containing nonspinning black holes with masses in the range 0.2-1.0M, we place an observational upper limit on the rate of primordial black hole coalescence of 63 per year per Milky Way halo (MWH) with 90% confidence.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=29744454867&partnerID=8YFLogxK
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U2 - 10.1103/PhysRevD.72.082002
DO - 10.1103/PhysRevD.72.082002
M3 - Article
AN - SCOPUS:29744454867
SN - 1550-7998
VL - 72
JO - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
JF - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
IS - 8
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