Perspectivas de acompanhamento eletromagnético de fusões entre estrelas de nêutrons e buracos negros na era LIGO-Índia
As fusões entre estrelas de nêutrons e buracos negros são fontes multimensageiras promissoras, mas espera-se que apenas um subconjunto produza contrapartes eletromagnéticas.
Pontos-chave
- Em foco: As fusões entre estrelas de nêutrons e buracos negros são fontes multimensageiras promissoras, mas espera-se que apenas um subconjunto produza
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- Leitura editorial: resultado provisório, ainda sem revisão por pares formal.
As fusões estrela-buraco negro de nêutrons (NSBH) são fontes multimensageiras promissoras, mas espera-se que apenas um subconjunto produza contrapartes eletromagnéticas (EM) detectáveis, dependendo da razão de massa binária, rotação do buraco negro (BH) e equação de estado (EoS).
Descobrimos que a adição do LIGO-Índia aproximadamente duplica o número de acompanhamentos EM, principalmente aumentando o ciclo de trabalho e reduzindo a área mediana de localização do céu, e aumenta notavelmente o número de tais detecções em grandes distâncias. Para estratégias de exposição fixa, a taxa de detecção EM satura em tempos de exposição de algumas centenas de segundos, refletindo a compensação entre profundidade e cobertura do céu.
Introduzimos uma estratégia de otimização do tempo de exposição específica para o evento, baseada no brilho esperado da contraparte e na área de localização do céu. Com esta estratégia, a taxa de detecção NSBH GW+EM esperada por ano é de 4, 19(-3, 58, +9, 66) para os otimistas e 0, 79(-0, 68, +1, 83) para a população conservadora com a rede LHVA, em comparação com 1, 46(-1, 25, +3, 37) e 0, 27(-0, 23, +0, 62), respectivamente, para LHV.
O tempo de acompanhamento necessário do Rubin permanece dentro da alocação esperada da Meta de Oportunidade. Tanto indivíduos como organizações que trabalham com arXivLabs abraçaram e aceitaram nossos valores de abertura, comunidade, excelência e privacidade dos dados do usuário.
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Fonte original: arXiv High Energy Astrophysics