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The detection of a gravitational wave signal in September 2015 by LIGO interferometers, announced jointly by LIGO collaboration and Virgo collaboration in February 2016, opened a new era in Astrophysics and brought to the whole community a new way to look at-or "listen" to-the Universe. In this regard, the next big step was the joint observation with at least three detectors at the same time. This configuration provides a twofold benefit: it increases the signal-To-noise ratio of the events by means of triple coincidence and allows a narrower pinpointing of GW sources, and, in turn, the search for Electromagnetic counterparts to GW signals. Advanced Virgo (AdV) is the second generation of the gravitational-wave detector run by the Virgo collaboration. After a shut-down lasted 5 years for the upgrade, AdV has being commissioned to get back online and join the two advance LIGO (aLIGO) interferometers to realize the aforementioned scenario. We will describe the challenges and the status of the commissioning of AdV, and its current performances and perspectives. A few lines wil be also devoted to describe the latest achievements, occurred after the TAUP 2017 conference.
Advanced Virgo Status / Acernese, F.; Adams, T.; Agatsuma, K.; Aiello, L.; Allocca, A.; Amato, A.; Antier, S.; Arnaud, N.; Ascenzi, S.; Astone, P.; Bacon, P.; Bader, M. K. M.; Baldaccini, F.; Ballardin, G.; Barone, F.; Barsuglia, M.; Barta, D.; Basti, A.; Bawaj, M.; Bazzan, M.; Bejger, M.; Belahcene, I.; Bersanetti, D.; Bertolini, A.; Bitossi, M.; Bizouard, M. A.; Bloemen, S.; Boer, M.; Bogaert, G.; Bondu, F.; Bonn, R.; Boom, B. A.; Boschi, V.; Bouffanais, Y.; Bozzi, A.; Bradaschia, C.; Branchesi, M.; Briant, T.; Brillet, A.; Brisson, V.; Bulik, T.; Bulten, J. H.; Buskulic, D.; Buy, C.; Cagnoli, G.; Calloni, E.; Canepa, M.; Canizares, P.; Capocasa, E.; Carbognani, F.; Casanueva Diaz, J.; Casentini, C.; Caudill, S.; Cavalier, F.; Cavalieri, R.; Cella, G.; Cerdá-Durán, P.; Cerretani, G.; Cesarini, E.; Chass, E.; e-Mottin, ; Chincarini, A.; Chiummo, A.; Christensen, N.; Chua, S.; Ciani, G.; Ciolfi, R.; Cirone, A.; Cleva, F.; Coccia, E.; Cohadon, P. -F.; Cohen, D.; Colla, A.; Conti, L.; Cordero-Carrion, I.; Cortese, S.; Coulon, J. -P.; Cuoco, E.; D’Antonio, S.; Dattilo, V.; Davier, M.; De Rossi, C.; Degallaix, J.; De Laurentis, M.; Deléglise, S.; Del Pozzo, W.; De Pietri, R.; De Rosa, R.; Di Fiore, L.; Di Giovanni, M.; Di Girolamo, T.; Di Lieto, A.; Di Pace, S.; Di Palma, I.; Di Renzo, F.; Dolique, V.; Ducrot, M.; Estevez, D.; Fafone, V.; Farinon, S.; Ferrante, I.; Ferrini, F.; Fidecaro, F.; Fiori, I.; Fiorucci, D.; Flaminio, R.; Font, J. A.; Fournier, J. -D.; Frasca, S.; Frasconi, F.; Frey, V.; Gammaitoni, L.; Garufi, F.; Gemme, G.; Genin, E.; Gennai, A.; Germain, V.; Ghosh, Archisman; Ghosh, S.; Giazotto, A.; Gonzalez Castro, J. M.; Gosselin, M.; Gouaty, R.; Grado, A.; Granata, M.; Greco, G.; Groot, P.; Gruning, P.; Guidi, G. M.; Halim, O.; Harms, J.; Heidmann, A.; Heitmann, H.; Hello, P.; Hemming, G.; Hinderer, T.; Hoak, D.; Hofman, D.; Huet, D.; Intini, G.; Isac, J. -M.; Jacqmin, T.; Jaranowski, P.; Jonker, R. J. G.; Kefelian, F.; Khan, I.; Koley, S.; Kowalska, I.; Králak, A.; Kutynia, A.; Lartaux-Vollard, A.; Lazzaro, C.; Leaci, P.; Leonardi, M.; Leroy, N.; Letendre, N.; Lorenzini, M.; Loriette, V.; Losurdo, G.; Lumaca, D.; Majorana, E.; Maksimovic, I.; Man, N.; Mantovani, M.; Marchesoni, F.; Marion, F.; Marquina, A.; Martelli, F.; Martellini, L.; Masserot, A.; Mastrogiovanni, S.; Meidam, J.; Merzougui, M.; Metzdorff, R.; Michel, C.; Milano, L.; Miller, A.; Minazzoli, O.; Minenkov, Y.; Moggi, A.; Mohan, M.; Montani, M.; Mours, B.; Nardecchia, I.; Naticchioni, L.; Nelemans, G.; Nichols, D.; Nissanke, S.; Nocera, F.; Palomba, C.; Paoletti, F.; Paoli, A.; Pasqualetti, A.; Passaquieti, R.; Passuello, D.; Patil, M.; Patricelli, B.; Pedur, R.; Perreca, A.; Piccinni, O. J.; Pichot, M.; Piergiovanni, F.; Pillant, G.; Pinard, L.; Poggiani, R.; Popolizio, P.; Porter, E. K.; Prodi, G. A.; Punturo, M.; Puppo, P.; Rapagnani, P.; Razzano, M.; Regimbau, T.; Rei, L.; Ricci, F.; Robinet, F.; Rocchi, A.; Roll, L.; Romano, R.; Rosińska, D.; Ruggi, P.; Salconi, L.; Sanchis-Gual, N.; Sassolas, B.; Schmidt, P.; Sentenac, D.; Sequino, V.; Sieniawska, M.; Singhal, A.; Sorrentino, F.; Stratta, G.; Swinkels, B. L.; Tacca, M.; Tiwari, S.; Tonelli, M.; Torres-Forné, A.; Travasso, F.; Tringali, M. C.; Trozzo, L.; Tsang, K. W.; van Bakel, N.; van Beuzekom, M.; van den Br, J. F. J.; Van Den Broeck, C.; van der Schaaf, L.; van Heijningen, J. V.; Vardaro, M.; Vasúth, M.; Vedovato, G.; Verkindt, D.; Vetrano, F.; Viceré, A.; Vinet, J. -Y.; Vocca, H.; Walet, R.; Wang, G.; Was, M.; Williamson, A. R.; Yvert, M.; Zadrozny, A.; Zelenova, T.; Zendri), J. -P.. - 1342:1(2020), p. 012010.012010. (Intervento presentato al convegno 15th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics, TAUP 2017 tenutosi a can nel 2017) [10.1088/1742-6596/1342/1/012010].
Advanced Virgo Status
F. Acernese;T. Adams;K. Agatsuma;L. Aiello;A. Allocca;A. Amato;S. Antier;N. Arnaud;S. Ascenzi;P. Astone;P. Bacon;M. K. M. Bader;F. Baldaccini;G. Ballardin;F. Barone;M. Barsuglia;D. Barta;A. Basti;M. Bawaj;M. Bazzan;M. Bejger;I. Belahcene;D. Bersanetti;A. Bertolini;M. Bitossi;M. A. Bizouard;S. Bloemen;M. Boer;G. Bogaert;F. Bondu;R. Bonn;B. A. Boom;V. Boschi;Y. Bouffanais;A. Bozzi;C. Bradaschia;M. Branchesi;T. Briant;A. Brillet;V. Brisson;T. Bulik;J. H. Bulten;D. Buskulic;C. Buy;G. Cagnoli;E. Calloni;M. Canepa;P. Canizares;E. Capocasa;F. Carbognani;J. Casanueva Diaz;C. Casentini;S. Caudill;F. Cavalier;R. Cavalieri;G. Cella;P. Cerdá-Durán;G. Cerretani;E. Cesarini;E. Chass;e-Mottin;A. Chincarini;A. Chiummo;N. Christensen;S. Chua;G. Ciani;R. Ciolfi;A. Cirone;F. Cleva;E. Coccia;P. -F. Cohadon;D. Cohen;A. Colla;L. Conti;I. Cordero-Carrion;S. Cortese;J. -P. Coulon;E. Cuoco;S. D’Antonio;V. Dattilo;M. Davier;C. De Rossi;J. Degallaix;M. De Laurentis;S. Deléglise;W. Del Pozzo;R. De Pietri;R. De Rosa;L. Di Fiore;M. Di Giovanni;T. Di Girolamo;A. Di Lieto;S. Di Pace;I. Di Palma;F. Di Renzo;V. Dolique;M. Ducrot;D. Estevez;V. Fafone;S. Farinon;I. Ferrante;F. Ferrini;F. Fidecaro;I. Fiori;D. Fiorucci;R. Flaminio;J. A. Font;J. -D. Fournier;S. Frasca;F. Frasconi;V. Frey;L. Gammaitoni;F. Garufi;G. Gemme;E. Genin;A. Gennai;V. Germain;Archisman Ghosh;S. Ghosh;A. Giazotto;J. M. Gonzalez Castro;M. Gosselin;R. Gouaty;A. Grado;M. Granata;G. Greco;P. Groot;P. Gruning;G. M. Guidi;O. Halim;J. Harms;A. Heidmann;H. Heitmann;P. Hello;G. Hemming;T. Hinderer;D. Hoak;D. Hofman;D. Huet;G. Intini;J. -M. Isac;T. Jacqmin;P. Jaranowski;R. J. G. Jonker;F. Kefelian;I. Khan;S. Koley;I. Kowalska;A. Králak;A. Kutynia;A. Lartaux-Vollard;C. Lazzaro;P. Leaci;M. Leonardi;N. Leroy;N. Letendre;M. Lorenzini;V. Loriette;G. Losurdo;D. Lumaca;E. Majorana;I. Maksimovic;N. Man;M. Mantovani;F. Marchesoni;F. Marion;A. Marquina;F. Martelli;L. Martellini;A. Masserot;S. Mastrogiovanni;J. Meidam;M. Merzougui;R. Metzdorff;C. Michel;L. Milano;A. Miller;O. Minazzoli;Y. Minenkov;A. Moggi;M. Mohan;M. Montani;B. Mours;I. Nardecchia;L. Naticchioni;G. Nelemans;D. Nichols;S. Nissanke;F. Nocera;C. Palomba;F. Paoletti;A. Paoli;A. Pasqualetti;R. Passaquieti;D. Passuello;M. Patil;B. Patricelli;R. Pedur;A. Perreca;O. J. Piccinni;M. Pichot;F. Piergiovanni;G. Pillant;L. Pinard;R. Poggiani;P. Popolizio;E. K. Porter;G. A. Prodi;M. Punturo;P. Puppo;P. Rapagnani;M. Razzano;T. Regimbau;L. Rei;F. Ricci;F. Robinet;A. Rocchi;L. Roll;R. Romano;D. Rosińska;P. Ruggi;L. Salconi;N. Sanchis-Gual;B. Sassolas;P. Schmidt;D. Sentenac;V. Sequino;M. Sieniawska;A. Singhal;F. Sorrentino;G. Stratta;B. L. Swinkels;M. Tacca;S. Tiwari;M. Tonelli;A. Torres-Forné;F. Travasso;M. C. Tringali;L. Trozzo;K. W. Tsang;N. van Bakel;M. van Beuzekom;J. F. J. van den Br;C. Van Den Broeck;L. van der Schaaf;J. V. van Heijningen;M. Vardaro;M. Vasúth;G. Vedovato;D. Verkindt;F. Vetrano;A. Viceré;J. -Y. Vinet;H. Vocca;R. Walet;G. Wang;M. Was;A. R. Williamson;M. Yvert;A. Zadrozny;T. Zelenova;J. -P. Zendri)
2020-01-01
Abstract
The detection of a gravitational wave signal in September 2015 by LIGO interferometers, announced jointly by LIGO collaboration and Virgo collaboration in February 2016, opened a new era in Astrophysics and brought to the whole community a new way to look at-or "listen" to-the Universe. In this regard, the next big step was the joint observation with at least three detectors at the same time. This configuration provides a twofold benefit: it increases the signal-To-noise ratio of the events by means of triple coincidence and allows a narrower pinpointing of GW sources, and, in turn, the search for Electromagnetic counterparts to GW signals. Advanced Virgo (AdV) is the second generation of the gravitational-wave detector run by the Virgo collaboration. After a shut-down lasted 5 years for the upgrade, AdV has being commissioned to get back online and join the two advance LIGO (aLIGO) interferometers to realize the aforementioned scenario. We will describe the challenges and the status of the commissioning of AdV, and its current performances and perspectives. A few lines wil be also devoted to describe the latest achievements, occurred after the TAUP 2017 conference.
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simulazione ASN
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.