PyCBC


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PyCBC es un paquete de software de código abierto escrito principalmente en el lenguaje de programación Python que está diseñado para su uso en astronomía de ondas gravitacionales y análisis de datos de ondas gravitacionales. [1] PyCBC contiene módulos para procesamiento de señales, FFT , filtrado adaptado , generación de formas de ondas gravitacionales, entre otras tareas comunes en el análisis de datos de ondas gravitacionales. [1]

El software es desarrollado por la comunidad de ondas gravitacionales junto con científicos de LIGO y Virgo para analizar datos de ondas gravitacionales, buscar ondas gravitacionales y medir las propiedades de fuentes astrofísicas. Se ha utilizado para analizar datos de ondas gravitacionales de los observatorios LIGO y Virgo para detectar ondas gravitacionales de las fusiones de estrellas de neutrones [2] y agujeros negros [3] [4] [5] [6] y determinar su importancia estadística . [7] Los análisis basados ​​en PyCBC pueden integrarse con Open Science Grid para recursos informáticos a gran escala. [8]Se ha utilizado software basado en PyCBC para analizar rápidamente datos de ondas gravitacionales para un seguimiento astronómico. [9] [10] [11]

Ver también

Referencias

  1. ^ a b "Documentación de PyCBC" . Consultado el 1 de febrero de 2017 .
  2. ^ Abbott, BP; et al. ( LIGO Scientific Collaboration & Virgo Collaboration ) (16 de octubre de 2017). "GW170817: observación de ondas gravitacionales de una estrella de neutrones binarios en espiral". Cartas de revisión física . 119 (16): 161101. arXiv : 1710.05832 . Código bibliográfico : 2017PhRvL.119p1101A . doi : 10.1103 / PhysRevLett.119.161101 . PMID 29099225 . 
  3. ^ Nixon, Presley (26 de febrero de 2016). "NUEVO TIPO DE ONDA CONFIRMA LA RELATIVIDAD GENERAL DE EINSTEIN" . El bisonte . Consultado el 16 de enero de 2017 .
  4. ^ Fan, Xilong (diciembre de 2017). "La primera detección de ondas gravitacionales confirmada en la segunda ejecución de observación de LIGO". Ciencia de China (60). doi : 10.1007 / s11433-017-9094-8 .
  5. ^ Collins, Harry (enero de 2017). Beso de gravedad . La prensa del MIT. págs. 118, 164. ISBN 9780262036184.
  6. ^ Abbott, BP; et al. ( Colaboración científica LIGO y Colaboración Virgo ) (11 de febrero de 2016). "Observación de ondas gravitacionales de una fusión de agujero negro binario". Cartas de revisión física . 116 (6): 061102. arXiv : 1602.03837 . Código bibliográfico : 2016PhRvL.116f1102A . doi : 10.1103 / PhysRevLett.116.061102 . PMID 26918975 . S2CID 124959784 .  
  7. ^ Usman, Samantha A. (2016). "La búsqueda PyCBC de ondas gravitacionales de coalescencia binaria compacta". Clase. Quantum Grav . 33 (21): 215004. arXiv : 1508.02357 . Código bibliográfico : 2016CQGra..33u5004U . doi : 10.1088 / 0264-9381 / 33/21/215004 . S2CID 53979477 . 
  8. ^ Jennifer Chu (16 de octubre de 2017). "LIGO y OSG lanzan la era de la astronomía de mensajeros múltiples" . Nodo de ciencia . Consultado el 1 de febrero de 2018 .
  9. ^ "Alumno de Syracuse instrumental en la tercera detección de ondas gravitacionales de LIGO" . Prensa de la Universidad de Syracuse . 6 de junio de 2017 . Consultado el 7 de enero de 2018 .
  10. ^ "Avisos de GCN relacionados con LIGO / Virgo Alert de GW170104" . Red de coordenadas de ráfagas de rayos gamma . Centro de vuelo espacial Goddard, NASA. 4 de enero de 2017 . Consultado el 7 de enero de 2018 .
  11. ^ "Avisos de GCN relacionados con LIGO / Virgo Alert de GW170817" . Red de coordenadas de ráfagas de rayos gamma . Centro de vuelo espacial Goddard, NASA. 17 de agosto de 2017 . Consultado el 7 de enero de 2018 .

enlaces externos

  • Sitio web oficial
  • Repositorio de GitHub
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