Zeitschriftenartikel zum Thema „LISA space mission“
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McNAMARA, PAUL W. „THE LISA PATHFINDER MISSION“. International Journal of Modern Physics D 22, Nr. 01 (Januar 2013): 1341001. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271813410010.
Der volle Inhalt der QuelleSchuldt, Thilo, Klaus Döringshoff, Markus Oswald, Evgeny V. Kovalchuk, Achim Peters und Claus Braxmaier. „Absolute laser frequency stabilization for LISA“. International Journal of Modern Physics D 28, Nr. 12 (September 2019): 1845002. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271818450025.
Der volle Inhalt der QuelleHechler, F., und W. M. Folkner. „Mission analysis for the Laser Interferometer Space Antenna (LISA) mission“. Advances in Space Research 32, Nr. 7 (Oktober 2003): 1277–82. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(03)90332-2.
Der volle Inhalt der QuelleRacca, Giuseppe D., und Paul W. McNamara. „The LISA Pathfinder Mission“. Space Science Reviews 151, Nr. 1-3 (15.12.2009): 159–81. http://dx.doi.org/10.1007/s11214-009-9602-x.
Der volle Inhalt der QuelleBanks, Michael. „Europe gives green light to LISA gravitational-wave mission“. Physics World 37, Nr. 3 (01.03.2024): 13i. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/37/03/16.
Der volle Inhalt der QuelleRÜEDIGER, ALBRECHT. „Detecting gravitational waves with ground and space interferometers – with special attention to the space project ASTROD“. International Journal of Modern Physics D 11, Nr. 07 (August 2002): 963–94. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271802002505.
Der volle Inhalt der QuelleMartens, Waldemar, und Eric Joffre. „Trajectory Design for the ESA LISA Mission“. Journal of the Astronautical Sciences 68, Nr. 2 (Juni 2021): 402–43. http://dx.doi.org/10.1007/s40295-021-00263-2.
Der volle Inhalt der QuelleDei Tos, Diogene A., Mirco Rasotto, Florian Renk und Francesco Topputo. „LISA Pathfinder mission extension: A feasibility analysis“. Advances in Space Research 63, Nr. 12 (Juni 2019): 3863–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2019.02.035.
Der volle Inhalt der QuelleSmetana, Adam. „Background for gravitational wave signal at LISA from refractive index of solar wind plasma“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 499, Nr. 1 (16.09.2020): L77—L81. http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slaa155.
Der volle Inhalt der QuelleEscudero Sanz, Isabel, Astrid Heske und Jeffrey C. Livas. „A telescope for LISA – the Laser Interferometer Space Antenna“. Advanced Optical Technologies 7, Nr. 6 (19.12.2018): 395–400. http://dx.doi.org/10.1515/aot-2018-0044.
Der volle Inhalt der QuelleDanielski, C., V. Korol, N. Tamanini und E. M. Rossi. „Circumbinary exoplanets and brown dwarfs with the Laser Interferometer Space Antenna“. Astronomy & Astrophysics 632 (Dezember 2019): A113. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936729.
Der volle Inhalt der QuelleWANG Zhi, 王智, 马军 MA Jun und 李静秋 LI Jing-qiu. „Space-based gravitational wave detection mission: design highlights of LISA system“. Chinese Optics 8, Nr. 6 (2015): 980–87. http://dx.doi.org/10.3788/co.20150806.0980.
Der volle Inhalt der QuelleJohann, U. A., M. Ayre, P. F. Gath, W. Holota, P. Marenaci, H. R. Schulte, P. Weimer und D. Weise. „The European Space Agency's LISA mission study: status and present results“. Journal of Physics: Conference Series 122 (01.07.2008): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/122/1/012005.
Der volle Inhalt der QuelleSUMNER, TIMOTHY J., und DIANA N. A. SHAUL. „THE OBSERVATION OF GRAVITATIONAL WAVES FROM SPACE USING LISA“. Modern Physics Letters A 19, Nr. 11 (10.04.2004): 785–800. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732304013647.
Der volle Inhalt der QuelleArmano, M., H. Audley, J. Baird, P. Binetruy, M. Born, D. Bortoluzzi, E. Castelli et al. „Temperature stability in the sub-milliHertz band with LISA Pathfinder“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 486, Nr. 3 (12.04.2019): 3368–79. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz1017.
Der volle Inhalt der QuelleSoyuer, Deniz, Lorenz Zwick, Daniel J. D’Orazio und Prasenjit Saha. „Searching for gravitational waves via Doppler tracking by future missions to Uranus and Neptune“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 503, Nr. 1 (13.03.2021): L73—L79. http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slab025.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Yacheng, Chang Liu und Lijing Shao. „Prospects for Detecting Exoplanets around Double White Dwarfs with LISA and Taiji“. Astronomical Journal 162, Nr. 6 (18.11.2021): 247. http://dx.doi.org/10.3847/1538-3881/ac23d8.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Jian-Guo, Yong Shao, Shi-Jie Gao und Xiang-Dong Li. „Detection Prospects of Fast-merging Gravitational Wave Sources in M31“. Astrophysical Journal 953, Nr. 2 (01.08.2023): 153. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ace348.
Der volle Inhalt der QuelleMiddleton, Kevin F. „Prototype optical bench instrument in the interferometer for the LISA–Pathfinder space mission“. Optical Engineering 45, Nr. 12 (01.12.2006): 125601. http://dx.doi.org/10.1117/1.2405348.
Der volle Inhalt der QuelleSabbatini, Federico, und Catia Grimani. „Symbolic knowledge extraction from opaque predictors applied to cosmic-ray data gathered with LISA Pathfinder“. Aeronautics and Aerospace Open Access Journal 6, Nr. 3 (26.07.2022): 90–95. http://dx.doi.org/10.15406/aaoaj.2022.06.00145.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Gang, Wei-Tou Ni und An-Ming Wu. „Orbit design and thruster requirement for various constant arm space mission concepts for gravitational-wave observation“. International Journal of Modern Physics D 29, Nr. 04 (30.01.2020): 1940006. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271819400066.
Der volle Inhalt der QuelleGRIMANI, CATIA. „IMPLICATIONS OF GALACTIC AND SOLAR PARTICLE MEASUREMENTS ON BOARD INTERFEROMETERS FOR GRAVITATIONAL WAVE DETECTION IN SPACE“. International Journal of Modern Physics D 22, Nr. 01 (Januar 2013): 1341006. http://dx.doi.org/10.1142/s021827181341006x.
Der volle Inhalt der QuelleMoore, Christopher J., Davide Gerosa und Antoine Klein. „Are stellar-mass black-hole binaries too quiet for LISA?“ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 488, Nr. 1 (01.07.2019): L94—L98. http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slz104.
Der volle Inhalt der QuelleWagg, T., F. S. Broekgaarden, S. E. de Mink, N. Frankel, L. A. C. van Son und S. Justham. „Gravitational Wave Sources in Our Galactic Backyard: Predictions for BHBH, BHNS, and NSNS Binaries Detectable with LISA“. Astrophysical Journal 937, Nr. 2 (01.10.2022): 118. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac8675.
Der volle Inhalt der QuelleBourgoin, A., C. Le Poncin-Lafitte, S. Mathis und M. C. Angonin. „Magnetic fields in galactic binaries and gravitational waves“. Proceedings of the International Astronomical Union 16, S363 (Juni 2020): 361–62. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921322000813.
Der volle Inhalt der QuelleLetson, Benjamin C., Simon Barke, Peter Wass, Guido Mueller, Fan Ren, Stephen J. Pearton und John W. Conklin. „Deep UV AlGaN LED reliability for long duration space missions“. Journal of Vacuum Science & Technology A 41, Nr. 1 (Januar 2023): 013202. http://dx.doi.org/10.1116/6.0002199.
Der volle Inhalt der QuelleKorol, Valeriya, Na’ama Hallakoun, Silvia Toonen und Nikolaos Karnesis. „Observationally driven Galactic double white dwarf population for LISA“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 511, Nr. 4 (16.02.2022): 5936–47. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac415.
Der volle Inhalt der QuelleGath, Peter F., Hans Reiner Schulte und Dennis Weise. „Challenges in the Measurement and Data-Processing Chain of the LISA Mission“. Space Science Reviews 151, Nr. 1-3 (15.12.2009): 61–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11214-009-9604-8.
Der volle Inhalt der QuelleLau, Mike Y. M., Ilya Mandel, Alejandro Vigna-Gómez, Coenraad J. Neijssel, Simon Stevenson und Alberto Sesana. „Detecting double neutron stars with LISA“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 492, Nr. 3 (10.01.2020): 3061–72. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa002.
Der volle Inhalt der QuelleLI, GUANGYU, ZHAOHUA YI, GERHARD HEINZEL, ALBRECHT RÜDIGER, OLIVER JENNRICH, LI WANG, YAN XIA, FEI ZENG und HAIBIN ZHAO. „METHODS FOR ORBIT OPTIMIZATION FOR THE LISA GRAVITATIONAL WAVE OBSERVATORY“. International Journal of Modern Physics D 17, Nr. 07 (Juli 2008): 1021–42. http://dx.doi.org/10.1142/s021827180801267x.
Der volle Inhalt der QuelleDanzmann, K. „LISA — An ESA cornerstone mission for the detection and observation of gravitational waves“. Advances in Space Research 32, Nr. 7 (Oktober 2003): 1233–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(03)90323-1.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Liangliang, Chengyuan Li, Bo Ma, Sihao Cheng, Shun-Jia Huang, Baitian Tang und Yi-ming Hu. „A Systematic Search for Short-period Close White Dwarf Binary Candidates Based on Gaia EDR3 Catalog and Zwicky Transient Facility Data“. Astrophysical Journal Supplement Series 264, Nr. 2 (31.01.2023): 39. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4365/aca09e.
Der volle Inhalt der QuelleKupfer, Thomas, Valeriya Korol, Tyson B. Littenberg, Sweta Shah, Etienne Savalle, Paul J. Groot, Thomas R. Marsh et al. „LISA Galactic Binaries with Astrometry from Gaia DR3“. Astrophysical Journal 963, Nr. 2 (01.03.2024): 100. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad2068.
Der volle Inhalt der QuelleArmano, M., H. Audley, J. Baird, P. Binetruy, M. Born, D. Bortoluzzi, E. Castelli et al. „Spacecraft and interplanetary contributions to the magnetic environment on-board LISA Pathfinder“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 494, Nr. 2 (18.04.2020): 3014–27. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa830.
Der volle Inhalt der QuelleDigman, Matthew C., und Neil J. Cornish. „LISA Gravitational Wave Sources in a Time-varying Galactic Stochastic Background“. Astrophysical Journal 940, Nr. 1 (01.11.2022): 10. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac9139.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Yafei, Ji Fan, Chun Zhao, Shitao Yan, Chenyuan Hu und Liangcheng Tu. „Modeling and Analysis of the Noise Performance of the Capacitive Sensing Circuit with a Differential Transformer“. Micromachines 10, Nr. 5 (15.05.2019): 325. http://dx.doi.org/10.3390/mi10050325.
Der volle Inhalt der QuelleShirokov, S. I., und Yu V. Baryshev. „A crucial test of the phantom closed cosmological model“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 499, Nr. 1 (24.09.2020): L101—L104. http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slaa167.
Der volle Inhalt der QuelleBaumgartner, Sandra, Mauro Bernardini, José R. Canivete Cuissa, Hugues de Laroussilhe, Alison M. W. Mitchell, Benno A. Neuenschwander, Prasenjit Saha, Timothée Schaeffer, Deniz Soyuer und Lorenz Zwick. „Towards a polarization prediction for LISA via intensity interferometry“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 498, Nr. 3 (02.09.2020): 4577–89. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa2638.
Der volle Inhalt der QuelleNaoz, Smadar, und Zoltán Haiman. „The Enhanced Population of Extreme Mass-ratio Inspirals in the LISA Band from Supermassive Black Hole Binaries“. Astrophysical Journal Letters 955, Nr. 2 (26.09.2023): L27. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/acf8c9.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Fupeng, Xian Chen, Lijing Shao und Kohei Inayoshi. „The Eccentric and Accelerating Stellar Binary Black Hole Mergers in Galactic Nuclei: Observing in Ground and Space Gravitational-wave Observatories“. Astrophysical Journal 923, Nr. 2 (01.12.2021): 139. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac2c07.
Der volle Inhalt der QuelleCAMP, JORDAN, ALEXANDER STROEER, JOHN CANNIZZO und ROBERT SCHOFIELD. „SEARCHING FOR GRAVITATIONAL WAVES WITH THE HILBERT–HUANG TRANSFORM“. Advances in Adaptive Data Analysis 01, Nr. 04 (Oktober 2009): 643–66. http://dx.doi.org/10.1142/s1793536909000254.
Der volle Inhalt der QuelleLamberts, Astrid, Sarah Blunt, Tyson B. Littenberg, Shea Garrison-Kimmel, Thomas Kupfer und Robyn E. Sanderson. „Predicting the LISA white dwarf binary population in the Milky Way with cosmological simulations“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 490, Nr. 4 (10.10.2019): 5888–903. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz2834.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Hong-Bo, und Peng Xu. „The pipeline of data processing for TAIJI-1 space mission in the TAIJI program for the detection of gravitational wave“. International Journal of Modern Physics A 36, Nr. 11n12 (10.03.2021): 2140025. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x2140025x.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Zucheng, Xian Chen, Yi-Ming Hu, Jian-Dong Zhang und Shun-Jia Huang. „A higher probability of detecting lensed supermassive black hole binaries by LISA“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 512, Nr. 1 (11.02.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac365.
Der volle Inhalt der QuellePfister, Hugo, Martina Toscani, Thomas Hong Tsun Wong, Jane Lixin Dai, Giuseppe Lodato und Elena M. Rossi. „Observable gravitational waves from tidal disruption events and their electromagnetic counterpart“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510, Nr. 2 (26.11.2021): 2025–40. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab3387.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, He-Shan, Zi-Ren Luo und Wei Sha. „In-orbit performance of the laser interferometer of Taiji-1 experimental satellite“. International Journal of Modern Physics A 36, Nr. 11n12 (22.02.2021): 2140004. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x21400042.
Der volle Inhalt der QuelleSchuldt, Thilo, Martin Gohlke, Dennis Weise, Achim Peters, Ulrich Johann und Claus Braxmaier. „High-Resolution Dimensional Metrology for Industrial Applications“. Key Engineering Materials 437 (Mai 2010): 113–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.437.113.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhi, Tao Yu, Ya Zhao, Ziren Luo, Wei Sha, Chao Fang, Yukun Wang et al. „Research on Telescope TTL Coupling Noise in Intersatellite Laser Interferometry“. Photonic Sensors 10, Nr. 3 (29.11.2019): 265–74. http://dx.doi.org/10.1007/s13320-019-0574-5.
Der volle Inhalt der QuelleFragione, Giacomo. „Mergers of Supermassive and Intermediate-mass Black Holes in Galactic Nuclei from Disruptions of Star Clusters“. Astrophysical Journal 939, Nr. 2 (01.11.2022): 97. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac98b6.
Der volle Inhalt der QuelleXuan, Zeyuan, Smadar Naoz, Bence Kocsis und Erez Michaely. „Detecting Gravitational Wave Bursts from Stellar-mass Binaries in the mHz Band“. Astrophysical Journal 965, Nr. 2 (01.04.2024): 148. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad2c94.
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