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DAVID H. SHOEMAKER - LIGO - Caltech

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f . 1l/2<br />

h x 70-'". | -<br />

I<br />

t 0.01J<br />

Lcs itoiles, les sources, lcs signaut<br />

I03 Hz<br />

Nloins s0res sont les eficacitds de conversion en rayonnement gravitationnel (i<br />

cause de I'asym6trie de l'effondremeni), de plus re taux des 6v6nements est inconnu;<br />

une efficacii6 de e = 0.01 est la limite sup6rieure, avec un taux de l,ordre de un<br />

par an dans une sphire dont le rayon est dgal i la distance qul nous s6pare de<br />

I'agglomiration Virgo.<br />

-<br />

l*'<br />

+ 1 4<br />

ls*o<br />

l =<br />

t v<br />

-.o4<br />

modr tit<br />

coiculotrd<br />

-zo o .6------=A<br />

retorded time (f_z/)<br />

10 Mpc<br />

D<br />

Figure A5: Foroe d'onde calculde pour un trou noir en rotation apris excitatiol<br />

IStark'851<br />

Sources piriodiqucc.. Les dtoiles i neutrons en rotation (par exemple les pulsars)<br />

rayonnent s'il existe une diviation de la symitrie autour de l,axe de rotation.<br />

Plusieurs sources possibres d'asymdtries ont itd propos6es: des irrdgurarit6s sur<br />

Ia surface ou 'cro0te' i cause des ,tremblements<br />

de cerre,l distortions )r cause<br />

des champs magn6tiques; ou bien distortions dues d. une force de rdaction inverse<br />

de gravitation si la fr6quence de rotation.est assez haute (r f kHz). il y<br />

a peu d'informations exp6rimentales sur les asymdtries des pulsars. La frdquence<br />

de radiation serait deux fois celle de rotation si la rotation est autour d,un des

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