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In this paper, which is of programmatic rather than quantitative nature, we aim to further delineate and sharpen the future potential of the LISA mission in the area of fundamental physics. Given the very broad range of topics that might be relevant to LISA, we present here a sample of what we view as particularly promising directions, based in part on the current research interests of the LISA scientific community in the area of fundamental physics. We organize these directions through a "science-first" approach that allows us to classify how LISA data can inform theoretical physics in a variety of areas. For each of these theoretical physics classes, we identify the sources that are currently expected to provide the principal contribution to our knowledge, and the areas that need further development. The classification presented here should not be thought of as cast in stone, but rather as a fluid framework that is amenable to change with the flow of new insights in theoretical physics.
Barausse, E., Berti, E., Hertog, T., Hughes, S., Jetzer, P., Pani, P., et al. (2020). Prospects for fundamental physics with LISA. GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, 52(8) [10.1007/s10714-020-02691-1].
Prospects for fundamental physics with LISA
Barausse, Enrico;Berti, Emanuele;Hertog, Thomas;Hughes, Scott A.;Jetzer, Philippe
;Pani, Paolo;Sotiriou, Thomas P.;Tamanini, Nicola;Witek, Helvi;Yagi, Kent;Yunes, Nicolás;Abdelsalhin, T.;Achucarro, A.;van Aelst, K.;Afshordi, N.;Akcay, S.;Annulli, L.;Arun, K. G.;Ayuso, I.;Baibhav, V.;Baker, T.;Bantilan, H.;Barreiro, T.;Barrera-Hinojosa, C.;Bartolo, N.;Baumann, D.;Belgacem, E.;Bellini, E.;Bellomo, N.;Ben-Dayan, I.;Bena, I.;Benkel, R.;Bergshoefs, E.;Bernard, L.;Bernuzzi, S.;Bertacca, D.;Besancon, M.;Beutler, F.;Beyer, F.;Bhagwat, S.;Bicak, J.;Biondini, S.;Bize, S.;Blas, D.;Boehmer, C.;Boller, K.;Bonga, B.;Bonvin, C.;Bosso, P.;Bozzola, G.;Brax, P.;Breitbach, M.;Brito, R.;Bruni, M.;Brügmann, B.;Bulten, H.;Buonanno, A.;Burko, L. M.;Burrage, C.;Cabral, F.;Calcagni, G.;Caprini, C.;Cárdenas-Avendaño, A.;Celoria, M.;Chatziioannou, K.;Chernoff, D.;Clough, K.;Coates, A.;Comelli, D.;Compère, G.;Croon, D.;Cruces, D.;Cusin, G.;Dalang, C.;Danielsson, U.;Das, S.;Datta, S.;de Boer, J.;De Luca, V.;De Rham, C.;Desjacques, V.;Destounis, K.;Filippo, F. Di;Dima, A.;Dimastrogiovanni, E.;Dolan, S.;Doneva, D.;Duque, F.;Durrer, R.;East, W.;Easther, R.;Elley, M.;Ellis, J. R.;Emparan, R.;Ezquiaga, J. M.;Fairbairn, M.;Fairhurst, S.;Farmer, H. F.;Fasiello, M. R.;Ferrari, V.;Ferreira, P. G.;Ficarra, G.;Figueras, P.;Fisenko, S.;Foffa, S.;Franchini, N.;Franciolini, G.;Fransen, K.;Frauendiener, J.;Frusciante, N.;Fujita, R.;Gair, J.;Ganz, A.;Garcia, P.;Garcia-Bellido, J.;Garriga, J.;Geiger, R.;Geng, C.;Gergely, L. Á.;Germani, C.;Gerosa, D.;Giddings, S. B.;Gourgoulhon, E.;Grandclement, P.;Graziani, L.;Gualtieri, L.;Haggard, D.;Haino, S.;Halburd, R.;Han, W. -B.;Hawken, A. J.;Hees, A.;Heng, I. S.;Hennig, J.;Herdeiro, C.;Hervik, S.;Holten, J. v.;Hoyle, C. J. D.;Hu, Y.;Hull, M.;Ikeda, T.;Isi, M.;Jenkins, A.;Julié, F.;Kajfasz, E.;Kalaghatgi, C.;Kaloper, N.;Kamionkowski, M.;Karas, V.;Kastha, S.;Keresztes, Z.;Kidder, L.;Kimpson, T.;Klein, A.;Klioner, S.;Kokkotas, K.;Kolesova, H.;Kolkowitz, S.;Kopp, J.;Koyama, K.;Krishnendu, N. V.;Kroon, J. A. V.;Kunz, M.;Lahav, O.;Landragin, A.;Lang, R. N.;Poncin-Lafitte, C. Le;Lemos, J.;Li, B.;Liberati, S.;Liguori, M.;Lin, F.;Liu, G.;Lobo, F. S. N.;Loll, R.;Lombriser, L.;Lovelace, G.;Macedo, R. P.;Madge, E.;Maggio, E.;Maggiore, M.;Marassi, S.;Marcoccia, P.;Markakis, C.;Martens, W.;Martinovic, K.;Martins, C. J. A. P.;Maselli, A.;Mastrogiovanni, S.;Matarrese, S.;Matas, A.;Mavromatos, N. E.;Mazumdar, A.;Meerburg, P. D.;Megias, E.;Miller, J.;Mimoso, J. P.;Mittnacht, L.;Montero, M. M.;Moore, B.;Martin-Moruno, P.;Musco, I.;Nakano, H.;Nampalliwar, S.;Nardini, G.;Nielsen, A.;Novák, J.;Nunes, N. J.;Okounkova, M.;Oliveri, R.;Oppizzi, F.;Orlando, G.;Oshita, N.;Pappas, G.;Paschalidis, V.;Peiris, H.;Peloso, M.;Perkins, S.;Pettorino, V.;Pikovski, I.;Pilo, L.;Podolsky, J.;Pontzen, A.;Prabhat, S.;Pratten, G.;Prokopec, T.;Prouza, M.;Qi, H.;Raccanelli, A.;Rajantie, A.;Randall, L.;Raposo, G.;Raymond, V.;Renaux-Petel, S.;Ricciardone, A.;Riotto, A.;Robson, T.;Roest, D.;Rollo, R.;Rosofsky, S.;Ruan, J. J.;Rubiera-García, D.;Ruiz, M.;Rusu, M.;Sabatie, F.;Sago, N.;Sakellariadou, M.;Saltas, I. D.;Sberna, L.;Sathyaprakash, B.;Scheel, M.;Schmidt, P.;Schutz, B.;Schwaller, P.;Shao, L.;Shapiro, S. L.;Shoemaker, D.;Silva, A. d.;Simpson, C.;Sopuerta, C. F.;Spallicci, A.;Stefanek, B. A.;Stein, L.;Stergioulas, N.;Stott, M.;Sutton, P.;Svarc, R.;Tagoshi, H.;Tahamtan, T.;Takeda, H.;Tanaka, T.;Tantilian, G.;Tasinato, G.;Tattersall, O.;Teukolsky, S.;Tiec, A. L.;Theureau, G.;Trodden, M.;Tolley, A.;Toubiana, A.;Traykova, D.;Tsokaros, A.;Unal, C.;Unnikrishnan, C. S.;Vagenas, E. C.;Valageas, P.;Vallisneri, M.;Brand, J. Van den;Broeck, C. Van den;de Meent, M. van;Vanhove, P.;Varma, V.;Veitch, J.;Vercnocke, B.;Verde, L.;Vernieri, D.;Vernizzi, F.;Vicente, R.;Vidotto, F.;Visser, M.;Vlah, Z.;Vretinaris, S.;Völkel, S.;Wang, Q.;Wang, Yu-Tong;Werner, M. C.;Westernacher, J.;Weygaert, R. v. d.;Wiltshire, D.;Wiseman, T.;Wolf, P.;Wu, K.;Yamada, K.;Yang, H.;Yi, L.;Yue, X.;Yvon, D.;Zilhão, M.;Zimmerman, A.;Zumalacarregui, M.
2020
Abstract
In this paper, which is of programmatic rather than quantitative nature, we aim to further delineate and sharpen the future potential of the LISA mission in the area of fundamental physics. Given the very broad range of topics that might be relevant to LISA, we present here a sample of what we view as particularly promising directions, based in part on the current research interests of the LISA scientific community in the area of fundamental physics. We organize these directions through a "science-first" approach that allows us to classify how LISA data can inform theoretical physics in a variety of areas. For each of these theoretical physics classes, we identify the sources that are currently expected to provide the principal contribution to our knowledge, and the areas that need further development. The classification presented here should not be thought of as cast in stone, but rather as a fluid framework that is amenable to change with the flow of new insights in theoretical physics.
Barausse, E., Berti, E., Hertog, T., Hughes, S., Jetzer, P., Pani, P., et al. (2020). Prospects for fundamental physics with LISA. GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, 52(8) [10.1007/s10714-020-02691-1].
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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 598/2018 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.