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Constraining dense nuclear matter with the dynamical tides of neutron stars

Projektbeschreibung

Die Astrophysik zu Neutronensternen und die Astronomie zu Gravitationswellen voranbringen

Die Entdeckung eines verschmelzenden Neutronen-Doppelsterns, GW170817, stellte 2017 einen bedeutenden Meilenstein der Astronomie dar. Er wurde von elektromagnetischen und Gravitationswellen-Instrumenten erfasst, lieferte neue wissenschaftliche Erkenntnisse und erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Mit dem Aufkommen der Astronomie zu Gravitationswellen ist eine neue Dimension der Beobachtung eröffnet worden. Die Interferometer der Zukunft beruhen auf sorgfältigen Designentscheidungen, fortschrittlicher Datenanalyse und soliden physikalischen Modellen. Unterstützt über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen werden im Projekt DynTideEOS primäre Moden der Gravitationswelle durch die dynamische Strömung bestimmt. Daraus werden wertvolle Einschränkungen der Zustandsgleichung von Kernmaterie abgeleitet und zudem wird ein hochmodernes Modell der Gravitationswellenform erstellt. Die Ergebnisse werden in die Astrophysik zu Neutronensternen und die Astronomie zu Gravitationswellen sowie die Kernphysik einfließen.

Ziel

The discovery of a merging binary neutron star in 2017, GW170817, marked an historic moment in the field of astronomy. This ground-breaking observation, witnessed by both electromagnetic- and gravitational-wave instruments, unveiled a wealth of scientific insights while capturing worldwide public attention.

Neutron stars, with their extraordinarily dense interiors, are Nature's laboratory for dense nuclear matter, about which very little is currently known. While in the past, electromagnetic observatories have been the primary sources of neutron-star observations, the emergence of gravitational-wave astronomy, epitomised by GW170817, has introduced a novel dimension to the observational effort. The forthcoming generation of gravitational-wave interferometers will possess even greater sensitivities, but their scientific impact will rely on meticulous design choices, along with the development of advanced data-analysis methods and robust physical models. This proposal, DynTideEOS, will address these critical needs and contribute to the science capability of these instruments at a critical time for design decisions.

DynTideEOS considers the dynamical tide, which drives the oscillation modes of the neutron star when the binary is closely separated. This project will identify the dominant modes in the gravitational wave, extract valuable constraints on the nuclear-matter equation of state and pioneer a state-of-the-art gravitational-waveform model for the dynamical tide.

Dr Fabian Gittins, with his outstanding background in theoretical astrophysics, joins forces with Prof Chris van den Broeck, a world-leading expert in gravitational-wave observations at Utrecht University. DynTideEOS not only promises original contributions to neutron-star astrophysics and gravitational-wave astronomy, while setting the stage for rich insights into nuclear physics, but will also underscore Dr Gittins's research excellence with a strengthened connection to observational physics.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Finanzierungsplan

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -

Koordinator

UNIVERSITEIT UTRECHT
Netto-EU-Beitrag
€ 203 464,32
Adresse
HEIDELBERGLAAN 8
3584 CS Utrecht
Niederlande

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Aktivitätstyp
Mittlere und höhere Bildungseinrichtungen
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Gesamtkosten
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