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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Leveraging Artificial intelligence for Astrophysical Source parameter Estimation and Rapid electromagnetic follow-up with the future space-based Gravitational Waves Observatory

Description du projet

Des alertes plus rapides pour les ondulations de l’espace-temps

L’antenne spatiale de l’interféromètre laser (LISA) est un observatoire d’ondes gravitationnelles milli-hertz destiné à faire progresser l’astrophysique des multimessagers d’ici le milieu des années 2030. Ses puissantes capacités permettront d’étudier des phénomènes tels que les binaires de trous noirs supermassifs en coordination avec les observatoires électromagnétiques terrestres. Cependant, aucune stratégie actuelle ne garantit que ces observatoires puissent réagir en temps quasi réel. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet LASERGWO développera un pipeline d’alerte à faible latence (LLAP). Opérationnel dès le début de la mission LISA, le LLAP permettra une identification, une analyse et un suivi rapides, réduisant ainsi les temps de réponse des observatoires électromagnétiques et capturant davantage de données cruciales.

Objectif

The Laser Interferometer Space Antenna (LISA), a milli-Hertz gravitational wave (GW) observatory, has extraordinary scientific potential. It is expected to revolutionize multimessenger astrophysics in the mid-2030s through synergies between LISA and both space- and Earth-based electromagnetic (EM) observatories. Mergers of supermassive black hole binary systems will be primary sources for these multimessenger studies. LISA will detect GWs emitted during the pre-merger phase and pinpoint the source location, allowing EM observatories with narrow fields of view to search for potential counterparts. For this synergy to be effective, rapid alerts of sky positions and coalescence timing are crucial—not only at the moment of merger but also in the hours leading up to it, when precursor signals may occur. This raises a vital question: what strategies or technologies will ensure that EM observatories are prepared to respond in nearly real time?

My project addresses this urgent need by developing a low-latency alert pipeline (LLAP). Unlike detailed astrophysical analyses, which can be adjusted post-event, the LLAP must be operational from the start of LISA’s mission to enable prompt identification, analysis, and follow-up of transient events. This pipeline will leverage deep learning algorithms to process LISA’s raw phasemeter data and generate posterior parameter distributions for binary coalescences. This novel approach bypasses standard initial data processing stages, aiming to reduce alert latency for EM observatories. Moreover, it integrates data analysis tools and hardware, as the LLAP will be validated using experimental data from a Field-Programmable Gate Array-based LISA Delay Hardware Simulation developed at AEI Hannover. This experiment simulates onboard measurement chains and allows for real-time injection of GW signals during hardware testing. LASERGWO will pave the way for future multimessenger observations.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 393 181,44
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Partenaires (1)

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