%0 Journal Article
%A Liu, Yijin
%A Ajello, M.
%A Atwood, W. B.
%A Baldini, L.
%A Ballet, J.
%A Barbiellini, G.
%A Bastieri, D.
%A Bellazzini, R.
%A Berretta, A.
%A Bhattacharyya, B.
%A Bissaldi, E.
%A Blandford, R. D.
%A Bloom, E.
%A Bonino, R.
%A Bruel, P.
%A Bühler, Rolf
%A Burns, E.
%A Buson, S.
%A Cameron, R. A.
%A Caraveo, P. A.
%A Cavazzuti, E.
%A Cibrario, N.
%A Ciprini, S.
%A Clark, C. J.
%A Cognard, I.
%A Coronado-Blázquez, J.
%A Crnogorcevic, M.
%A Cromartie, H.
%A Crowter, K.
%A Cutini, S.
%A D'Ammando, F.
%A Gaetano, S. D.
%A Palma, F. d.
%A Digel, S. W.
%A Lalla, N. D.
%A Fana Dirirsa, F.
%A Venere, L. D.
%A Domínguez, A.
%A Ferrara, E. C.
%A Fiori, A.
%A Franckowiak, A.
%A Fukazawa, Y.
%A Funk, S.
%A Fusco, P.
%A Gammaldi, V.
%A Gargano, F.
%A Gasparrini, D.
%A Giglietto, N.
%A Giordano, F.
%A Giroletti, M.
%A Green, D.
%A Grenier, I. A.
%A Guillemot, L.
%A Guiriec, S.
%A Gustafsson, M.
%A Harding, A. K.
%A Hays, E.
%A Hewitt, J. W.
%A Horan, D.
%A Hou, X.
%A Jóhannesson, G.
%A Keith, M. J.
%A Kerr, M.
%A Kramer, M.
%A Kuss, M.
%A Larsson, S.
%A Latronico, L.
%A Li, J.
%A Longo, F.
%A Loparco, F.
%A Lovellette, M. N.
%A Lubrano, P.
%A Maldera, S.
%A Manfreda, A.
%A Martí-Devesa, G.
%A Mazziotta, M. N.
%A Mereu, I.
%A Michelson, P. F.
%A Mirabal, N.
%A Mitthumsiri, W.
%A Mizuno, T.
%A Monzani, M. E.
%A Morselli, A.
%A Negro, M.
%A Nieder, L.
%A Ojha, R.
%A Omodei, N.
%A Orienti, M.
%A Orlando, E.
%A Ormes, J. F.
%A Paneque, D.
%A Parthasarathy, A.
%A Pei, Z.
%A Persic, M.
%A Pesce-Rollins, M.
%A Pillera, R.
%A Poon, H.
%A Porter, T. A.
%A Principe, G.
%A Racusin, J. L.
%A Rainò, S.
%A Rando, R.
%A Rani, B.
%A Ransom, S. M.
%A Ray, P. S.
%A Razzano, M.
%A Razzaque, S.
%A Reimer, A.
%A Reimer, O.
%A Roy, J.
%A Sánchez-Conde, M.
%A Parkinson, P. M. Sa.
%A Scargle, J.
%A Scotton, L.
%A Serini, D.
%A Sgrò, C.
%A Siskind, E. J.
%A Smith, D. A.
%A Spandre, G.
%A Spiewak, R.
%A Spinelli, P.
%A Stairs, I.
%A Suson, D. J.
%A Swihart, S. J.
%A Tabassum, S.
%A Thayer, J. B.
%A Theureau, G.
%A Torres, D. F.
%A Troja, E.
%A Valverde, J.
%A Wadiasingh, Z.
%A Wood, K.
%A Zaharijas, G.
%T A gamma-ray pulsar timing array constrains the nanohertz gravitational wave background
%J Science / Science now
%V 376
%N 6592
%@ 0036-8075
%C Washington, DC
%I Assoc.
%M PUBDB-2022-06827
%M arXiv:2204.05226
%P 521 - 523
%D 2022
%Z ISSN 1095-9203 not unique: **3 hits**.3 figures in the main text. 3 figures and 8 tables are in the supplementary material Waiting for fulltext
%X After large galaxies merge, their central supermassive black holes are expected to form binary systems. Their orbital motion should generate a gravitational wave background (GWB) at nanohertz frequencies. Searches for this background use pulsar timing arrays, which perform long-term monitoring of millisecond pulsars at radio wavelengths. We used 12.5 years of Fermi Large Area Telescope data to form a gamma-ray pulsar timing array. Results from 35 bright gamma-ray pulsars place a 95
%K gravitational radiation: background (INSPIRE)
%K pulsar (INSPIRE)
%K gamma ray (INSPIRE)
%K binary (INSPIRE)
%K noise (INSPIRE)
%K monitoring (INSPIRE)
%K black hole (INSPIRE)
%K radio wave (INSPIRE)
%K GLAST (INSPIRE)
%K galaxy (INSPIRE)
%F PUB:(DE-HGF)16
%9 Journal Article
%$ pmid:35389746
%U <Go to ISI:>//WOS:000791247600076
%R 10.1126/science.abm3231
%U https://bib-pubdb1.desy.de/record/485761