Open Access
Issue
A&A
Volume 704, December 2025
Article Number A156
Number of page(s) 19
Section Stellar structure and evolution
DOI https://doi.org/10.1051/0004-6361/202554277
Published online 09 December 2025
  1. Akeson, R., Armus, L., Bachelet, E., et al. 2019, ArXiv e-prints [arXiv:1902.05569] [Google Scholar]
  2. Amaro-Seoane, P., Audley, H., Babak, S., et al. 2017, ArXiv e-prints [arXiv:1702.00786] [Google Scholar]
  3. Amaro-Seoane, P., Andrews, J., Arca Sedda, M., et al. 2023, Liv. Rev. Relat., 26, 2 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  4. Antonini, F., Toonen, S., & Hamers, A. S. 2017, ApJ, 841, 77 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  5. Bellm, E. C., Kulkarni, S. R., Graham, M. J., et al. 2019, PASP, 131, 018002 [Google Scholar]
  6. Bland-Hawthorn, J., & Gerhard, O. 2016, ARA&A, 54, 529 [Google Scholar]
  7. Broekgaarden, F. S., Justham, S., de Mink, S. E., et al. 2019, MNRAS, 490, 5228 [CrossRef] [Google Scholar]
  8. Burdge, K. B., El-Badry, K., Kara, E., et al. 2024, Nature, 635, 316 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  9. Claeys, J. S. W., Pols, O. R., Izzard, R. G., Vink, J., & Verbunt, F. W. M. 2014, A&A, 563, A83 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  10. Colpi, M., Danzmann, K., Hewitson, M., et al. 2024, ArXiv e-prints [arXiv:2402.07571] [Google Scholar]
  11. Comerford, T. A. F., & Izzard, R. G. 2020, MNRAS, 498, 2957 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  12. Cornish, N. J., & Littenberg, T. B. 2007, Phys. Rev. D, 76, 083006 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  13. Crowder, J., & Cornish, N. J. 2007, Phys. Rev. D, 75, 043008 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  14. Danielski, C., Korol, V., Tamanini, N., & Rossi, E. M. 2019, A&A, 632, A113 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  15. de Jong, R. S., Agertz, O., Berbel, A. A., et al. 2019, Messenger, 175, 3 [Google Scholar]
  16. de Vries, N., Portegies Zwart, S., & Figueira, J. 2014, MNRAS, 438, 1909 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  17. Deng, S., Babak, S., Jeune, M. L., et al. 2025, Modular Global-fit Pipeline for LISA Data Analysis [Google Scholar]
  18. Eggleton, P. P. 1983, ApJ, 268, 368 [Google Scholar]
  19. Eggleton, P. P., & Kiseleva-Eggleton, L. 2001, ApJ, 562, 1012 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  20. Eggleton, P. P., & Tokovinin, A. A. 2008, MNRAS, 389, 869 [Google Scholar]
  21. Eldridge, J. J., Stanway, E. R., Xiao, L., et al. 2017, PASA, 34, e058 [Google Scholar]
  22. Fabrycky, D., & Tremaine, S. 2007, ApJ, 669, 1298 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  23. Finch, E., Bartolucci, G., Chucherko, D., et al. 2023, MNRAS, 522, 5358 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  24. Ge, H., Hjellming, M. S., Webbink, R. F., Chen, X., & Han, Z. 2010, ApJ, 717, 724 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  25. Ge, H., Webbink, R. F., Chen, X., & Han, Z. 2015, ApJ, 812, 40 [Google Scholar]
  26. Ge, H., Webbink, R. F., Chen, X., & Han, Z. 2020, ApJ, 899, 132 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  27. Glanz, H., & Perets, H. B. 2020, MNRAS, 500, 1921 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  28. Grishin, E., & Perets, H. B. 2022, MNRAS, 512, 4993 [CrossRef] [Google Scholar]
  29. Hamers, A. S., & Dosopoulou, F. 2019, ApJ, 872, 119 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  30. Hamers, A. S., & Thompson, T. A. 2019, ApJ, 882, 24 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  31. Hamers, A. S., Pols, O. R., Claeys, J. S. W., & Nelemans, G. 2013, MNRAS, 430, 2262 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  32. Hamers, A. S., Rantala, A., Neunteufel, P., Preece, H., & Vynatheya, P. 2021, MNRAS, 502, 4479 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  33. Hamers, A. S., Glanz, H., & Neunteufel, P. 2022, ApJS, 259, 25 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  34. Heintz, T. M., Hermes, J. J., Tremblay, P. E., et al. 2024, ApJ, 969, 68 [Google Scholar]
  35. Heinze, A. N., Tonry, J. L., Denneau, L., et al. 2018, AJ, 156, 241 [Google Scholar]
  36. Hunter, J. D. 2007, Comput. Sci. Eng., 9, 90 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  37. Hurley, J. R., Pols, O. R., & Tout, C. A. 2000, MNRAS, 315, 543 [Google Scholar]
  38. Hurley, J. R., Tout, C. A., & Pols, O. R. 2002, MNRAS, 329, 897 [Google Scholar]
  39. Iben, I., Jr., & Livio, M. 1993, PASP, 105, 1373 [CrossRef] [Google Scholar]
  40. Iben, I., Jr., & Tutukov, A. V. 1984, ApJS, 54, 335 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  41. Ivanova, N., Justham, S., Chen, X., et al. 2013, A&ARv, 21, 59 [Google Scholar]
  42. Jiang, Y.-F., & Tremaine, S. 2010, MNRAS, 401, 977 [Google Scholar]
  43. Kang, Y., Liu, C., & Shao, L. 2021, AJ, 162, 247 [Google Scholar]
  44. Karnesis, N., Babak, S., Pieroni, M., Cornish, N., & Littenberg, T. 2021, Phys. Rev. D, 104, 043019 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  45. Katz, B., Dong, S., & Malhotra, R. 2011, Phys. Rev. Lett., 107, 181101 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  46. Katz, M. L., Danielski, C., Karnesis, N., et al. 2022, MNRAS, 517, 697 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  47. Katz, M. L., Karnesis, N., Korsakova, N., Gair, J. R., & Stergioulas, N. 2024, An Efficient GPU-accelerated Multi-source Global Fit Pipeline for LISA Data Analysis [Google Scholar]
  48. Keim, M. A., Korol, V., & Rossi, E. M. 2023, MNRAS, 521, 1088 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  49. Kervella, P., Thévenin, F., & Lovis, C. 2017, A&A, 598, L7 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  50. Kiseleva, L. G., Eggleton, P. P., & Mikkola, S. 1998, MNRAS, 300, 292 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  51. Korol, V., Rossi, E. M., Groot, P. J., et al. 2017, MNRAS, 470, 1894 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  52. Korol, V., Hallakoun, N., Toonen, S., & Karnesis, N. 2022, MNRAS, 511, 5936 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  53. Korol, V., Buscicchio, R., Pakmor, R., et al. 2024, A&A, 691, A44 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  54. Kozai, Y. 1962, AJ, 67, 591 [Google Scholar]
  55. Kroupa, P. 2001, MNRAS, 322, 231 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  56. Kupfer, T., Korol, V., Shah, S., et al. 2018, MNRAS, 480, 302 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  57. Kupfer, T., Korol, V., Littenberg, T. B., et al. 2024, ApJ, 963, 100 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  58. Lamberts, A., Blunt, S., Littenberg, T. B., et al. 2019, MNRAS, 490, 5888 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  59. Laureijs, R., Amiaux, J., Arduini, S., et al. 2011, ArXiv e-prints [arXiv:1110.3193] [Google Scholar]
  60. Li, Z., Chen, X., Ge, H., Chen, H.-L., & Han, Z. 2023, A&A, 669, A82 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  61. Lidov, M. L. 1962, Planet. Space Sci., 9, 719 [Google Scholar]
  62. Lillo-Box, J., Ribas, Á., Montesinos, B., et al. 2021, A&A, 653, A40 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  63. LISA Consortium Waveform Working Group, Afshordi, N., Akçay, S., et al. 2023, ArXiv e-prints [arXiv:2311.01300] [Google Scholar]
  64. LISA Science Study Team. 2018, LISA Science Requirements Document, Tech. Rep. ESA-L3-EST-SCI-RS-001, ESA, www.cosmos.esa.int/web/lisa/lisa-documents/ [Google Scholar]
  65. Littenberg, T. B., & Cornish, N. J. 2023, Phys. Rev. D, 107, 063004 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  66. Livio, M., & Soker, N. 1988, ApJ, 329, 764 [Google Scholar]
  67. LSST Science Collaboration (Abell, P. A., et al.) 2009, ArXiv e-prints [arXiv:0912.0201] [Google Scholar]
  68. Maoz, D., Hallakoun, N., & Badenes, C. 2018, MNRAS, 476, 2584 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  69. Mardling, R. A., & Aarseth, S. J. 2001, MNRAS, 321, 398 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  70. Maxted, P. F. L., & Marsh, T. R. 1999, MNRAS, 307, 122 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  71. Maxted, P. F. L., Marsh, T. R., Moran, C. K. J., & Han, Z. 2000, MNRAS, 314, 334 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  72. McKinney, W. 2010, Proceedings of the 9th Python in ScienceConference (SciPy 2010), 51 [Google Scholar]
  73. Michaely, E., & Perets, H. B. 2014, ApJ, 794, 122 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  74. Moe, M., & Di Stefano, R. 2017, ApJS, 230, 15 [Google Scholar]
  75. Munday, J., Marsh, T. R., Hollands, M., et al. 2023, MNRAS, 518, 5123 [Google Scholar]
  76. Napiwotzki, R., Karl, C. A., Lisker, T., et al. 2020, A&A, 638, A131 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  77. Nelemans, G., Yungelson, L. R., & Portegies Zwart, S. F. 2004, MNRAS, 349, 181 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  78. Nelson, D., Pillepich, A., Springel, V., et al. 2019, MNRAS, 490, 3234 [Google Scholar]
  79. Nissanke, S., Vallisneri, M., Nelemans, G., & Prince, T. A. 2012, ApJ, 758, 131 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  80. Offner, S. S. R., Moe, M., Kratter, K. M., et al. 2023, in Protostars and Planets VII, eds. S. Inutsuka, Y. Aikawa, T. Muto, K. Tomida, & M. Tamura, ASP Conf. Ser., 534, 275 [NASA ADS] [Google Scholar]
  81. Paczynski, B. 1976, in Structure and Evolution of Close Binary Systems, eds. P. Eggleton, S. Mitton, & J. Whelan, IAU Symp., 73, 75 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  82. Pagel, B. E. J. 1997, Nucleosynthesis and Chemical Evolution of Galaxies [Google Scholar]
  83. Passy, J.-C., Herwig, F., & Paxton, B. 2012, ApJ, 760, 90 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  84. Perets, H. B., & Kratter, K. M. 2012, ApJ, 760, 99 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  85. Perpinyà-Vallès, M., Rebassa-Mansergas, A., Gänsicke, B. T., et al. 2019, MNRAS, 483, 901 [CrossRef] [Google Scholar]
  86. Peters, P. C. 1964, Phys. Rev., 136, 1224 [Google Scholar]
  87. Pillepich, A., Nelson, D., Springel, V., et al. 2019, MNRAS, 490, 3196 [Google Scholar]
  88. Podsiadlowski, P., Rappaport, S., & Pfahl, E. D. 2002, ApJ, 565, 1107 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  89. Portegies Zwart, S. F., & Verbunt, F. 1996, A&A, 309, 179 [NASA ADS] [Google Scholar]
  90. Raghavan, D., McAlister, H. A., Henry, T. J., et al. 2010, ApJS, 190, 1 [Google Scholar]
  91. Rajamuthukumar, A. S., Hamers, A. S., Neunteufel, P., Pakmor, R., & de Mink, S. E. 2023, ApJ, 950, 9 [CrossRef] [Google Scholar]
  92. Ransom, S. M., Stairs, I. H., Archibald, A. M., et al. 2014, Nature, 505, 520 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  93. Rantala, A., Pihajoki, P., Mannerkoski, M., Johansson, P. H., & Naab, T. 2020, MNRAS, 492, 4131 [Google Scholar]
  94. Rebassa-Mansergas, A., Xu, S., Raddi, R., et al. 2022, ApJ, 927, L31 [Google Scholar]
  95. Robson, T., Cornish, N. J., Tamanini, N., & Toonen, S. 2018, Phys. Rev. D, 98, 064012 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  96. Ruiter, A. J., Belczynski, K., Benacquista, M., Larson, S. L., & Williams, G. 2010, ApJ, 717, 1006 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  97. Seto, N. 2008, ApJ, 677, L55 [Google Scholar]
  98. Shappee, B. J., & Thompson, T. A. 2013, ApJ, 766, 64 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  99. Shariat, C., Naoz, S., Hansen, B. M. S., et al. 2023, ApJ, 955, L14 [Google Scholar]
  100. Shariat, C., Naoz, S., El-Badry, K., et al. 2025, ApJ, 978, 47 [Google Scholar]
  101. Steeghs, D., Galloway, D. K., Ackley, K., et al. 2022, MNRAS, 511, 2405 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  102. Stegmann, J., Antonini, F., & Moe, M. 2022a, MNRAS, 516, 1406 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  103. Stegmann, J., Antonini, F., Schneider, F. R. N., Tiwari, V., & Chattopadhyay, D. 2022b, Phys. Rev. D, 106, 023014 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  104. Stegmann, J., Vigna-Gómez, A., Rantala, A., et al. 2024, Astrophys. J. Lett., 972, L19 [Google Scholar]
  105. Stroeer, A., & Vecchio, A. 2006, CQG, 23, S809 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  106. Tamanini, N., & Danielski, C. 2019, Nat. Astron., 3, 858 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  107. Tang, P., Eldridge, J., Meyer, R., et al. 2024, MNRAS, 534, 1707 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  108. Tauris, T. M., den Heuvel, E. P. J. v., & Savonije, G. J. 2000, Astrophys. J. Lett., 530, L93 [Google Scholar]
  109. Temmink, K. D., Pols, O. R., Justham, S., Istrate, A. G., & Toonen, S. 2023, A&A, 669, A45 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  110. Thiele, S., Breivik, K., Sanderson, R. E., & Luger, R. 2023, ApJ, 945, 162 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  111. Timpano, S. E., Rubbo, L. J., & Cornish, N. J. 2006, Phys. Rev. D, 73, 122001 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  112. Tokovinin, A. 2014, AJ, 147, 87 [CrossRef] [Google Scholar]
  113. Tonry, J. L., Denneau, L., Heinze, A. N., et al. 2018, PASP, 130, 064505 [Google Scholar]
  114. Toonen, S., Nelemans, G., & Portegies Zwart, S. 2012, A&A, 546, A70 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  115. Toonen, S., Claeys, J. S. W., Mennekens, N., & Ruiter, A. J. 2014, A&A, 562, A14 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  116. Toonen, S., Portegies Zwart, S., Hamers, A. S., & Bandopadhyay, D. 2020, A&A, 640, A16 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  117. Tout, C. A., Pols, O. R., Eggleton, P. P., & Han, Z. 1996, MNRAS, 281, 257 [Google Scholar]
  118. Triaud, A. H. M. J., Burgasser, A. J., Burdanov, A., et al. 2020, Nat. Astron., 4, 650 [Google Scholar]
  119. Valli, R., Graziani, L.,& the LISA Synthetic UCB Catalogue Group. 2023, ArXiv e-prints [arXiv:2311.03431] [Google Scholar]
  120. van den Heuvel, E. P. J. 1976, in Structure and Evolution of Close Binary Systems, eds. P. Eggleton, S. Mitton, & J. Whelan, IAU Symp., 73, 35 [Google Scholar]
  121. van der Walt, S., Colbert, S. C., & Varoquaux, G. 2011, Comput. Sci. Eng., 13, 22 [Google Scholar]
  122. van Zeist, W. G. J., Nelemans, G., Zwart, S. F. P., & Eldridge, J. J. 2024, A&A, 691, A316 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  123. von Zeipel, H. V. 1909, Astron. Nachr., 183, 345 [Google Scholar]
  124. Vynatheya, P., Hamers, A. S., Mardling, R. A., & Bellinger, E. P. 2022, MNRAS, 516, 4146 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  125. Wilhelm, M. J. C., Korol, V., Rossi, E. M., & D’Onghia, E. 2021, MNRAS, 500, 4958 [Google Scholar]
  126. Woods, T. E., Ivanova, N., van der Sluys, M. V., & Chaichenets, S. 2012, ApJ, 744, 12 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  127. Xuan, Z., Naoz, S., Kocsis, B., & Michaely, E. 2024, ApJ, 965, 148 [Google Scholar]
  128. Yu, S., & Jeffery, C. S. 2010, A&A, 521, A85 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  129. Zhao, G., Zhao, Y., Chu, Y., Jing, Y., & Deng, L. 2012, ArXiv e-prints [arXiv:1206.3569] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.