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过冷宇宙。 (英语) Zbl 1414.85009号

概述:TeV的强耦合理论自然会导致早期宇宙中长时间的过冷。被困于解释学阶段,宇宙可能膨胀和冷却,直到温度达到QCD强尺度。我们展示了在这些低温下QCD效应的重要性,并可能触发长时间过冷时代的退出。我们还研究了遗迹丰度的含义。特别是,过冷结束时释放的潜热可能是暗物质和重子能量密度相似的原因。轴子的丰度也会受到显著影响,使得轴子衰变常数的值更大。最后,我们讨论了长时间的过冷期是如何导致引力波信号增强的。

理学硕士:

85A40型 天体物理学宇宙学
83立方35 引力波
81T28型 热量子场论
83个F05 相对论宇宙学
2005年第81版 强相互作用,包括量子色动力学
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参考文献:

[1] E.Witten,轻希格斯玻色子的宇宙学后果,Nucl。物理学。B 177(1981)477【灵感】。
[2] B.von Harling和G.Servant,QCD诱导的电弱相变,JHEP01(2018)159[arXiv:1711.11554]【灵感】·Zbl 1384.85008号 ·doi:10.1007/JHEP01(2018)159
[3] P.Creminelli、A.Nicolis和R.Rattazzi,《全息照相与弱电相变》,JHEP03(2002)051[hep-th/0107141][灵感]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2002/03/051
[4] L.Randall和G.Servant,来自扭曲时空的引力波,JHEP05(2007)054[hep ph/0607158][INSPIRE]。
[5] J.Kaplan、P.C.Schuster和N.Toro,《避免RS I模型和大N规范理论中的空宇宙》,hep-ph/0609012[灵感]。
[6] G.Nardini、M.Quirós和A.Wulzer,《限制性强一阶电弱相变》,JHEP09(2007)077[arXiv:0706.3388][启示录]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/09/077
[7] B.Hassanain、J.March-Russell和M.Schvellinger,《弯曲变形喉部具有更快的(弱电)相变》,JHEP10(2007)089[arXiv:0708.260]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/10/089
[8] T.Konstandin、G.Nardini和M.Quirós,全息相变的重力反作用效应,物理学。修订版D 82(2010)083513[arXiv:1007.1468]【灵感】。
[9] T.Konstandin和G.Servant,《强相互作用弱电对称性破缺的自然冷重生》,JCAP07(2011)024[arXiv:1104.4793]【灵感】。 ·doi:10.1088/1475-7516/2011/07/024
[10] T.Konstandin和G.Servant,TeV尺度下近共形动力学的宇宙学后果,JCAP12(2011)009[arXiv:1104.4791][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2011/12/009
[11] D.Bunk、J.Hubisz和B.Jain,《扰动RS I宇宙学相变》,《欧洲物理学》。J.C 78(2018)78[arXiv:1705.00001]【灵感】。
[12] B.M.Dillon、B.K.El-Menoufi、S.J.Huber和J.P.Manuel,具有膜局部曲率的快速全息相变,Phys。版次D 98(2018)086005[arXiv:1708.02953]【灵感】。
[13] E.Megías、G.Nardini和M.Quirós,《扭曲空间中的宇宙学相变:引力波和对撞机特征》,JHEP09(2018)095[arXiv:1806.04877][灵感]·Zbl 1398.83024号 ·doi:10.1007/JHEP09(2018)095
[14] K.Agache,R.Contino和A.Pomarol,最小复合希格斯模型,Nucl。物理学。B 719(2005)165[hep-ph/0412089]【灵感】。
[15] G.Panico和A.Wulzer,复合Nambu-Goldstone Higgs,Lect。《物理笔记》913(2016)第1页[arXiv:1506.01961]【灵感】·兹比尔1326.81006
[16] W.D.Goldberger和M.B.Wise,散装油田的模量稳定,物理。Rev.Lett.83(1999)4922[hep-ph/9907447]【灵感】。
[17] V.Gorbenko、S.Rychkov和B.Zan,《行走、弱一阶跃迁和复杂CFT》,JHEP10(2018)108[arXiv:1807.11512]【灵感】·Zbl 1402.81220号 ·doi:10.1007/JHEP10(2018)108
[18] A.Pomarol、O.Pujolas和L.Salas,《全息保角变换和光标量》,编制中·Zbl 1427.81146号
[19] S.Ipek和T.M.P.Tait,QCD禁闭的早期宇宙学时期,arXiv:1811.00559【灵感】。
[20] D.S.Gorbunov和V.A.Rubakov,《早期宇宙理论导论》。《世界科学》第一卷和第二卷,新加坡(2011年)·Zbl 1246.83007号
[21] S.Iso、P.D.Serpico和K.Shimada,QCD-过冷宇宙中的电弱一级相变,物理学。修订稿119(2017)141301[arXiv:1704.04955]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.119.141301
[22] S.ArunaSalam,A.Kobakhidze,C.Lagger,S.Liang和A.Zhou,具有隐标度不变性的标准模型中的低温电弱相变,Phys。莱特。B 776(2018)48[arXiv:1709.10322]【灵感】。
[23] Y.Bai和A.J.Long,《六味夸克物质》,JHEP06(2018)072[arXiv:1804.10249]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP06(2018)072
[24] C.Marzo,L.Marzola和V.Vaskonen,经典共形B-L模型中的相变和真空稳定性,arXiv:1811.11169[INSPIRE]。
[25] A.Kobakhidze、C.Lagger、A.Manning和J.Yue,过冷电弱相变产生的引力波及其脉冲星定时阵列检测,《欧洲物理学》。J.C 77(2017)570[arXiv:1703.06552]【灵感】。
[26] S.Bruggisser、B.Von Harling、O.Matsedonskyi和G.Servant,复合希格斯玻色子的重子不对称性,物理学。修订稿121(2018)131801[arXiv:1803.08546]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.121.131801
[27] S.Bruggisser、B.Von Harling、O.Matsedonskyi和G.Servant,复合希格斯模型中的弱电相变和重子发生,JHEP12(2018)099[arXiv:1804.07314][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP12(2018)099
[28] I.Baldes和C.Garcia-Cely,来自简单暗物质模型的强引力辐射,arXiv:1809.01198[灵感]。
[29] J.Ellis、M.Lewicki和J.M.No,《关于一阶电弱相变及其引力波信号的最大强度》,提交给:JCAP(2018)[arXiv:1809.08242][INSPIRE]·兹伯利07486861
[30] T.Prokopec、J.Rezacek和B.Swiezewska,来自共形对称破缺的引力波,arXiv:1809.11129[灵感]·Zbl 07484822号
[31] K.Miura,H.Ohki,S.Otani和K.Yamawaki,《彩色行走的引力波》,arXiv:1811.05670[灵感]。
[32] M.S.Turner、E.J.Weinberg和L.M.Widrow,一级膨胀中的气泡成核和其他宇宙学相变,《物理学》。D 46版(1992)2384【灵感】。
[33] A.Falkowski和J.M.No,《电弱相变中非热暗物质的产生:多TeV WIMP和“Baby-Zillas”》,JHEP02(2013)034[arXiv:1211.5615]【灵感】。
[34] A.Katz和A.Riotto,逃离泡泡碰撞产生的重生和引力波,JCAP11(2016)011[arXiv:1608.00583][灵感]。
[35] XENON合作,XENON1T的一吨年曝光暗物质搜索结果,Phys。修订稿121(2018)111302[arXiv:1805.12562]【灵感】。
[36] B.J.Mount等人,《LUX-ZEPLIN(LZ)技术设计报告》,arXiv:1703.09144[IINSPIRE]。
[37] T.Hambye,A.Strumia和D.Teresi,超冷暗物质,JHEP08(2018)188[arXiv:1805.01473]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP08(2018)188
[38] D.Bödeker和G.D.Moore,《弱电气泡壁速度限制》,JCAP05(2017)025[arXiv:1703.08215]【灵感】·Zbl 1515.83302号 ·doi:10.1088/1475-7516/2017/05/025
[39] G.Servant,来自强CP侵犯的重子发生和QCD轴,Phys。修订稿113(2014)171803[arXiv:1407.0030]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.113.171803
[40] D.J.Gross、R.D.Pisarski和L.G.Yaffe,有限温度下的QCD和瞬时,修订版。Phys.53(1981)43【灵感】。 ·doi:10.103/RevModPhys.53.43
[41] S.Borsányi等人,基于高温晶格量子色动力学的轴子质量计算,Nature539(2016)69[arXiv:1606.07494][灵感]。 ·doi:10.1038/nature20115
[42] K.Blum、M.Cliche、C.Csáki和S.J.Lee,《WIMP暗物质通过Dilaton门户》,JHEP03(2015)099[arXiv:1410.1873]【灵感】·Zbl 1388.83891号 ·doi:10.1007/JHEP03(2015)099
[43] ADMX合作,用Axion暗物质实验寻找看不见的Axion暗物质,Phys。修订稿120(2018)151301[arXiv:1804.05750]【灵感】。
[44] P.W.Graham和A.Scherlis,随机公理场景,物理学。修订版D 98(2018)035017[arXiv:1805.07362][灵感]。
[45] F.Takahashi,W.Yin和A.H.Guth,QCD轴子窗口和低尺度通货膨胀,物理。版次D 98(2018)015042[arXiv:1805.08763]【灵感】。
[46] A.Vilenkin和E.P.S.Shellard,《宇宙弦和其他拓扑缺陷》,剑桥大学出版社,英国剑桥(2000)·Zbl 0978.83052号
[47] V.B.Klaer和G.D.Moore,《暗物质轴子质量》,JCAP11(2017)049[arXiv:1708.07521]【灵感】。 ·doi:10.1088/1475-7516/2017/11/049
[48] M.Gorghetto、E.Hardy和G.Villadoro,《弦的公理:有吸引力的解决方案》,JHEP07(2018)151[arXiv:1806.04677]【灵感】·Zbl 1395.85012号 ·doi:10.1007/JHEP07(2018)151
[49] M.Kawasaki、T.Sekiguchi、M.Yamaguchi和J.Yokoyama,宇宙轴子串的长期动力学,PTEP2018(2018)091E01[arXiv:1806.05566][灵感]。
[50] M.Kawasaki、K.Saikawa和T.Sekiguchi,拓扑缺陷中的Axion暗物质,物理学。版次:D 91(2015)065014[arXiv:1412.0789]【灵感】。
[51] F.Ferrer、E.Masso、G.Panico、O.Pujolás和F.Rompineve,来自QCD轴子的原始黑洞,arXiv:1807.01707[灵感]。
[52] R.Apreda、M.Maggiore、A.Nicolis和A.Riotto,弱电相变的引力波,Nucl。物理学。B 631(2002)342[gr-qc/0107033]【灵感】·Zbl 0994.83005号
[53] C.Caprini等人,《天基干涉仪eLISA的科学》。二: 来自宇宙相变的引力波,JCAP04(2016)001[arXiv:1512.06239][INSPIRE]。
[54] C.Caprini和D.G.Figueroa,引力波的宇宙背景,类。数量。Grav.35(2018)163001[arXiv:1801.04268]【灵感】·Zbl 1409.83039号 ·doi:10.1088/1361-6382/aac608
[55] J.M.Maldacena,超热场理论和超重力的大N极限,国际期刊Theor。《物理学》38(1999)1113[hep-th/9711200][灵感]·Zbl 0969.81047号 ·doi:10.1023/A:1026654312961
[56] E.Witten,Anti-de Sitter space and holography,Adv.Theor。数学。Phys.2(1998)253[hep-th/9802150][灵感]·Zbl 0914.53048号 ·doi:10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a2
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