×

超重热暗物质和原始不对称。 (英语) Zbl 1377.85012号

概述:早期宇宙可能以多次再热事件为特征,导致可见扇区熵密度的跳跃,从而冲淡粒子不对称性和冻结态的数量密度。事实上,在Affleck-Dine重生成模型中通常需要后期熵跳跃,这通常会产生太大的初始粒子-反粒子不对称性。后期稀释的一个重要后果是,需要一个较小的暗物质湮灭截面来获得观测到的暗物质遗迹密度。对于具有高尺度重子发生的宇宙学,随后以辐射为主的暗物质被冻结,我们表明束缚在热遗迹暗物质上的微扰幺正质量被放松到(10^{10})GeV。我们继续研究超重非对称暗物质模型,这是通过暗物质冻结后相当大的熵注入实现的,并确定了Affleck-Dine机制将如何产生重子和暗不对称。

MSC公司:

85A40型 天体物理学宇宙学
第83页 相对论宇宙学
80A10个 经典热力学和相对论热力学
81T60型 量子力学中的超对称场论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] I.Affleck和M.Dine,一种新的杆状体发生机制,Nucl。物理。B 249(1985)361【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(85)90021-5
[2] M.Dine、L.Randall和S.D.Thomas,超对称标准模型平面方向的重生,Nucl。物理。B 458(1996)291[hep-ph/9507453]【灵感】·Zbl 1003.81575号
[3] M.Dine和A.Kusenko,《物质-反物质不对称的起源》,修订版。《物理学》76(2003)1[hep-ph/0303065][灵感]·Zbl 1388.83943号
[4] T.Banks、D.B.Kaplan和A.E.Nelson,动力学超对称破缺的宇宙学含义,物理学。修订版D 49(1994)779[hep-ph/9308292][灵感]。
[5] B.de Carlos、J.A.Casas、F.Quevedo和E.Roulet,4-D弦的膨胀子和模扇区的模型无关性质和宇宙学含义,物理学。莱特。B 318(1993)447[hep-ph/9308325][灵感]。
[6] T.Moroi和L.Randall,来自异常介导SUSY断裂的Wino冷暗物质,Nucl。物理。B 570(2000)455[hep-ph/9906527][灵感]。
[7] K.Griest和M.Kamionkowski,《暗物质粒子质量和半径的统一极限》,物理学。Rev.Lett.64(1990)615【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.64.615
[8] J.Bramante和F.Elahi,希格斯脉冲星坍缩门户,物理学。版次:D 91(2015)115001[arXiv:1504.04019]【灵感】。
[9] J.Bramante和T.Linden,用银河中心内爆脉冲星探测暗物质,物理学。修订稿113(2014)191301[arXiv:1405.1031]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.113.191301
[10] J.Bramante,I型超新星的暗物质点火,物理学。Rev.Lett.115(2015)141301[arXiv:1505.07464]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.115.141301
[11] P.W.Graham、S.Rajendran和J.Varela,超新星的暗物质触发,物理学。版本D 92(2015)063007[arXiv:1505.04444][灵感]。
[12] K.M.Zurek,《非对称暗物质:理论、特征和约束》,物理学。报告537(2014)91[arXiv:1308.0338]【灵感】·Zbl 1358.81167号 ·doi:10.1016/j.physrep.2013.12.001
[13] K.Petraki和R.R.Volkas,《不对称暗物质综述》,国际期刊Mod。物理。A 28(2013)1330028[arXiv:1305.4939]【灵感】。 ·doi:10.1142/S0217751X13300287
[14] A.D.Linde,重锤发生的新机制和膨胀宇宙,物理学。莱特。B 160(1985)243【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(85)91319-X
[15] 普朗克合作,P.A.R.Ade等人,普朗克2015年结果。十三、。宇宙学参数,阿童木。Astrophys.594(2016)A13[arXiv:1502.01589]【灵感】。
[16] G.F.Giudice,E.W.Kolb和A.Riotto,辐射时代的最大温度及其宇宙学意义,Phys。修订版D 64(2001)023508[hep-ph/0005123][灵感]。
[17] G.B.Gelmini和P.Gondolo,在(几乎)任何超对称模型中具有右冷暗物质丰度的Neutralino,Phys。修订版D 74(2006)023510[hep-ph/0602230][INSPIRE]。
[18] K.Griest和D.Seckel,《遗迹丰度计算中的三个例外》,Phys。D 43版(1991)3191【灵感】。
[19] R.J.Scherrer和M.S.Turner,《稳定弱相互作用大质量粒子的遗迹、宇宙丰度》,《物理学》。修订版D 33(1986)1585【勘误表同上D 34(1986)3263】【灵感】。
[20] E.W.Kolb和M.S.Turner,《早期宇宙》,Front。Phys.69(1990)1【灵感】·Zbl 0984.83503号
[21] L.Hui和E.D.Stewart,热膨胀产生的超重暗物质,物理学。修订版D 60(1999)023518[hep-ph/9812345][灵感]·Zbl 1358.81167号
[22] T.Asaka、M.Kawasaki和T.Yanagida,超重暗物质和热膨胀,物理学。修订版D 60(1999)103518[hep-ph/9904438][灵感]。
[23] D.E.Kaplan、G.Z.Krnjaic、K.R.Rehermann和C.M.Wells,《原子暗物质》,JCAP05(2010)021[arXiv:0909.0753][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2010/05/021
[24] E.Hardy,R.Lasenby,J.March-Russell和S.M.West,核暗物质的大爆炸合成,JHEP06(2015)011[arXiv:1411.3739][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP06(2015)011
[25] I.F.M.Albuquerque和L.Baudis,《超重暗物质的直接探测限制》,物理。Rev.Lett.90(2003)221301【勘误表ibid.91(2003)299903】【astro-ph/0301188】【灵感】·Zbl 1358.81167号
[26] I.F.M.Albuquerque、L.Hui和E.W.Kolb,超重暗物质湮灭产生的高能中微子,物理学。版本D 64(2001)083504[hep-ph/0009017][灵感]。
[27] P.Blasi、R.Dick和E.W.Kolb,超重暗物质湮灭产生的超高能宇宙射线,Astropart。《物理学》18(2002)57[astro-ph/0105232][INSPIRE]。
[28] T.Lin,H.-B.Yu和K.M.Zurek,《对称和非对称光暗物质》,物理学。版本D 85(2012)063503[arXiv:11111.0293]【灵感】。
[29] J.March-Russell、J.Unwin和S.M.West,《非对称暗物质的终结I:与夸克相互作用的模型无关极限》,JHEP08(2012)029[arXiv:1203.4854]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP08(2012)029
[30] L.Randall、J.Scholtz和J.Unwin,《淹没的暗物质和S能级上升》,JHEP03(2016)011[arXiv:1509.08477]【灵感】·Zbl 1388.83943号 ·doi:10.1007/JHEP03(2016)011
[31] R.Allahverdi、B.Dutta和K.Sinha,枝晶发生:重子-暗物质在模衰变分支中的重合,物理学。版本D 83(2011)083502[arXiv:1011.1286]【灵感】。
[32] G.Kane,J.Shao,S.Watson和H.B.Yu,阿弗莱克-迪内重子发生后通过模数衰减的重子-暗物质比率,JCAP11(2011)012[arXiv:1108.5178][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2011/11/012
[33] H.Davoudiasl、D.Hooper和S.D.McDermott,《充气暗物质》,物理学。修订版Lett.116(2016)031303[arXiv:150708660][灵感]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.116.031303
[34] M.L.Graesser、I.M.Shoemaker和L.Vecchi,非对称WIMP暗物质,JHEP10(2011)110[arXiv:1103.2771][灵感]·Zbl 1303.81234号 ·doi:10.1007/JHEP10(2011)110
[35] H.Iminniyaz、M.Drees和X.Chen,《不对称暗物质的遗迹丰度》,JCAP07(2011)003[arXiv:1104.5548]【灵感】。 ·doi:10.1088/1475-7516/2011/07/003
[36] A.Berlin、D.Hooper和G.Krnjaic,PeV-Scale暗物质作为解耦扇区的热遗迹,物理学。莱特。B 760(2016)106[arXiv:1602.08490]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2016.06.037
[37] A.Berlin、D.Hooper和G.Krnjaic,《来自高度解耦扇区的热暗物质》,物理学。版本D 94(2016)095019[arXiv:1609.02555]【灵感】。
[38] C.Wainwright和S.Profumo,《强烈一级相变对热遗迹丰度的影响》,Phys。修订版D 80(2009)103517[arXiv:0909.1317]【灵感】。
[39] C.Cheung和K.M.Zurek,Affleck-Dine Cogenesis,Phys。版本D 84(2011)035007[arXiv:1105.4612]【灵感】。
[40] N.F.Bell、K.Petraki、I.M.Shoemaker和R.R.Volkas,重子对称宇宙中的泛生成:通过Affleck-Dine机制的暗物质和可见物质,物理学。版本D 84(2011)123505[arXiv:1105.3730]【灵感】。
[41] K.Kamada和M.Yamaguchi,超对称标准模型中自发共生的非对称暗物质,物理学。版本D 85(2012)103530[arXiv:1201.2636]【灵感】。
[42] D.Delepine、C.Martinez和L.A.Urena-Lopez,《复杂混合通货膨胀和重生》,物理学。修订稿98(2007)161302[hep-ph/0609086][INSPIRE]。
[43] M.P.Hertzberg和J.Karouby,从通货膨胀场生成观测到的重子不对称,物理学。版本D 89(2014)063523[arXiv:1309.0010]【灵感】。
[44] D.J.H.Chung、E.W.Kolb和A.Riotto,超重暗物质,物理学。修订版D 59(1999)023501[hep-ph/9802238][灵感]。
[45] D.J.H.Chung、P.Crotty、E.W.Kolb和A.Riotto,《论超重暗物质的引力产生》,Phys。版本D 64(2001)043503[hep-ph/0104100][灵感]。
[46] J.D.Wells,PeV-scale超对称,物理学。修订版D 71(2005)015013[hep ph/041041][INSPIRE]。
[47] L.J.Hall和Y.Nomura,从精细调谐Wea尺度预测的希格斯玻色子质量,JHEP03(2010)076[arXiv:0910.2235][灵感]·Zbl 1271.81161号 ·doi:10.1007/JHEP03(2010)076
[48] V.Agrawal、S.M.Barr、J.F.Donoghue和D.Seckel,《人类原理和标准模型的质量尺度》,Phys。修订版D 57(1998)5480[hep-ph/9707380][灵感]。
[49] D.Hooper、J.March-Russell和S.M.West,《不对称sneutrino暗物质和Ωb/ΩD谜题》,《物理学》。莱特。B 605(2005)228[hep-ph/0410114]【灵感】。
[50] K.Blum、A.Efrati、Y.Grossman、Y.Nir和A.Riotto,《不对称希格斯诺暗物质》,物理学。修订版Lett.109(2012)051302[arXiv:12012699][INSPIRE]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.109.051302
[51] K.Benakli、J.R.Ellis和D.V.Nanopoulos,弦和M理论中超重暗物质的自然候选者,物理学。修订版D 59(1999)047301[hep-ph/9803333][灵感]。
[52] T.Banks、J.D.Mason和D.O'Neil,具有新的强相互作用的暗物质候选者,Phys。修订版D 72(2005)043530[hep-ph/0506015][灵感]。
[53] J.Unwin,R对称高尺度超对称,物理学。版本D 86(2012)095002[arXiv:1210.4936]【灵感】。
[54] A.Hebecker、A.K.Knochel和T.Weigand,《希格斯扇区的位移对称性:实验提示和严格实现》,JHEP06(2012)093[arXiv:1204.2551][INSPIRE]。 ·doi:10.1007/JHEP06(2012)093
[55] L.E.Ibáñez、F.Marchesano、D.Regalado和I.Valenzuela,中尺度MSSM,希格斯质量和F-理论的统一,JHEP07(2012)195[arXiv:1206.2655][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP07(2012)195
[56] IceCube合作,M.G.Aartsen等人,《三年IceCubeData中高能天体物理中微子的观测》,Phys。修订稿113(2014)101101[arXiv:1405.5303]【灵感】。
[57] A.Esmaili和P.D.Serpico,IceCube中微子揭示了PeV级衰变暗物质吗?,JCAP11(2013)054[arXiv:1308.1105]【灵感】。 ·doi:10.1088/1475-7516/2013/11/054
[58] B.Feldstein、A.Kusenko、S.Matsumoto和T.T.Yanagida,来自重衰变暗物质的冰立方中微子,物理学。版本D 88(2013)015004[arXiv:1303.7320][灵感]。
[59] P.S.B.Dev、R.N.Mohapatra和Y.Zhang,左右模型中的重右手中微子暗物质,arXiv:1610.05738[灵感]·Zbl 1365.81127号
[60] H.Pagels和J.R.Primack,《超对称、宇宙学和新技术物理学》,物理学。Rev.Lett.48(1982)223【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.48.223
[61] S.Weinberg,超对称破缺尺度上的宇宙学约束,物理学。Rev.Lett.48(1982)1303【灵感】。 ·doi:10.10103/物理通讯48.1303
[62] M.Yu。赫洛波夫和A.D.林德,《拯救格雷维蒂诺容易吗?》?,物理学。莱特。B 138(1984)265[启发]。 ·doi:10.1016/0370-2693(84)91656-3
[63] J.Preskill、M.B.Wise和F.Wilczek,《隐形公理的宇宙学》,《物理学》。莱特。B 120(1983)127【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90637-8
[64] L.F.Abbott和P.Sikivie,《隐形公理的宇宙学界限》,《物理学》。莱特。B 120(1983)133【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90638-X
[65] M.Dine和W.Fischler,《无害公理》,《物理学》。莱特。B 120(1983)137[启发]。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90639-1
[66] P.J.斯坦哈特(P.J.Steinhardt)和M.S.特纳(M.S.Turner),《拯救隐形轴心》(Saving the Invisible Axion),物理学。莱特。B 129(1983)51【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90727-X
[67] K.Rajagopal、M.S.Turner和F.Wilczek,axinos的宇宙学含义,Nucl。物理。B 358(1991)447【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(91)90355-2
[68] J.Preskill,超重磁单极的宇宙学生产,物理学。Rev.Lett.43(1979)1365【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.43.1365
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。