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共形GUT膨胀产生的暗物质和标准模型再热。 (英语) Zbl 1451.83030号

共形对称的自发破缺在膨胀宇宙学和粒子物理现象学的成功建模中得到了广泛的应用。共形大统一理论(CGUT)膨胀提供了与Starobinsky和Higgs膨胀相同的标量倾斜和张量与标量之比。此外,它预测的质子寿命与当前的实验范围相符。在本文中,我们将CGUT扩展到暗物质的产生和标准模型的重新加热。为此,我们引入了一个直接耦合到膨胀的隐藏扇区,而可见扇区的再加热是通过暗粒子和希格斯玻色子之间的入口耦合实现的。暗粒子和希格斯玻色子的质量和相互作用由共形势和膨胀的非消失VEV的形式决定。我们在模型的参数空间中提供基准点,给出观测到的暗物质残余密度和与大爆炸核合成兼容的再热温度。

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83元56角 暗物质和暗能量
83个F05 相对论宇宙学
81R40型 量子理论中的对称破缺
85A40型 天体物理学宇宙学
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参考文献:

[1] A.A.Starobinsky,一种新型的无奇点各向同性宇宙学模型,Adv.Ser。天体物理学。Cosmol.3(1987)130【灵感】·Zbl 1371.83222号
[2] A.H.Guth,《通货膨胀的宇宙:地平线和平面问题的可能解决方案》。天体物理学。Cosmol.3(1987)139【灵感】。
[3] A.D.Linde,《一个新的通货膨胀宇宙场景:地平线、平坦度、均匀性、各向同性和原始单极问题的可能解决方案》,[INSPIRE]。
[4] 普朗克合作,普朗克2015年成果。二十、。通货膨胀约束,Astron。Astrophys.594(2016)A20[arXiv:1502.02114]【灵感】。
[5] 普朗克合作,普朗克2018年成果。十、通货膨胀限制,arXiv:1807.06211【灵感】。
[6] M.J.达夫(M.J.Duff),Weyl异常二十年,类。数量。Grav.11(1994)1387[hep-th/9308075][灵感]·Zbl 0808.53063号
[7] F.L.Bezrukov、A.Magnin和M.Shaposhnikov,标准模型希格斯玻色子膨胀质量,物理学。莱特。B675(2009)88[arXiv:0812.4950]【灵感】。
[8] A.Kehagias、A.Moradinezhad Dizgah和A.Riotto,关于Starobinsky通货膨胀模型及其后代的评论,Phys。版本D89(2014)043527[arXiv:1312.1155][灵感]。
[9] F.L.Bezrukov和D.S.Gorbunov,区分R^2膨胀和希格斯膨胀,物理学。莱特。B713(2012)365[arXiv:11111.4397]【灵感】。
[10] R.Kallosh和A.Linde,Starobinsky模型的超形式推广,JCAP06(2013)028[arXiv:1306.3214][INSPIRE]。
[11] R.Kallosh和A.Linde,保形通货膨胀的普遍性等级,JCAP07(2013)002[arXiv:1306.5220][灵感]。
[12] P.G.Ferreira、C.T.Hill和G.G.Ross,《Weyl Current,尺度不变通货膨胀和普朗克尺度生成》,Phys。版次:D95(2017)043507[arXiv:1610.09243]【灵感】。
[13] I.Bars,P.Steinhardt和N.Turok,《物理和宇宙学中的局部保角对称性》,物理学。版本D89(2014)043515[arXiv:1307.1848]【灵感】·Zbl 1338.81312号
[14] R.Armillis,A.Monin和M.Shaposhnikov,《自发破缺的共形对称性:处理痕量异常》,JHEP10(2013)030[arXiv:1302.5619]【灵感】·Zbl 1342.81199号
[15] I.Low和A.V.Manohar,自发破坏的时空对称性和Goldstone定理,Phys。修订稿88(2002)101602[hep-th/0110285][灵感]。
[16] J.García-Bellido、J.Rubio、M.Shaposhnikov和D.Zenhausern,《希格斯-迪拉顿宇宙学:从早期到晚期宇宙》,Phys。版本D84(2011)123504[arXiv:1107.2163]【灵感】。
[17] A.Salvio,《无尺度理论中的膨胀扰动》,欧洲物理学。J.C77(2017)267[arXiv:1703.08012]【灵感】。
[18] K.Kannike等人,《动态诱导的普朗克尺度与通货膨胀》,JHEP05(2015)065[arXiv:1502.01334]【灵感】。
[19] M.Rinaldi、G.Cognola、L.Vanzo和S.Zerbini,《引力尺度变分理论中的通货膨胀》,物理学。版本D91(2015)123527[arXiv:1410.0631]【灵感】·Zbl 1338.83104号
[20] M.B.Einhorn和D.R.T.Jones,经典尺度不变引力中的自然性和维度变换,JHEP03(2015)047[arXiv:1410.8513][灵感]·Zbl 1388.83109号
[21] K.Kannike、A.Racioppi和M.Raidal,《将通货膨胀嵌入标准模型——经典尺度不变性的更多证据》,JHEP06(2014)154[arXiv:1405.3987]【灵感】。
[22] N.D.Barrie、A.Kobakhidze和S.Liang,《隐藏规模不变性的自然通货膨胀》,《物理学》。莱特。B756(2016)390[arXiv:1602.04901]【灵感】·Zbl 1400.83058号
[23] G.Tambalo和M.Rinaldi,《尺度变尺度传感器重力中的膨胀和再热》,《重力发电机》49(2017)52[arXiv:1610.06478]【灵感】·Zbl 1380.83225号
[24] A.Farzinnia和S.Kouwn,经典尺度不变膨胀,超大质量WIMP和一维引力,物理学。版本D93(2016)063528[arXiv:1512.05890]【灵感】。
[25] P.G.Ferreira、C.T.Hill和G.G.Ross,《与规模无关的通货膨胀和层级生成》,物理。莱特。B763(2016)174[arXiv:1603.05983]【灵感】·Zbl 1370.81209号
[26] K.A.Meissner和H.Nicolai,共形对称和标准模型,物理学。莱特。B648(2007)312[hep-th/0612165][灵感]·Zbl 1248.81274号
[27] K.A.Meissner和H.Nicolai,《中微子、轴和共形对称》,《欧洲物理学》。J.C57(2008)493[arXiv:0803.2814]【灵感】。
[28] R.Foot、A.Kobakhidze、K.L.McDonald和R.R.Volkas,从经典尺度不变理论中几乎解耦的隐藏扇区解决层次问题,Phys。修订版D77(2008)035006[arXiv:0709.2550][灵感]。
[29] W.-F.Chang、J.N.Ng和J.M.S.Wu,从一个尺度-变隐U(1)模型中得到的阴影希格斯粒子,物理学。版本D75(2007)115016[hep-ph/0701254]【灵感】。
[30] S.Iso、N.Okada和Y.Orikasa,经典共形B−L扩展标准模型,Phys。莱特。B676(2009)81[arXiv:0902.4050]【灵感】。
[31] L.Alexander-Nunneley和A.Pilaftsis,标准模型的最小尺度不变扩展,JHEP09(2010)021[arXiv:1006.5916][INSPIRE]·Zbl 1291.81410号
[32] C.D.Carone和R.Ramos,经典尺度方差,弱电尺度和矢量暗物质,物理学。版本D88(2013)055020[arXiv:1307.8428][灵感]。
[33] V.V.Khoze和G.Ro,经典共形标准模型中的轻生和中微子振荡与希格斯门,JHEP10(2013)075[arXiv:1307.3764][灵感]。
[34] T.Hambye和A.Strumia,弱物质和暗物质尺度的动力学生成,物理学。修订版D88(2013)055022[arXiv:1306.2329][INSPIRE]。
[35] V.V.Khoze,C.McCabe和G.Ro,来自暗物质入口的希格斯真空稳定性,JHEP08(2014)026[arXiv:1403.4953][灵感]。
[36] A.Karam和K.Tamvakis,来自尺度不变多希格斯粒子门的暗物质和中微子质量,Phys。版本D92(2015)075010[arXiv:1508.03031][灵感]。
[37] V.V.Khoze和A.D.Plascencia,《经典尺度不变性关联的暗物质和轻生》,JHEP11(2016)025[arXiv:1605.06834][灵感]。
[38] A.Lewandowski、K.A.Meissner和H.Nicolai,共形标准模型,轻生和暗物质,物理学。版本D97(2018)035024[arXiv:1710.06149][灵感]。
[39] P.H.Chankowski、A.Lewandowski、K.A.Meissner和H.Nicolai,软破共形对称性和弱电标度的稳定性,Mod。物理学。莱特。A30(2015)1550006[arXiv:1404.0548]【灵感】·Zbl 1306.81370号
[40] H.Davoudiasl和I.M.Lewis,《右旋中微子作为弱电尺度的起源》,《物理学》。版本D90(2014)033003[arXiv:1404.6260]【灵感】。
[41] A.Latosinski、A.Lewandowski、K.A.Meissner和H.Nicolai,《扩展标量扇区的共形标准模型》,JHEP10(2015)170[arXiv:1507.01755][灵感]·Zbl 1388.81949年
[42] D.A.Demir、M.Frank和B.Korutlu,《来自共形扇区的暗物质》,物理学。莱特。B728(2014)393[arXiv:1308.1203]【灵感】·Zbl 1377.81249号
[43] 郭敬明,康振中,柯永康,奥里卡萨,偶然暗物质:定标局部B-L模型中的情况,物理学。版本D91(2015)115017[arXiv:1502.00508]【灵感】。
[44] P.Sanyal、A.C.Nayak、G.Kashyap和P.Jain,共形模型中的宇宙暗物质,物理学。版次D100(2019)115032[arXiv:1709.02905]【灵感】。
[45] D.Croon、T.E.Gonzalo、L.Graf、N.Kösnik和G.White,LHC时代的GUT物理学,Front。《物理学》第7卷(2019年)第76页[arXiv:1903.04977][INSPIRE]。
[46] R.Foot、A.Kobakhidze和R.R.Volkas,作为破标不变性的伪金石玻色子的弱电希格斯,Phys。莱特。B655(2007)156[arXiv:0704.1165][灵感]。
[47] R.Foot、A.Kobakhidze、K.McDonald和R.Volkas,辐射破缺尺度变异模型中的中微子质量,物理学。版本D76(2007)075014[arXiv:0706.1829]【灵感】。
[48] J.R.Espinosa和M.Quirós,《从隐藏扇区中电弱断裂的新效应》,Phys。版本D76(2007)076004[hep-ph/0701145][灵感]。
[49] C.Englert、J.Jaeckel、V.V.Khoze和M.Spannowsky,《通过希格斯门户的弱电尺度的出现》,JHEP04(2013)060[arXiv:1301.4224]【灵感】。
[50] V.V.Khoze,经典尺度不变标准模型希格斯门中的膨胀和暗物质,JHEP11(2013)215[arXiv:1308.6338][灵感]。
[51] A.Farzinnia、H.-J.He和J.Ren,《从尺度不变的希格斯机制中打破自然弱电对称性》,《物理学》。莱特。B727(2013)141[arXiv:1308.0295]【灵感】·Zbl 1331.81335号
[52] E.Gabrielli、M.Heikinheimo、K.Kannike、A.Racioppi、M.Raidal和C.Spethmann,《完成标准模型:真空稳定性、EWSB和暗物质》,物理学。版本D89(2014)015017[arXiv:1309.6632]【灵感】。
[53] A.J.Helmboldt、P.Humbert、M.Lindner和J.Smirnov,希格斯扇区的最小保角扩展,JHEP07(2017)113[arXiv:1603.03603]【灵感】·Zbl 1380.81235号
[54] S.Oda,N.Okada,D.Raut和D.-S.Takahashi,经典共形U(1)X扩展标准模型中的非最小四次膨胀,Phys。版本D97(2018)055001[arXiv:1711.09850]【灵感】。
[55] F.Loebert,J.Miczajka和J.Plefka,标准模型的一致保形扩展,Phys。版本D99(2019)015026[arXiv:1805.09727]【灵感】。
[56] V.Brdar、A.J.Helmboldt和M.Lindner,重正化群一致性导致的强过冷,JHEP12(2019)158[arXiv:1910.13460][灵感]。
[57] C.韦特利奇,《宇宙学与膨胀对称的命运》,Nucl。物理学。B302(1988)668[arXiv:1711.03844]【灵感】。
[58] R.Kallosh和A.Linde,《宇宙演化的隐藏超共模对称性》,JCAP01(2014)020[arXiv:1311.3326]【灵感】。
[59] I.Bars,S.-H.Chen,P.J.Steinhardt和N.Turok,《辐射和曲率的标量张量宇宙学齐次各向同性解析解的完备集》,物理学。版本D86(2012)083542[arXiv:1207.1940]【灵感】。
[60] K.Sravan Kumar和P.Vargas Moniz,共形GUT膨胀,质子寿命和非热轻生,《欧洲物理学》。J.C79(2019)945[arXiv:1806.09032]【灵感】。
[61] A.A.Starobinsky,新通货膨胀宇宙场景中的相变动力学和扰动的产生,物理学。莱特。B117(1982)175【灵感】。
[62] Q.Shafi和A.Vilenkin,《通货膨胀与SU(5)》,《物理学》。Rev.Lett.52(1984)691【灵感】。
[63] J.Martin,普朗克之后宇宙膨胀的观测状态,天体物理学。空间科学。Proc.45(2016)41[arXiv:1502.05733]【灵感】。
[64] D.H.Lyth和A.Riotto,《膨胀和宇宙密度扰动的粒子物理模型》,《物理学》。报告314(1999)1[hep-ph/9807278][INSPIRE]。
[65] A.D.Linde,《粒子物理学和膨胀宇宙学》,第5卷(1990年)[hep-th/0503203][INSPIRE]。
[66] A.Mazumdar和J.Rocher,《通货膨胀和曲率场景的粒子物理模型》,《物理学》。报告497(2011)85[arXiv:1001.0993]【灵感】。
[67] M.P.Hertzberg和F.Wilczek,统一能源驱动的通货膨胀,物理。版次:D95(2017)063516[arXiv:1407.6010]【灵感】。
[68] A.Linde,《2013年普朗克之后的通货膨胀宇宙学》,载于《100e Ecole d'Ete de Physique:Post-Planck Cosmology》,第231-316页(2015)[DOI][arXiv:1402.0526][INSPIRE]·Zbl 1326.83008号
[69] E.Elizalde、S.D.Odintsov、E.O.Pozdeeva和S.Y.Vernov,重整化群改进了普朗克2013和BICEP2结果所面临的膨胀标量电动力学和SU(5)场景,Phys。版本D90(2014)084001[arXiv:1408.1285]【灵感】。
[70] G.Lazarides和Q.Shafi,《膨胀宇宙学中的物质起源》,《物理学》。莱特。B258(1991)305【灵感】。
[71] G.Lazarides和Q.Shafi,《膨胀宇宙学中中等尺度的扩展结构》,物理学。莱特。B148(1984)35【灵感】。
[72] T.Tenkanen和V.Vaskonen,《从隐藏部门重新加热标准模型》,Phys。版本D94(2016)083516[arXiv:1606.00192]【灵感】。
[73] 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。B760(2016)106[arXiv:1602.08490]【灵感】。
[74] A.Paul、A.Ghoshal、A.Chatterjee和S.Pal,《通货膨胀、(P)再热和中微子异常:具有秘密相互作用的无菌中微子的产生》,《欧洲物理学》。J.C79(2019)818【arXiv:1808.09706】【灵感】。
[75] A.Sadeghi和M.Torabian,《从宇宙演化和维度转换中涌现出的弱尺度》,arXiv:1512.02948[灵感]。
[76] I.Oda,普朗克和从共形引力中产生的电弱尺度,欧洲物理学。J.C78(2018)798[arXiv:1806.03420]【灵感】。
[77] I.M.Bloch、C.Csáki、M.Geller和T.Volansky,粉碎宇宙学常数问题:小∧的动态选择,arXiv:1912.08840【灵感】。
[78] 希格斯,破缺对称性和规范玻色子的质量,物理学。Rev.Lett.13(1964)508【灵感】。
[79] 希格斯粒子,破缺对称,无质量粒子和规范场,物理学。Lett.12(1964)132【灵感】。
[80] F.Englert和R.Brout,破对称性和规范矢量介子的质量,物理学。Rev.Lett.13(1964)321【灵感】。
[81] R.S.Gupta、H.Rzehak和J.D.Wells,我们需要如何测量希格斯玻色子质量和自耦合?,物理学。版本D88(2013)055024[arXiv:1305.6397]【灵感】。
[82] M.Chiesa,F.Maltoni,L.Mantani,B.Mele,F.Piccinini和X.Zhao,在多TeVμ子对撞机上测量四次希格斯自耦合,arXiv:2003.13628[灵感]。
[83] 国际直线对撞机技术设计报告-第2卷:物理学,arXiv:1306.6352[INSPIRE]。
[84] B.Fuks、J.H.Kim和S.J.Lee,在未来100 TeV质子-质子对撞机上用τ和B-jets仔细研究希格斯四次耦合,Phys。莱特。B771(2017)354[arXiv:1704.04298]【灵感】。
[85] M.Cepeda等人,《第2工作组的报告:HL-LHC和HE-LHC的希格斯物理》,欧洲核子研究组织黄色代表Monogr.7(2019)221[arXiv:1902.00134][INSPIRE]。
[86] S.R.Coleman和E.J.Weinberg,辐射修正是自发对称破缺的起源,物理学。修订版D7(1973)1888【灵感】。
[87] F.L.Bezrukov和M.Shaposhnikov,标准模型希格斯玻色子作为inflaton,Phys。莱特。B659(2008)703[arXiv:0710.3755]【灵感】。
[88] M.U.Rehman、Q.Shafi和J.R.Wickman,GUT通货膨胀和WMAP5之后的质子衰变,物理。版本D78(2008)123516[arXiv:0810.3625]【灵感】。
[89] G.Esposito,G.Miele和L.Rosa,共形不变SU(5)GUT模型的宇宙学限制,Class。数量。Grav.10(1993)1285[gr-qc/9506093][灵感]·Zbl 0781.58038号
[90] R.Jackiw和S.-Y.Pi,共形宇宙学模型中的伪共形对称,物理学。版本D91(2015)067501[arXiv:1407.8545]【灵感】。
[91] C.Cheung,P.Creminelli,A.Fitzpatrick,J.Kaplan和L.Senatore,《通货膨胀的有效场理论》,JHEP03(2008)014[arXiv:0709.0293][灵感]。
[92] P.Nath和P.Fileviez Perez,大统一理论中的质子稳定性,弦和膜,物理学。报告441(2007)191[hep-ph/0601023][INSPIRE]。
[93] 超级神冈合作,通过p搜索质子衰变e^+π^0和p大型切伦科夫水探测器中的μ^+π^0。修订稿102(2009)141801[arXiv:0903.0676]【灵感】。
[94] 超级神冈合作,通过p搜索质子衰变e^+π^0和p超级神冈水切伦科夫探测器(Phys)在0.31兆吨·年的暴露时间内的μ^+π^0。修订版D95(2017)012004[arXiv:11610.03597][灵感]。
[95] J.R.Ellis、M.K.Gaillard和D.V.Nanopoulos,大统一理论中的重子数生成,物理学。莱特。B80(1979)360[勘误表ibid.82(1979)464][灵感]。
[96] R.N.Mohapatra,超对称大统一,《基本粒子物理理论高级研究所》(TASI 97):超对称、超重力和超碰撞,第601-657页(1997)[hep-ph/9801235][INSPIRE]。
[97] S.Dimopoulos和H.Georgi,软破超对称和SU(5),Nucl。物理学。B193(1981)150【灵感】。
[98] E.Witten,超对称理论中的质量层次,物理学。莱特。B105(1981)267【灵感】。
[99] H.Georgi,《一个几乎现实的测量等级》,Phys。莱特。B108(1982)283【灵感】。
[100] D.V.Nanopoulos和K.Tamvakis,SUSY GUTS:4-GUTS:3,Phys。莱特。B113(1982)151【灵感】。
[101] S.Dimopoulos和H.Georgi,规范层次问题的解决,物理学。莱特。B117(1982)287【灵感】。
[102] A.Masiero、D.V.Nanopoulos、K.Tamvakis和T.Yanagida,超对称SU(5)中的自然无质量希格斯双粒子,物理学。莱特。B115(1982)380【灵感】。
[103] K.Inoue、A.Kakuto和H.Takano,Higgs as(伪)Goldstone Particles,Prog。西奥。Phys.75(1986)664【灵感】。
[104] S.M.巴尔(S.M.Barr),《滑动-单角机制复苏》(The Sliding-singlet mechanise revered),《物理学》(Phys。修订版D57(1998)190[hep-ph/9705266][INSPIRE]。
[105] E.Witten,解构,G_2全息和双三重态分裂,第十届超对称和基本相互作用统一国际会议(SUSY02),第472-491页,第10页,2001年[hep-ph/0201018][INSPIRE]。
[106] 川村义夫,三重态双光子分裂,质子稳定性和超维,Prog。西奥。Phys.105(2001)999[hep-ph/0012125]【灵感】。
[107] L.J.Hall和Y.Nomura,《更高维度中的量规统一》,Phys。修订版D64(2001)055003[hep-ph/0103125][灵感]·Zbl 1032.81033号
[108] V.N.öenouz和Q.Shafi,《原始单极子,质子衰变,重力波和GUT膨胀》,物理。莱特。B752(2016)169[arXiv:1510.04442]【灵感】。
[109] A.D.Dolgov和D.P.Kirilova,《关于时间相关标量场的粒子产生》,Sov。J.编号。Phys.51(1990)172【灵感】。
[110] J.H.Traschen和R.H.Brandenberger,《非平衡相变期间的粒子生成》,物理。修订版D42(1990)2491[灵感]。
[111] L.Kofman、A.D.Linde和A.A.Starobinsky,《通货膨胀后的再热》,Phys。Rev.Lett.73(1994)3195[hep-th/9405187]【灵感】。
[112] 粒子数据组协作,粒子物理评论,物理。版本D98(2018)030001【灵感】。
[113] J.M.Cline、K.Kainulainen、P.Scott和C.Weniger,标量单重态暗物质更新,物理学。版本D88(2013)055025【勘误表ibid.92(2015)039906】【arXiv:1306.4710】【灵感】。
[114] LHC希格斯粒子横截面工作组合作,LHC希克斯粒子横截面手册:1。包容性观测值,arXiv:1101.0593[灵感]。
[115] L.Kofman、A.D.Linde和A.A.Starobinsky,《走向通货膨胀后再热理论》,Phys。修订版D56(1997)3258[hep-ph/9704452][INSPIRE]。
[116] M.Kawasaki、K.Kohri和N.Sugiyama,MeV级加热温度和中微子背景热化,Phys。修订版D62(2000)023506[astro-ph/0002127][INSPIRE]。
[117] S.Hannestad,可能的最低再热温度是多少?,物理学。修订版D70(2004)043506[astro ph/00403291][IINSPIRE]。
[118] K.Ichikawa、M.Kawasaki和F.Takahashi,低再热温度下宇宙中微子热化的振荡效应,物理学。修订版D72(2005)043522[astro ph/0505395][IINSPIRE]。
[119] F.De Bernardis、L.Pagano和A.Melchiorri,WMAP-5之后宇宙再热温度的新限制,Astropart。Phys.30(2008)192【灵感】。
[120] 普朗克合作,普朗克2018年成果。六、 宇宙学参数,arXiv:1807.06209[灵感]。
[121] X.Chu,T.Hambye和M.H.G.Tytgat,《通过入口创造暗物质的四种基本方法》,JCAP05(2012)034[arXiv:1112.0493]【灵感】。
[122] D.J.H.Chung、E.W.Kolb和A.Riotto,再热过程中大量颗粒的产生,物理。版本D60(1999)063504[hep-ph/9809453][灵感]。
[123] G.F.Giudice、E.W.Kolb和A.Riotto,辐射时代的最高温度及其宇宙学意义,《物理学》。修订版D64(2001)023508[hep-ph/0005123][INSPIRE]。
[124] G.Arcadi和P.Ullio,非热暗物质模型中遗迹密度和动力学解耦的精确估计,Phys。版本D84(2011)043520[arXiv:1104.3591]【灵感】。
[125] F.高桥(F.Takahashi),充气衰变产生的引力暗物质,物理学。莱特。B660(2008)100[arXiv:0705.0579]【灵感】。
[126] P.S.Bhupal Dev、A.Mazumdar和S.Qutub,《限制暗物质的非热和热性质》,Front。在Phys.2(2014)26[arXiv:1311.5297][INSPIRE]中。
[127] 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D74(2006)023510[hep-ph/0602230][INSPIRE]。
[128] F.Kahlhoefer、K.Schmidt-Hoberg、T.Schwetz和S.Vogl,简化暗物质模型的幺正性和规范不变性的含义,JHEP02(2016)016[arXiv:1510.2110][INSPIRE]。
[129] J.Ellis,H.-J.He和Z.-Z.Xianyu,无尺度超对称SU(5)GUT中的新希格斯膨胀,物理学。版本D91(2015)021302[arXiv:1411.5537]【灵感】。
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