×

暗物质直接探测到7维的有效场理论。 (英语) Zbl 1402.83064号

《高能物理杂志》。 2018年,第10期,第65号论文,28页(2018); 更正同上,2023年,第7号,第12号论文,第2页(2023年)。
小结:我们给出了与暗物质直接探测相关的有效算符的完整基础,包括质量维为7的算符。我们处理暗物质是Dirac费米子、Majorana费米子、复标量或实标量的情况,允许暗物质提供弱电规范群的一般表示。我们描述了用于获得最小有效算子集的算法过程,并在弱电尺度下有效理论上提供了树级匹配条件。

MSC公司:

83C60个 广义相对论和引力理论中的旋量和扭量方法;纽曼-彭罗斯形式主义
81T10型 模型量子场论

软件:

直接DM
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] F.Bishara、J.Brod、B.Grinstein和J.Zupan,暗物质直接探测的手性有效理论,联合能力评估计划02(2017)009[arXiv:1611.00368]【灵感】·Zbl 1383.81144号
[2] 范,J。;M.里斯。;Wang,L-T,暗物质直接探测的非相对论有效理论,JCAP,11042,(2010)·doi:10.1088/1475-7516/2010/11/042
[3] 亚利桑那州菲茨帕特里克;等。,暗物质直接探测的有效场理论,JCAP,02,004,(2013)·doi:10.1088/1475-7516/2013/02/004
[4] A.L.Fitzpatrick等人。,独立于模型的直接检测分析,arXiv:121.2818[灵感]。
[5] N.Anand、A.L.Fitzpatrick和W.C.Haxton,弱相互作用大质量粒子核弹性散射响应,物理学。版次。C 89号(2014)065501[arXiv:1308.6288][灵感]。
[6] Cirelli,M。;诺贝尔,E。;Panci,P.,《直接暗物质搜索中模型依赖边界的工具》,JCAP,1019,(2013)·doi:10.1088/1475-7516/2013/10/019
[7] G.Barello、S.Chang和C.A.Newby,非弹性暗物质散射的模型无关方法,物理学。版次。D 90天(2014)094027[arXiv:1409.0536]【灵感】。
[8] R.J.Hill和M.P.Solon,WIMP暗物质直接检测的标准模型解剖II:QCD分析和强子矩阵元素,物理学。版次。D 91号(2015)043505[arXiv:1409.8290]【灵感】。
[9] Catena,R。;Gondolo,P.,《暗物质-核子有效相互作用的全球拟合》,JCAP,09045,(2014)·doi:10.1088/1475-7516/2014/09/045
[10] Kopp,J。;Schwetz,T。;Zupan,J.,《CDMS-II结果后直接暗物质搜索的全球解释》,JCAP,2014年2月,(2010年)·doi:10.1088/1475-7516/2010/02/2014
[11] 希尔,RJ;Solon,MP,WIMP-核子散射与重WIMP有效理论,物理学。修订稿。,112, 211602, (2014) ·doi:10.1103/PhysRevLett.112.211602
[12] R.J.Hill和M.P.Solon,重、弱相互作用暗物质在核目标上散射的普遍行为,物理学。莱特。乙707(2012)539[arXiv:11111.0016][灵感]。
[13] A.Kurylov和M.Kamionkowski,弱相互作用大质量粒子搜索的广义分析,物理学。版次。D 69号(2004)063503[hep-ph/0307185][灵感]。
[14] M.Pospelov和T.ter Veldhuis,WIMP电磁形状因子的直接和间接限制,物理学。莱特。B 480号(2000)181[hep-ph/0003010][灵感]。
[15] J.Bagnasco、M.Dine和S.D.Thomas,探测技术重子暗物质,物理学。莱特。乙320(1994)99[hep-ph/9310290][灵感]。
[16] 西里利亚诺,V。;格雷瑟,马里兰州;Ovanesyan,G.,手性有效理论中的WIMP-核散射,JHEP,1025,(2012)·doi:10.1007/JHEP10(2012)025
[17] M.Hoferichter、P.Klos和A.Schwenk,直接探测暗物质中单体和双体电流的手征功率计数,物理学。莱特。B 746号(2015)410[arXiv:1503.04811]【灵感】·Zbl 1343.81235号
[18] M.Hoferichter、P.Klos、J.Menéndez和A.Schwenk,一般自旋相关WIMP-核散射的分析策略,物理学。版次。D 94号文件(2016)063505[arXiv:1605.08043]【灵感】。
[19] 比沙拉,F。;布罗德·J。;格林斯坦,B。;Zupan,J.,《暗物质直接探测中从夸克到核子》,JHEP,11,059,(2017)·Zbl 1383.81144号 ·doi:10.1007/JHEP11(2017)059
[20] J.Menendez、D.Gazit和A.Schwenk,自旋相关WIMP离核散射,物理学。版次。D 86号(2012)103511[arXiv:1208.1094]【灵感】。
[21] P.Klos、J.Menéndez、D.Gazit和A.Schwenk,手征有效场理论电流下自旋相关WIMP散射的大尺度核结构计算,物理学。版次。D 88号(2013) 083516 [勘误表同上。D 89号(2014)029901][arXiv:1304.7684][INSPIRE]。
[22] L.Baudis等人。,核外暗物质非弹性散射的特征,物理学。版次。D 88号(2013)115014[arXiv:1309.0825]【灵感】。
[23] L.Vietze等人。,氙的自旋无关WIMP散射的核结构方面,物理学。版次。D 91号(2015)043520【arXiv:1412.6091】【灵感】。
[24] J.Goodman等人。,暗物质有效理论的伽马射线线约束,编号。物理学。B 844号(2011)55[arXiv:1009.0008]【灵感】·Zbl 1207.83078号
[25] F.Bishara、J.Brod、B.Grinstein和J.Zupan,DirectDM:暗物质直接探测工具,arXiv:1708.02678[灵感]·Zbl 1383.81144号
[26] L.Lehman和A.Martin,构建拉格朗日数的希尔伯特级数:扩展现象学家的工具箱,物理学。版次。D 91号(2015)105014[arXiv:1503.07537]【灵感】。
[27] 亨宁,B。;卢,X。;Melia,T。;Murayama,H.,Hilbert级数和有效场理论中带导数的算子基,Commun。数学。物理。,347, 363, (2016) ·Zbl 1350.81021号 ·doi:10.1007/s00220-015-2518-2
[28] 亨宁,B。;卢,X。;Melia,T。;Murayama,H.,2,84,30,993,560,15456,11962,261485,…:SM EFT中的高维算子,JHEP,08,016,(2017)·doi:10.1007/JHEP08(2017)016
[29] 布罗德·J。;格林斯坦,B。;Stamou,E。;Zupan,J.,暗物质直接检测中弱尺度下的弱混合,JHEP,02,174,(2018)·doi:10.1007/JHEP02(2018)174
[30] Ovanesyan,G。;Vecchi,L.,《暗物质极化率的直接检测》,JHEP,07,128,(2015)·doi:10.1007/JHEP107(2015)128
[31] Appelquist,T。;等。,通过电磁极化率直接探测隐身暗物质,Phys。修订稿。,115, 171803, (2015) ·doi:10.1103/PhysRevLett.115.171803
[32] N.Weiner和I.Yavin,Majorana WIMP有多暗?MiDM和瑞利暗物质的信号,物理学。版次。D 86号(2012)075021[arXiv:1206.2910]【灵感】。
[33] 弗兰森,MT;等。,伽马射线线的环诱导暗物质直接探测信号,JCAP,10033,(2012)·doi:10.1088/1475-7516/2012/10/033
[34] W.Buchmüller和D.Wyler,新相互作用的有效拉格朗日分析与风味守恒,编号。物理学。B 268(1986)621[灵感]。
[35] Grzadkowski,B。;Iskrzynski,M。;米西亚克,M。;Rosiek,J.,《尺寸——拉格朗日标准模型中的六项》,JHEP,10,085,(2010)·Zbl 1291.81452号 ·doi:10.1007/JHEP10(2010)085
[36] F.Bishara、J.Brod、B.Grinstein和J.Zupan,暗物质相互作用中的重整化群效应,arXiv:1809.03506[灵感]·Zbl 1383.81144号
[37] Denner,A.,《单回路水平上微弱电辐射修正的计算技术和LEP-200 W物理的结果》,Fortsch。物理。,41, 307, (1993)
[38] 马萨诸塞州费德克;陈,J-Y;科尔布,EW;Wang,L-T,费米子暗物质希格斯门:有效场理论方法,JHEP,08,122,(2014)·doi:10.1007/JHEP08(2014)122
[39] N.Weiner和I.Yavin,费米线磁非弹性和瑞利暗物质的紫外完备性,物理学。版次。D 87号(2013)023523[arXiv:1209.1093]【灵感】。
[40] Gripaios,B。;Sutherland,D.,添加标量单态的标准模型的算子基础,JHEP,08,103,(2016)·doi:10.1007/JHEP08(2016)103
[41] A.Gootjes Dreesbach,费米子暗物质有效场理论方法中的七维重整化群效应德国多特蒙德技术大学理学硕士论文(2016年)。
[42] C.C.Nishi,一般类Fierz恒等式的简单推导,美国物理学杂志。73(2005)1160[hep-ph/0412245][灵感]。
[43] V.I.Borodulin、R.N.Rogalyov和S.R.Slabospitskii,CORE 3.1(相关规范,3.1版),arXiv:1702.08246[灵感]。
[44] 香港德莱纳;哈伯,HE;Martin,SP,《量子场论和超对称的双分量旋量技术和费曼规则》,Phys。报告。,494, 1, (2010) ·doi:10.1016/j.physrep.2010.05.002
[45] H.Simma,稀有B衰变中有效拉格朗日体和企鹅的运动方程,Z.物理。丙61(1994)67[hep-ph/9307274][灵感]。
[46] M.Neubert,重夸克对称,物理学。报告。245(1994)259[hep-ph/9306320][灵感]。
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。