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识别最小的复合暗物质。 (英语) Zbl 1528.83062号

小结:我们试图用TeV级尺度的特征质量从强动力学中识别最小复合标量暗物质。我们提供暗物质直接探测和对撞机设施的直接和间接限制。与基本标量暗物质相比,我们的结果表明,在暗物质与希格斯粒子之间存在较大导数相互作用的复合情况下,共振质量区消失,自旋相关的暗物质-核子散射截面较小,而HL-LHC的缺失为我们提供了区分复合暗物质的机会。

MSC公司:

83元56角 暗物质和暗能量
74A40型 随机材料和复合材料
60G35型 信号检测和滤波(随机过程方面)
35B34型 PDE背景下的共振
81U05型 \(2)-体势量子散射理论
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参考文献:

[1] 希格斯,普华永道,破缺对称性和规范玻色子的质量,物理学。修订稿。,13, 508-509 (1964) ·doi:10.1103/PhysRevLett.13.508
[2] Cheong,D.Y.,Lee,S.M.,Park,S.C.:希格斯粒子通货膨胀的进展。韩国物理学杂志。Soc.78(10),897-906(2021)。arXiv公司:2103.00177
[3] Loongo,O.,Marcantognini,N.,Muccino,M.:将重子发生与暗物质产生统一起来。发电机相对重力。55(2), 33 (2023). arXiv:2112.05730[hep-ph]·Zbl 1528.83031号
[4] Aad,G.等人:[ATLAS],在LHC使用ATLAS探测器搜索标准模型希格斯玻色子过程中观察到的新粒子。物理。莱特。B 716,1-29(2012)。arXiv:1207.7214[hep-ex]
[5] Chatrchyan,S.等人:【CMS】,用大型强子对撞机的CMS实验观察125 GeV质量的新玻色子,物理学。莱特。B 716,30-61(2012年)。arXiv:1207.7235[hep-ex]
[6] Dawson,S.等人:工作组报告:希格斯玻色子。arXiv:1310.8361[出厂价]
[7] Xu,S.,Zheng,S.:在14TeV LHC探测弱电暗物质。arXiv:1912.00404[hep-ph]
[8] Kaplan,D.B.,Georgi,H.:SU(2)x U(1)因真空失调而断裂。物理。莱特。B 136,1-83(1984年)
[9] Kaplan,D.B.,Georgi,H.,Dimopoulos,S.:复合希格斯标量。物理。莱特。B 136,1-87(1984)
[10] Dugan,M.J.,Georgi,H.,Kaplan,D.B.:复合希格斯模型的解剖学。无。物理。B 254,2-99(1985)
[11] Panico,G.,Wulzer,A.:复合Nambu-Goldstone Higgs。莱克特。注释物理。913, 1-316 (2016). arXiv:1506.01961[hep-ph]·Zbl 1326.81006号
[12] 康蒂诺(Contino,R.):希格斯粒子作为复合Nambu-Goldstone玻色子。arXiv:1005.4269[hep-ph]·Zbl 1242.81138号
[13] Gripaios,B.,Pomarol,A.,Riva,F.,Serra,J.:超越最小复合希格斯模型。JHEP 04,070(2009)。arXiv:0902.1483[hep-ph]
[14] Agache,K.,Contino,R.,Pomarol,A.:最小复合希格斯模型。无。物理。B 719,1-65(2005)。arXiv:hep-ph/0412089[hep-ph]
[15] Balkin,R.,Ruhdorfer,M.,Salvioni,E.,Weiler,A.:带电复合标量暗物质。JHEP 11,094(2017)。arXiv:1707.07685[hep-ph]·Zbl 1383.83225号
[16] Balkin,R.,Ruhdorfer,M.,Salvioni,E.,Weiler,A.:暗物质远离直接探测。JCAP 11,050(2018)。arXiv:1809.09106[hep-ph]·Zbl 1383.83225号
[17] Cacciapaglia,G.,Cai,H.,Deandrea,A.,Kushwaha,A.:SU(6)/SO(6)中的复合希格斯粒子和暗物质模型。JHEP 1035(2019)。arXiv:1904.09301[hep-ph]·Zbl 1427.85004号
[18] 科尔曼,S.R.,韦斯,J.,祖米诺,B.:现象学拉格朗日的结构。1.物理。版本177,22-39(1969)
[19] Callan,J.、Curtis,G.、Coleman,S.R.、Wess,J.和Zumino,B.:现象学拉格朗日的结构。2.物理。版本177,22-47(1969)
[20] Frigerio,M.,Pomarol,A.,Riva,F.,Urbano,A.:复合标量暗物质。2015年7月7日(2012年)。arXiv:1204.2808[hep-ph]
[21] Marzocca,D.,Urbano,A.:复合暗物质和LHC相互作用。JHEP 07、107(2014)。arXiv:1404.7419[每小时7便士]
[22] Giudice,G.F.,Grojean,C.,Pomarol,A.,Rattazzi,R.:强相互作用光希格斯,《JHEP 06045》(2007年)。arXiv:hep-ph/0703164[hep-ph]
[23] Silveira,V.,Zee,A.:标量幻影。物理。莱特。B 161,1-36(1985)
[24] McDonald,J.:热生成的规范单线标量作为自我关联的暗物质。物理。修订稿。88, 091304 (2002). [hep-ph/0106249]
[25] Cline,J.M.,Kainulainen,K.,Scott,P.,Weniger,C.:标量单重态暗物质的更新。物理。修订版D 88,055025(2013)。arXiv:1306.4710[hep-ph]
[26] Han,H.,Zheng,S.:希格斯门标量暗物质的新约束。JHEP 12044(2015)。arXiv:1509.01765[hep-ph]
[27] Aghanim,N.等人:【普朗克】,普朗克2018年结果。六、 宇宙学参数。arXiv:1807.06209[astro-ph.CO]
[28] Belanger,G.,Boudjema,F.,Pukhov,A.,Semenov,A.:micrOMEGAs4.1:两个候选暗物质。计算。物理。Commun公司。192, 3-22 (2015). arXiv:1407.6129[hep-ph]
[29] Aprile,e,et al.:[XENON Collaboration],暗物质搜索结果来自于XENON1T的一年曝光量。物理。修订稿。121(11), 111-302 (2018). arXiv:1805.12562[astro-ph.CO]
[30] Aalbers,J.等人:[LZ],LUX-ZEPLIN(LZ)实验的第一次暗物质搜索结果。arXiv:2207.03764[hep-ex]
[31] 贡多洛,P。;Gelmini,G.,《稳定粒子的宇宙丰度:改进分析》,Nucl。物理。B、 360、145(1991)·doi:10.1016/0550-3213(91)90438-4
[32] JF Gunion;哈伯,HE;凯恩,德国劳埃德船级社;道森,S.,希格斯猎人指南,前线。物理。,80, 1-448 (2000)
[33] Ackermann,M.等人:[Fermi-LAT合作],《利用费米大面积望远镜的pass 8数据更新了对银河暗物质相互作用光谱线的搜索》。物理。修订版D 91(12),122002(2015)。arXiv:1506.00013[astro-ph.HE]
[34] Ackermann,M.等人:[Fermi-LAT协作],利用费米大面积望远镜六年的数据,从银河系矮球状星系中寻找暗物质湮灭。物理。修订稿。115(23), 231-301 (2015). arXiv:1503.02641[天文数字-HE]
[35] Abramowski,A.等人:【H.E.S.S.合作】,用H.E.S.Phys从暗物质湮灭中搜索类光子线特征。修订稿。110, 041301 (2013). arXiv:1301.1173[astro-ph.HE]
[36] Aad,G.,等人:[ATLAS],使用ATLAS实验收集到的最多(80 fb^{-1})TeV质子质子碰撞数据,对希格斯玻色子的产生和衰变进行联合测量。物理。修订版D 101(1),012002(2020)。arXiv:1909.02845[hep-ex]
[37] Sirunyan,A.M.,等:[CMS],在质子质子碰撞中希格斯玻色子耦合的组合测量,(sqrt{s}=13\,text{Te}\text{V}\)。欧洲物理学。J.C 79(5),4-21(2019)。arXiv:1809.10733[hep-ex]
[38] Schael,S.等人:【ALEPH,DELPHI,L3,OPAL,SLD,LEP Electrosweak Working Group,SLD ElectrosWeak Group和SLD Heavy Flavour Group】,《Z共振的精密电弱测量》。物理。报告。427, 257-454 (2006). arXiv:hep-ex/0509008【hep-ex】
[39] Aad,G.等人:【ATLAS和CMS合作】,“通过对位于(sqrt{s}=7)和8 TeV的LHC pp碰撞数据进行的ATLAS与CMS联合分析,测量希格斯玻色子产生和衰变速率及其耦合约束”,JHEP 1608,045(2016)。arXiv:1606.02266[hep-ex]
[40] Alloul,A.等人:FeynRules 2.0——树级现象学的完整工具箱。计算。物理。Commun公司。185, 22-50 (2014). arXiv:1310.1921[hep-ph]
[41] Alwall,J.等人:树级和次前导阶微分截面的自动计算,及其与部分子簇射模拟的匹配。JHEP 1407,079(2014)。arXiv:1405.0301[hep-ph]·Zbl 1402.81011号
[42] Sjostrand,T.、Mrenna,S.、Skands,P.Z.:PYTHIA 6.4物理与手册。JHEP 0605026(2006)。[hep-ph/0603175]·Zbl 1368.81015号
[43] de Favereau,J.等人:[DELPHES 3协作],DELPHES3,通用对撞机实验快速模拟的模块化框架。JHEP 1402057(2014)。arXiv:1307.6346[hep-ex]
[44] Djouadi,A.,Lebedev,O.,Mambrini,Y.,Quevillon,J.:LHC搜索希格斯门暗物质的意义。物理。莱特。B 709,65(2012)。arXiv:1112.3299[hep-ph]
[45] Djoadi,A.,Falkowski,A.,Mambrini,Y.,Quevillon,J.:在LHC直接探测希格斯门暗物质。欧洲物理学。J.C 73,24-55(2013)。arXiv:1205.3169[hep-ph]
[46] Han,H.,Yang,J.M.,Zhang,Y.,Zheng,S.:希格斯门标量暗物质的对撞机特征。物理。莱特。B 756109-112(2016)。arXiv:1601.06232[hep-ph]
[47] Sirunyan,A.M.,等:[CMS],《在(sqrt{s}=13TeV)质子-质子碰撞中通过矢量玻色子聚变产生的希格斯玻色元的不可见衰变研究》。物理。莱特。B 793520-551(2019年)。arXiv:1809.05937【hep-ex】
[48] Sirunyan,A.M.等人:[CMS],在具有Z玻色子的事件中搜索暗物质和非粒子,以及在(sqrt{s}=13TeV)质子-质子碰撞中缺少横动量。JHEP 03,061(2017)。arXiv:1701.02042[hep-ex]
[49] [ATLAS],使用ATLAS探测器,在(sqrt{s}=13TeV)TeV的(pp)碰撞中,用一个轻子、喷流和缺失横向动量的终态顶夸克对搜索新现象。ATLAS-CONF-2020年-003
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