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泡泡墙上的倒影。 (英语) Zbl 07754592号

小结:我们讨论了在大质量暗光子存在的情况下,气泡壁膨胀的动力学,这些暗光子的质量在穿过壁时发生变化。对于足够薄的壁,我们表明存在一个瞬态运动状态,其特征是纵向模式而非横向模式的恒定反射概率。这种效应对早期宇宙中膨胀的真空气泡的动力学有重要影响。最值得注意的是,它在膨胀界面上产生了一个新的压力源,其特点是对气泡壁的伽马因子具有非单调依赖性,并在我们称之为最大动态压力的中间伽马因子处达到峰值。当这个压力大到足以阻止气泡壁的加速时,真空能量密度的差异会使一小部分暗光子相对论,从而将它们变成暗辐射。如果暗辐射一直保持相对论性直到很晚,那么对于强度为(alpha)的相变,对(Delta N_{mathrm{eff}})的可观察贡献是可能的{--}10^{-1}\).

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81至XX 量子理论
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参考文献:

[1] E.Witten,宇宙相分离,物理学。修订版D30(1984)272【灵感】。
[2] C.J.Hogan,宇宙相变的引力辐射,周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.218(1986)629【灵感】。
[3] A.Kosowsky,M.S.Turner和R.Watkins,碰撞真空气泡的引力辐射,物理。修订版D45(1992)4514【灵感】。
[4] A.Kosowsky、M.S.Turner和R.Watkins,来自一级宇宙相变的引力波,物理学。修订稿69(1992)2026【灵感】。
[5] M.Kamionkowski、A.Kosowsky和M.S.Turner,一阶相变的引力辐射,物理学。修订版D49(1994)2837[astro ph/9310044][INSPIRE]。
[6] Caprini,C.,《天基干涉仪eLISA科学》。二: 来自宇宙相变的引力波,JCAP,04001(2016)
[7] 卡普里尼,C.,《利用LISA从宇宙相变中探测引力波:更新》,JCAP,03024(2020)·doi:10.1088/1475-7516/2020/03/024
[8] Schwaller,P.,《来自暗相变的引力波》,《物理学》。修订稿。,115 (2015) ·doi:10.1103/PhysRevLett.115.181101
[9] Breitbach,M.,《黑暗、寒冷和噪音:用引力波约束隐蔽的隐形扇区》,JCAP,07007(2019)·Zbl 1515.83062号 ·doi:10.1088/1475-7516/2019/07/07
[10] AJ·亥姆博尔特;库博,J。;van der Woude,S.,《从隐藏或暗手征相变中观察引力波的前景》,《物理学》。D版,100(2019年)·doi:10.1103/PhysRevD.100.055025
[11] 吉诺,R。;Seong,H。;Takimoto,M。;Um,CM,来自一阶相变的引力波:超过冷相变和相对论激波的命运,JCAP,10033(2019)·Zbl 1515.83073号 ·doi:10.1088/1475-7516/2019/10/033
[12] 阿扎托夫,A。;巴杜奇,D。;Sgarlata,F.,断裂规范对称性的引力轨迹,JCAP,07027(2020)·Zbl 1492.83076号 ·doi:10.1088/1475-7516/2020/07/027
[13] 黄,W-C;Reichert,M。;桑尼诺,F。;Wang,Z-W,《测试暗SU(N)Yang-Mills理论限制景观:从晶格到引力波》,Phys。D版,104(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.104.035005
[14] Nakai,Y。;铃木,M。;高桥,F。;Yamada,M.,《引力波和暗相变的暗辐射:连接NANOGrav脉冲星定时数据和哈勃张力》,物理学。莱特。B、 816(2021年)·doi:10.1016/j.physletb.2021.136238
[15] Halverson,J.,《来自阴暗洋山板块的引力波》,JHEP,05154(2021)·doi:10.1007/JHEP05(2021)154
[16] Reichert,M。;桑尼诺,F。;Wang,Z-W;Zhang,C.,暗限制和手征相变:引力波与物质表征,JHEP,01,003(2022)·Zbl 1521.83027号 ·doi:10.1007/JHEP01(2022)003
[17] 黄,F。;桑兹,V。;舒,J。;Xue,X.,LIGO作为暗区探测器,Phys。D版,104(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.104.095001
[18] Ertas,F。;Kahlhoefer,F。;Tasillo,C.,《调大音量:倾听炽热暗区的相变》,JCAP,2014年2月(2022年)·Zbl 1487.83019号 ·doi:10.1088/1475-7516/2022/02/014
[19] Dent,JB,引力波特征对暗扇区尺度的敏感性,JHEP,08300(2022)·doi:10.1007/JHEP08(2022)300
[20] 费尔贝恩,M。;哈代,E。;Wickens,A.,《听而不见:来自冷热隐藏扇区的引力波》,JHEP,07044(2019)·Zbl 1418.83013号 ·doi:10.1007/JHEP07(2019)044
[21] R.Jinno,B.Shakya和J.van de Vis,一级相变中弱相互作用粒子的引力波,arXiv:2211.06405[灵感]。
[22] S.R.科尔曼,《虚假真空的命运》。1.半经典理论,物理学。修订版D15(1977)2929【勘误表ibid.16(1977)1248】【灵感】。
[23] SJ Huber;Konstandin,T.,《碰撞产生的引力波:更多气泡》,JCAP,09022(2008)·doi:10.1088/1475-7516/2008/09/022
[24] 埃斯皮诺萨,JR;Konstandin,T。;不,吉咪;Servant,G.,《宇宙学一阶相变的能量预算》,JCAP,06028(2010)·doi:10.1088/1475-7516/2010/06/028
[25] Hindmarsh,M。;SJ Huber;Rummukainen,K。;Weir,DJ,一阶相变时声产生引力波的数值模拟,Phys。修订版D,92(2015)·doi:10.1103/PhysRevD.92.123009
[26] Hindmarsh,M.,早期宇宙中一阶相变产生声引力波的声壳层模型,Phys。修订稿。,120 (2018) ·doi:10.1103/PhysRevLett.120.071301
[27] M.Hindmarsh、S.J.Huber、K.Rummukainen和D.J.Weir,一阶相变的声引力波功率谱形状,物理学。版本D96(2017)103520【勘误表ibid.101(2020)089902】【arXiv:1704.05871】【灵感】。
[28] 辛德马什,M。;Hijazi,M.,声壳模型中一阶宇宙相变的引力波,JCAP,12062(2019)·Zbl 07500966号 ·doi:10.1088/1475-7516/2019/12/062
[29] 卡普里尼,C。;杜勒,R。;Konstandin,T。;Servant,G.,相变引力波谱的一般性质,物理学。D版,79(2009)·doi:10.1103/PhysRevD.79.083519
[30] 巴伦博伊姆,G。;Park,W-I,来自一阶相变的引力波,作为早期物质支配时代及其反问题的探针,Phys。莱特。B、 759430(2016)·Zbl 1367.83101号 ·doi:10.1016/j.physletb.2016.06.009
[31] 吊钩,A。;马奎斯·塔瓦雷斯,G。;Racco,D.,作为自由流动粒子和宇宙膨胀探针的因果引力波,JHEP,02117(2021)·Zbl 1460.83022号 ·doi:10.1007/JHEP02(2021)117
[32] Y.Gouttenoire,G.Servant和P.Simakachorn,基于标量场和引力波特征的基纳宇宙学,arXiv:2111.01150[灵感]。
[33] S.Weinberg,宇宙学张量模阻尼,物理学。修订版D69(2004)023503[astro-ph/0306304][INSPIRE]。
[34] 德国莫里西;拉姆西·穆索夫(Ramsey-Musolf),MJ,《弱电重子发生》,《新物理学杂志》。,14 (2012) ·数字对象标识代码:10.1088/1367-2630/14/125003
[35] H.Al Ali等人,《μ子杀手指南》,报告。掠夺。Phys.85(2022)084201[arXiv:2103.14043]【灵感】。
[36] NANOGRAV合作,《NANOGRAV 11年数据集:随机引力波背景下的脉冲时间约束》,天体物理学。J.859(2018)47[arXiv:1801.02617]【灵感】。
[37] EPTA合作,欧洲脉冲星定时阵列对各向同性随机引力波背景的限制,周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.453(2015)2576[arXiv:1504.03692]【灵感】。
[38] P.B.Arnold,气泡壁速度的单圈波动扩散公式,物理。修订版D48(1993)1539[hep-ph/9302258][灵感]。
[39] G.D.Moore和T.Prokopec,墙能移动多快?电弱相变动力学的研究,Phys。版本D52(1995)7182[hep-ph/9506475][INSPIRE]。
[40] N.Turok,《弱电气泡:成核和生长》,《物理学》。Rev.Lett.68(1992)1803【灵感】。
[41] M.Dine等人,《走向弱电相变理论》,《物理学》。修订版D46(1992)550[每小时9203203][灵感]。
[42] B.-H.Liu,L.D.McLerran和N.Turok,产生弱电相变的重子数下气泡成核和生长,Phys。修订版D46(1992)2668[灵感]。
[43] G.D.Moore和T.Prokopec,一级弱电相变中的气泡壁速度,物理。Rev.Lett.75(1995)777[hep-ph/9503296]【灵感】。
[44] Bodeker,D。;Moore,GD,弱电气泡壁能跑掉吗?,JCAP,2009年5月(2009年)·doi:10.1088/1475-7516/2009/05/009
[45] 雷涛。;Megevand,A.,超相对论气泡壁的流体动力学,Nucl。物理学。B、 905、45(2016)·Zbl 1332.83037号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2016.02.009
[46] Bodeker,D。;Moore,GD,《弱电气泡壁速度限制》,JCAP,05025(2017)·Zbl 1515.83302号 ·doi:10.1088/1475-7516/2017/05/025
[47] 阿扎托夫,A。;Vanvlaselaer,M.,《气泡壁速度:重物理效应》,JCAP,01058(2021)·Zbl 1484.83099号 ·doi:10.1088/1475-7516/2021/01/058
[48] 艾,W-Y;加布雷希特,B。;Tamarit,C.,局部平衡下的气泡壁速度,JCAP,03,015(2022)·Zbl 1504.83033号 ·doi:10.1088/1475-7516/2022/03/015
[49] Barroso Mancha,M。;普罗科佩克,T。;Swiezewska,B.,气泡壁力的现场理论推导,JHEP,01,070(2021)·Zbl 1459.85004号 ·doi:10.1007/JHEP01(2021)070
[50] Bigazzi,F。;Caddeo,A。;坎内蒂,T。;Cotrone,AL,强耦合下的气泡壁速度,JHEP,08,090(2021)·doi:10.1007/JHEP08(2021)090
[51] Bea,Y.,全息照相中的气泡壁速度,物理学。版次D,104,L121903(2021)·doi:10.10103/物理版本04.L121903
[52] 古特诺伊尔,Y。;吉诺,R。;Sala,F.,相对论气泡壁上的摩擦压力,JHEP,05,004(2022)·Zbl 1522.83430号 ·doi:10.1007/JHEP05(2022)004
[53] 阿扎托夫,A.,最简单希格斯入口的超相对论气泡及其宇宙学后果,JHEP,1017(2022)·Zbl 07653770号 ·doi:10.1007/JHEP10(2022)017
[54] 劳伦特,B。;Cline,JM,《气泡壁速度的第一原理测定》,Phys。修订版D,106(2022)·doi:10.1103/PhysRevD.106.023501
[55] De Curtis,S.,弱电相变时的气泡壁动力学,JHEP,03,163(2022)·Zbl 1522.83419号 ·doi:10.1007/JHEP03(2022)163
[56] 王,S-J;宇文,Z-Y,宇宙气泡膨胀的流体动力学反作用力,物理学。D版,107(2023)·doi:10.1103/PhysRevD.107.023501
[57] W.Hu,R.Barkana和A.Gruzinov,冷模糊暗物质,物理学。修订稿85(2000)1158[astro-ph/0003365][INSPIRE]。
[58] Hui,L。;奥斯特里克,JP;屈里曼,S。;Witten,E.,作为宇宙暗物质的超轻标量,Phys。D版,95(2017)·doi:10.1103/PhysRevD.95.043541
[59] 纳尔逊,AE;Scholtz,J.,《暗光、暗物质和失调机制》,《物理学》。D版,84(2011)·doi:10.1103/PhysRevD.84.103501
[60] Arias,P.,《WISPy冷暗物质》,JCAP,2013年6月(2012年)·doi:10.1088/1475-7516/2012/06/013
[61] 格雷厄姆,PW;Mardon,J。;Rajendran,S.,《通货膨胀波动中的向量暗物质》,物理学。D版,93(2016)·doi:10.1103/PhysRevD.93.103520
[62] 阿格拉瓦尔,P.,《暗光子暗物质的遗迹丰度》,物理学。莱特。B、 801(2020)·Zbl 1435.83207号 ·doi:10.1016/j.physletb.2019.135136
[63] 巴尔德斯,I。;古特诺伊尔,Y。;Sala,F.,过冷约束中的弦碎片及其对暗物质的影响,JHEP,04,278(2021)·doi:10.1007/JHEP04(2021)278
[64] 巴尔德斯,I。;古特诺伊尔,Y。;Sala,F.,来自弱尺度相变的热重暗物质,SciPost Phys。,14, 033 (2023) ·doi:10.21468/SciPostPhys.14.3.033
[65] O.列别捷夫。;李,HM;Mambrini,Y.,向量希格斯门暗物质和不可见希格斯,Phys。莱特。B、 707570(2012年)·doi:10.1016/j.physletb.2012.01.029
[66] G.R.Farrar和J.W.McIntosh Jr.,自发破规理论中畴壁的散射,物理学。版本D51(1995)5889[hep-ph/9412270][灵感]。
[67] CMB-S4合作,《CMB-S4科学图书》,第一版,arXiv:1610.02743[灵感]。
[68] 普朗克合作,普朗克2018年成果。六、 宇宙学参数,阿童木。《天体物理学》641(2020)A6[勘误652(2021)C4][arXiv:1807.06209][灵感]。
[69] 西蒙斯天文台合作,西蒙斯天文馆:科学目标和预测,JCAP02(2019)056[arXiv:1808.07445][INSPIRE]。
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