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真正的单重态标量暗物质模型。 (英文) Zbl 1291.81453号

摘要:我们对最简单的暗物质模型进行了无日期的综合分析,其中引入了具有(Z{2})对称性的实单重标量来扩展标准模型。根据观测到的暗物质丰度,我们预测了整个参数空间中暗物质的直接和间接探测截面。计算热平均湮没截面时考虑了布莱特-维纳共振效应。发现当前的直接和间接暗物质搜索实验可以排除三个区域。此外,我们还讨论了该模型对希格斯粒子在对撞机上搜索的影响。

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81V22型 统一量子理论
83个F05 相对论宇宙学
81U05型 \(2)-体势量子散射理论
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参考文献:

[1] G.Jungman、M.Kamionkowski和K.Griest,超对称暗物质,物理学。代表267(1996)195[每小时9506380][精神]。 ·doi:10.1016/0370-1573(95)00058-5
[2] G.Bertone、D.Hooper和J.Silk,《粒子暗物质:证据、候选和约束》,《物理学》。报告405(2005)279[hep-ph/0404175][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.physrep.2004.08.031
[3] E.Komatsu等人,《七年威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)观测:宇宙学解释》,arXiv:1001.4538[SPIRES]。
[4] PAMELA合作,O.Adriani等人,能量为1.5-100 GeV的宇宙射线中的反常正电子丰度,Nature458(2009)607[arXiv:0810.4995][SPIRES]。 ·doi:10.1038/nature07942
[5] 费米LAT合作,A.A.Abdo等人,《使用费米大面积望远镜测量20 GeV到1 TeV的宇宙射线e++电子光谱》,Phys。修订稿102(2009)181101[arXiv:0905.0025][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.102.181101
[6] J.Chang等人,能量为300-800 GeV的宇宙线电子过剩,Nature456(2008)362[SPIRES]。 ·doi:10.1038/nature07477
[7] 郭伟林,吴永林和周永福,在左右对称模型中探索衰变暗物质,物理学。版本D 81(2010)075014[arXiv:1001.0307][SPIRES]。
[8] CDMS-II合作,Z.Ahmed等人,《CDMS-II实验的暗物质搜索结果》,Science327(2010)1619[arXiv:0912.3592][SPIRES]。 ·doi:10.1126/科学.1186112
[9] DAMA协作,R.Bernabei等人,第一个结果来自DAMA/LIBRA,以及与DAMA/NaI,Eur.Phys.的合并结果。J.C 56(2008)333[arXiv:0804.2741]【SPIRES]。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-008-0662-y
[10] CoGeNT合作,C.E.Aalseth等人,《使用P型点接触锗探测器搜索轻物质暗物质的结果》,arXiv:1002.4703[SPIRES]。
[11] J.McDonald,《计量单重态标量作为冷暗物质》,《物理学》。修订版D 50(1994)3637[hep ph/0702143][SPIRES]。
[12] C.P.Burgess,M.Pospelov和T.ter Veldhuis,非生物暗物质的最小模型:单重态标量,Nucl。物理学。B 619(2001)709[hep-ph/0011335][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(01)00513-2
[13] M.C.Bento、O.Bertoma、R.Rosenfeld和L.Teodoro,《自作用暗物质和无形衰变希格斯粒子》,物理学。修订版D 62(2000)041302[astro-ph/0003350][SPIRES]。
[14] C.Bird、P.Jackson、R.V.Kowalewski和M.Pospelov,《在b中寻找暗物质》缺少能量的过渡,Phys。修订稿93(2004)201803[hep-ph/0401195][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.93.201803
[15] H.Davoudiasl、R.Kitano、T.Li和H.Murayama,新的最低标准模型,Phys。莱特。B 609(2005)117[hep-ph/0405097][SPIRES]。
[16] G.Cynolder、E.Lendvai和G.Pocsik,关于单重态标量暗物质候选模型中单位性约束的注释,Acta Phys。波隆。B 36(2005)827[hep-ph/041002][SPIRES]。
[17] S.-h.Zhu,电子对称性自发破缺和冷暗物质,hep-ph/0601224[SPIRES]。
[18] X.-G.He,T.Li,X.-Q.Li和H.C.Tsai,希格斯粒子和顶夸克衰变中的标量暗物质效应,Mod。物理学。莱特。A 22(2007)2121[hep-ph/0701156][SPIRES]。
[19] S.Andreas,T.Hambye和M.H.G.Tytgat,WIMP暗物质,希格斯交换和DAMA,JCAP10(2008)034[arXiv:008.0255][SPIRES]。
[20] C.E.Yaguna,单重态标量暗物质湮灭的伽马射线,JCAP03(2009)003[arXiv:0810.4267][SPIRES]。
[21] He X.-G.,T.Li,Li X.-Q.,J.Tandian和Tsai H.-C.,直接实验搜索对标量暗物质的约束,Phys。修订版D 79(2009)023521[arXiv:0811.0658][SPIRES]。
[22] 郭伟林,王立民,吴永林,周永福,庄振中,具有自发CP-violation的左右对称模型中的Gauge-singlet暗物质,物理学。修订版D 79(2009)055015[arXiv:0811.2556][SPIRES]。
[23] B.Grzadkowski和J.Wudka,小层次问题的实用方法:暗物质和中微子物理案例,物理学。修订稿103(2009)091802[arXiv:0902.0628][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.103.091802
[24] K.Kohri、J.McDonald和N.Sahu,《宇宙射线异常和暗物质通过希格斯门隐藏区对μ子的毁灭》,Phys。修订版D 81(2010)023530[arXiv:0905.1312][SPIRES]。
[25] X.-G.He,T.Li,X.-Q.Li,J.Tandean和H.C.Tsai,最简单的暗物质模型,CDMS II结果和LHC的希格斯检测,物理。莱特。B 688(2010)332[arXiv:0912.4722][SPIRES]。
[26] M.Farina、D.Pappadopulo和A.Strumia,CDMS代表约束暗物质单重态,Phys。莱特。B 688(2010)329[arXiv:0912.5038][SPIRES]。
[27] X.-G.He,S.-Y.Ho,J.Tandean和H.-C.Tsai,标量暗物质和四代标准模型,物理学。修订版D 82(2010)035016[arXiv:1004.3464][SPIRES]。
[28] C.Arina,F.-X.Josse-Michaux和N.Sahu,通过希格斯门耦合到隐藏扇区直接和间接探测暗物质之间的紧密联系,物理学。版本D 82(2010)015005[arXiv:1004.3953][SPIRES]。
[29] S.Kanemura、S.Matsumoto、T.Nabeshima和N.Okada,WIMP暗物质能克服噩梦场景吗?,物理学。版本D 82(2010)055026[ar Xiv:1005.5651][SPIRES]。
[30] V.Barger、P.Langacker、M.McCaskey、M.J.Ramsey-Musolf和G.Shaughnessy,《具有实标量单重态的扩展标准模型的LHC现象学》,Phys。修订版D 77(2008)035005[arXiv:0706.4311]【SPIRES】。
[31] V.Barger、P.Langacker、M.McCaskey、M.Ramsey-Musolf和G.Shaughnessy,标准模型的复杂单重态扩展,物理学。修订版D 79(2009)015018[arXiv:0811.0393][SPIRES]。
[32] A.Goudelis,Y.Mambrini和C.Yaguna,单线态标量暗物质的反物质信号,JCAP12(2009)008[arXiv:0909.2799][SPIRES]。
[33] M.Gonderinger、Y.Li、H.Patel和M.J.Ramsey-Musolf,真空稳定性、微扰性和标量单重态暗物质,JHEP01(2010)053[arXiv:0910.3167][SPIRES]·Zbl 1269.83069号 ·doi:10.1007/JHEP01(2010)053
[34] A.Bandyopadhyay、S.Chakraborty、A.Ghosal和D.Majumdar,用CDMS、XENON和DAMA约束标量单重态暗物质和直接探测率预测,arXiv:1003.0809[SPIRES]。
[35] S.Andreas、C.Arina、T.Hambye、F.-S.Ling和M.H.G.Tytgat,通过希格斯门户和CoGeNT的轻标量WIMP,Phys。修订版D 82(2010)043522[arXiv:1003.2595][SPIRES]。
[36] J.McDonald、N.Sahu和U.Sarkar,《碰撞中的跷跷板》,轻子不对称和单重标量暗物质,JCAP04(2008)037[arXiv:0711.4820][SPIRES]。
[37] LEP希格斯玻色子搜索协作工作组,R.Barate等人,《LEP标准模型希格斯玻色子搜索》,Phys。莱特。B 565(2003)61[hep-ex/0306033][SPIRES]。
[38] J.Alcaraz,《标准模型的精密弱电测量和约束》,arXiv:0911.2604[SPIRES]。
[39] CDF和D0合作,T.Aaltonen等人,《Tevatron组合搜索W+W衰变模式下的标准模型希格斯玻色子》,Phys。修订稿104(2010)061802[arXiv:1001.4162][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.104.061802
[40] J.Edsjo和P.Gondolo,《中性遗迹密度,包括海岸化》,Phys。修订版D 56(1997)1879[hep-ph/9704361][SPIRES]。
[41] E.W.Kolb和M.S.Turner,《早期宇宙艾迪森·韦斯利》,美国马萨诸塞州雷丁市(1990年)·Zbl 0984.83503号
[42] P.Gondolo和G.Gelmini,《稳定粒子的宇宙丰度:改进分析》,Nucl。物理学。B 360(1991)145【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(91)90438-4
[43] D.Feldman,Z.Liu和P.Nath,PAMELA正电子过剩作为来自隐藏部门的信号,Phys。修订版D 79(2009)063509[arXiv:0810.5762][SPIRES]。
[44] M.Ibe、H.Murayama和T.T.Yanagida,《暗物质湮灭的短焰增强》,物理学。修订版D 79(2009)095009[arXiv:0812.0072][SPIRES]。
[45] 郭永乐和吴永乐,通过布莱特-怀特共振增强暗物质湮没,物理学。版本D 79(2009)055012[arXiv:0901.1450][SPIRES]。
[46] J.R.Ellis、A.Ferstl和K.A.Olive,超对称暗物质弹性散射的重新评估,物理学。莱特。B 481(2000)304[hep-ph/0001005][SPIRES]。
[47] XENON合作,J.Angle等人,《Gran Sasso National Laboratory,Phys.XENON10暗物质实验的首次结果》。修订稿100(2008)021303[arXiv:0706.0039][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.100.021303
[48] 氙合作,E.Aprile,Lngs的氙100暗物质实验:状态和灵敏度,J.Phys。会议序号203(2010)012005·doi:10.1088/1742-6596/203/1/012005
[49] J.Cooley,《CDMS II实验最终运行的新结果》,SLAC研讨会,2009年12月17日。
[50] L.Hsu,低温暗物质研究的新结果,费米实验室研讨会,2009年12月17日。
[51] E.Aprile,XENON1T:吨级暗物质实验,于2010年2月26日在加州大学洛杉矶分校暗物质2010大会上发表。
[52] K.Griest和D.Seckel,《遗迹丰度计算中的三个例外》,Phys。修订版D 43(1991)3191【SPIRES】。
[53] O.Adriani等人,《宇宙辐射中高达100GeV的反质子与质子通量比的新测量》,Phys。修订版Lett.102(2009)051101[arXiv:0814.994][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.102.051101
[54] http://ams.cern.ch/。
[55] ATLAS合作,M.Warsinsky,ATLAS发现标准模型以外希格斯玻色子的潜力,J.Phys。Conf.Ser.110(2008)072046·doi:10.1088/1742-6596/10/7/072046
[56] F.Petriello和K.M.Zurek,DAMA和WIMP暗物质,JHEP09(2008)047[arXiv:0806.3989][蜘蛛报]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/09/047
[57] C.Savage、G.Gelmini、P.Gondolo和K.Freese,《DAMA/LIBRA暗物质探测与其他搜索的兼容性》,JCAP04(2009)010[arXiv:0808.3607][SPIRES]。
[58] XENON100合作,E.Aprile等人,《来自XENON100-实验的第一暗物质结果》,Phys。修订稿105(2010)131302[arXiv:1005.0380][SPIRES]。 ·doi:10.10103/物理通讯.105.131302
[59] J.I.Collar和D.N.McKinsey,关于“XENON100实验的第一个暗物质结果”的评论,arXiv:1005.0838[SPIRES]。
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