×

被阻挡的暗物质。 (英语) Zbl 1390.83463号

小结:我们考虑暗物质模型,其中暗物质粒子及其湮灭产物之间的质量分裂很小。与之前提出的禁止暗物质方案相比,我们考虑的质量分裂要小得多,可以是正的也可以是负的。为了强调这种修改,我们将我们的场景称为“被阻挡的暗物质”。我们证明,无需调整模型参数,即可轻松实现受阻挡暗物质。对于负质量分裂,我们证明了被阻挡暗物质的湮灭截面与暗物质的速度成线性关系,甚至可能在动力学上被禁止,使得这种情况几乎不受宇宙微波背景和矮星系观测的限制。因此,被阻挡的暗物质可能在星团或星系中心产生可观测信号,而在矮星中没有相应的信号。对于正质量分裂,我们表明湮没截面受到小质量分裂的抑制,这有助于轻暗物质从间接搜索的日益严格的约束中生存下来。作为被阻挡暗物质的具体实现,我们引入了来自隐藏扇区的矢量暗物质模型,以及基于类QCD暗扇区的复合暗物质场景。

MSC公司:

83个F05 相对论宇宙学

软件:

ASCL公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] Pospelov,M。;A.里兹。;沃洛欣,MB,隐秘WIMP暗物质,物理学。莱特。,B 662、53(2008)·doi:10.1016/j.physletb.2008.02.052
[2] Arkani-Hamed,N。;芬克贝纳,DP;斯莱特,TR;韦纳,N.,《暗物质理论》,《物理学》。版次:D 79,015014,(2009)
[3] Y.Hochberg。;Kuflik,E。;Volansky,T。;Wacker,JG,强相互作用大质量粒子的热遗迹暗物质机制,物理学。修订稿。,113, 171301, (2014) ·doi:10.1103/PhysRevLett.113.171301
[4] Y.Hochberg。;Kuflik,E。;村山,H。;Volansky,T。;Wacker,JG,强相互作用大质量粒子的热遗迹暗物质模型,物理学。修订稿。,115, 021301, (2015) ·doi:10.1103/PhysRevLett.115.021301
[5] 李,HM;Seo,M-S,通过Z′-门户与SIMP暗介子的通信,物理。莱特。,B 748316(2015)·Zbl 1345.81156号 ·doi:10.1016/j.physletb.2015.07.013
[6] Y.Hochberg。;Kuflik,E。;Murayama,H.,SIMP光谱学,JHEP,05,090,(2016)·doi:10.1007/JHEP05(2016)090
[7] 达尼奥洛,RT;胡克,A.,自私的暗物质,Phys。版次:D 91,115020,(2015)
[8] 达尼奥洛,RT;鲁德曼,JT,来自禁止通道的光暗物质,Phys。修订稿。,115, 061301, (2015) ·doi:10.1103/PhysRevLett.115.061301
[9] A.Delgado、A.Martin和N.Raj,通过顶部入口在弱尺度上禁止的暗物质,arXiv:1608.05345[灵感]。
[10] 卡尔森,教育部;马萨诸塞州马切克;霍尔,LJ,自作用暗物质,天体物理学。J.,398,43,(1992)·数字对象标识代码:10.1086/171833
[11] 帕帕多普洛,D。;JT鲁德曼;Trevisan,G.,《非相对论部门的暗物质冻结》,《物理学》。版次:D 94,035005,(2016)
[12] 北伯纳尔。;朱,X。;加西亚·克莱,C。;Hambye,T。;Zaldivar,B.,自交联暗物质的生产机制,JCAP,03018,(2016)·doi:10.1088/1475-7516/2016/03/018
[13] Kuflik,E。;佩雷斯坦,M。;罗里埃,NR-L;蔡,Y-D,弹性去耦暗物质,物理学。修订稿。,116, 221302, (2016) ·doi:10.1103/PhysRevLett.116.221302
[14] 北伯纳尔。;Chu,X.,Z_{2}SIMP暗物质,JCAP,01,006,(2016)·doi:10.1088/1475-7516/2016/01/006
[15] M.Farina、D.Pappadopulo、J.T.Ruderman和G.Trevisan,食人暗物质的相,arXiv:1607.03108[灵感]。
[16] 德罗,JA;Kuflik,E。;Ng,WH,钴衰变暗物质,物理学。修订稿。,117, 211801, (2016) ·doi:10.1103/PhysRevLett.117.211801
[17] S.Okawa、M.Tanabashi和M.Yamanaka,具有大规模介体的隐秘暗物质场景中的遗迹丰度,arXiv:1607.08520[灵感]。
[18] Bandyopadhyay,P。;春,EJ;Park,J-C,U(1)′跷跷板模型中的右手sneutrino暗物质及其在LHC上的特征,JHEP,06,129,(2011)·Zbl 1298.81431号 ·doi:10.1007/JHEP06(2011)129
[19] D’Eramo,F。;Thaler,J.,《暗物质的半年化》,JHEP,06,109,(2010)·Zbl 1288.81162号 ·doi:10.1007/JHEP06(2010)109
[20] 阿加什,K。;崔,Y。;Necib,L。;Thaler,J.,(in)增强暗物质的直接探测,JCAP,1062,(2014)·doi:10.1088/1475-7516/2014/10/062
[21] J.伯杰。;崔,Y。;Zhao,Y.,用大体积中微子探测器探测来自太阳的增强暗物质,JCAP,2005年2月,(2015)·doi:10.1088/1475-7516/2015/02/005
[22] Kopp,J。;刘,J。;Wang,X-P,冰块和星系中心的增强暗物质,JHEP,04105,(2015)·doi:10.1007/JHEP04(2015)105
[23] A.柏林。;Hooper博士。;Krnjaic,G.,Pev-scale暗物质是非耦合扇区Phys的热遗迹。莱特。,B 760106(2016)·doi:10.1016/j.physletb.2016.06.037
[24] 贾,L-B,WIMP湮没到一对壳层标量介质中的研究,物理学。版次:D 94,095028,(2016)
[25] 范,J。;M.里斯。;Ruderman,JT,《隐形超对称》,JHEP,2012年11月,(2011年)·doi:10.1007/JHEP11(2011)012
[26] 范,J。;M.里斯。;Ruderman,JT,《隐形超对称取样器》,JHEP,07196,(2012)·doi:10.1007/JHEP07(2012)196
[27] 范,J。;Krall,R。;Pinner,D。;M.里斯。;Ruderman,JT,简化的隐形超对称性,JHEP,07016,(2016)·doi:10.1007/JHEP07(2016)016
[28] Hambye,T.,隐向量暗物质,JHEP,01028,(2009)·doi:10.1088/1126-6708/2009/01/028
[29] Hambye,T。;Tytgat,MHG,受限隐向量暗物质,物理学。莱特。,B 683、39(2010)·doi:10.1016/j.physletb.2009.11.050
[30] Farzan,Y。;Akbarieh,AR,VDM:矢量暗物质模型,JCAP,1026,(2012)·doi:10.1088/1475-7516/2012/10/026
[31] Baek,S。;Ko,P。;公园,W-I;Senaha,E.,《希格斯门向量暗物质:重访》,JHEP,05036,(2013)·doi:10.1007/JHEP05(2013)036
[32] Baek,S。;Ko,P。;Park,W-I,《隐形扇区单极子、矢量暗物质和希格斯门的暗辐射》,JCAP,10,067,(2014)·doi:10.1088/1475-7516/2014/10/067
[33] Ko,P。;公园,W-I;Tang,Y.,银河系中心gev级γ射线过剩的希格斯门向量暗物质,JCAP,09013,(2014)·doi:10.1088/1475-7516/2014/09/013
[34] Baek,S。;Ko,P。;公园,W-I;Tang,Y.,宇宙射线中正电子过剩的希格斯门衰变矢量暗物质的间接和直接特征,JCAP,06046,(2014)·doi:10.1088/1475-7516/2014/06/046
[35] Baek,S。;Ko,P。;Park,W-I,希格斯门暗物质模型中不可见的希格斯衰变宽度与暗物质直接探测截面,Phys。修订版,D 90,055014,(2014)
[36] 陈,C-H;野村,T.,SU(2)_{X}矢量DM和星系中心γ射线过剩,物理学。莱特。,B 746351(2015)·Zbl 1343.81140号 ·doi:10.1016/j.physletb.2015.05.027
[37] 毛重,C。;O.列别捷夫。;Mambrini,Y.,作为暗物质的非阿贝尔规范场,JHEP,08,158,(2015)·Zbl 1388.81720号 ·doi:10.1007/JHEP08(2015)158
[38] Kim,JS;O.列别捷夫。;Schmeier,D.,大型强子对撞机上的希格斯玻色子和单喷流,JHEP,11,128,(2015)·doi:10.1007/JHEP11(2015)128
[39] Chiara,S。;Tuominen,K.,SU(N)矢量暗物质的最小模型,JHEP,11,188,(2015)·doi:10.1007/JHEP11(2015)188
[40] 陈,C-H;野村,T.,通过大型强子对撞机的希格斯门搜索矢量暗物质,物理学。版次:D 93,074019,(2016)
[41] 卡拉姆。;Tamvakis,K.,《经典尺度不变SU(3){X}中的暗物质》,Phys。版次:D 94,055004,(2016)
[42] 迪亚兹·克鲁兹,JL;Ma,E.,标准模型的中性SU(2)规范扩展和矢量玻色子暗物质候选,Phys。莱特。,B 695、264(2011)·doi:10.1016/j.physletb.2010.11.039
[43] 巴塔查里亚,S。;迪亚兹·克鲁兹,JL;马,E。;Wegman,D.,《暗矢量规范粒子模型》,Phys。版本:D 85,055008,(2012)
[44] Chiang,C-W;野村,T。;Tandean,J.,《共振湮灭的非阿贝尔暗物质》,JHEP,01183,(2014)·doi:10.1007/JHEP01(2014)183
[45] 弗雷泽,S。;马,E。;Zakeri,M.,具有轻子连接的矢量暗物质SU(2){N}模型,国际期刊Mod。物理。A、 2015年12月30日,1550018·Zbl 1310.81151号 ·doi:10.1142/S0217751X15500189
[46] Davoudiasl,H。;刘易斯,IM,来自隐形力量的暗物质,Phys。版次:D 89,055026,(2014)
[47] 迪弗兰佐,A。;福克斯,PJ;Tait,TMP,通过辐射希格斯门的矢量暗物质,JHEP,04135,(2016)·doi:10.1007/JHEP04(2016)135
[48] D’Eramo,F。;McCullough,M。;Thaler,J.,《来自半年代学的多个伽马线》,JCAP,04,030,(2013)·doi:10.1088/1475-7516/2013/04/030
[49] 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
[50] LUX合作,暗物质来自332个新的勒克斯实时数据,在第11届暗物质识别会议,谢菲尔德英国(2016),http://luxdarkmatter.org/LUX_dark_matter/Talks_files/LUX_NewDarkMatterSearchResult_332LiveDays_IDM2016_160721.pdf。
[51] LUX合作,D.S.Akerib等人。,2013年LUX数据再分析中弱相互作用大质量粒子散射极限的改进,物理。修订版Lett。116(2016)161301[arXiv:1512.03506]【灵感】。
[52] P(P)安达X-II合作,A.Tan等人。,PandaX-II实验前98.7天数据的暗物质结果,物理。修订版Lett。117(2016)121303[arXiv:1607.07400]【灵感】。
[53] P(P)兰克合作,P.A.R.Ade等人。,普朗克2015年业绩。十三、。宇宙学参数,阿童木。天体物理学。594(2016)A13[arXiv:1502.01589]【灵感】。
[54] F类厄米-LAT合作,M.Ackermann等人。,用费米大面积望远镜和暗物质含义搜索伽马射线谱线,物理。版次。D 88号(2013)082002[arXiv:1305.5597]【灵感】。
[55] Ovanesyan,G。;斯莱特,TR;Stewart,IW,有效场理论中的重暗物质湮灭,物理学。修订稿。,114, 211302, (2015) ·doi:10.1103/PhysRevLett.114.211302
[56] 克林,JM;杜普伊斯,G。;刘,Z。;Xue,W.,动力学混合Z’介导的暗物质和星系中心γ射线过剩的窗口,JHEP,08,131,(2014)·doi:10.1007/JHEP08(2014)131
[57] 吊钩,A。;伊扎盖尔,E。;Wacker,JG,动力学混合的模型无关界限,高级高能物理学。,2011, 859762, (2011) ·Zbl 1234.81143号 ·doi:10.1155/2011/859762
[58] CHARM合作,F.Bergsma等人。,质量范围为0.5-GeV至2.8-GeV的重中微子衰变的研究,物理。莱特。B 166(1986)473[灵感]。
[59] Konaka,A。;等。,在电子束倾倒实验中寻找中性粒子,物理学。修订稿。,57, 659, (1986) ·doi:10.1103/PhysRevLett.57.659
[60] EM Riordan;等。,在电子束倾倒实验中寻找短寿命轴子,Phys。修订稿。,59, 755, (1987) ·doi:10.1103/PhysRevLett.59.755
[61] 比约肯,JD;等。,寻找SLAC束流倾倒区产生的中性亚稳态穿透粒子,Phys。修订版,D 38,3375,(1988)
[62] 布罗斯,A。;克里斯勒,M。;波德斯,SH;Volk,J。;埃雷德,S。;Wrbanek,J.,《寻找电子束转储中产生的短寿命粒子》,Phys。修订稿。,67, 2942, (1991) ·doi:10.1103/PhysRevLett.67.2942
[63] Davier,M。;Nguyen Ngoc,H.,对轻希格斯玻色子的明确搜索,Phys。莱特。,B 229150(1989)·doi:10.1016/0370-2693(89)90174-3
[64] LSND合作,C.Athanassopoulos等人。,μ-中微子的证据飞行中微子中π衰变引起的电子-中微子振荡,物理。版次。C 58号(1998)2489[nucl-ex/9706006][灵感]。
[65] NOMAD合作,P.Astier等人。,寻找与τ中微子混合的重中微子,物理。莱特。乙506(2001)27[hep-ex/0101041][灵感]。
[66] E787合作,S.Adler等人。,对衰变的进一步研究\({K}^{+}{π} ^{+}ν\上划线{ν}\)动量区P<195-百万电子伏特/立方厘米,物理。版次。第70天(2004)037102【hep ex/0403034】【灵感】。
[67] 比约肯,法学博士;Essig,R。;舒斯特,P。;Toro,N.,《寻找暗规范力的新固定目标实验》,Phys。版本:D 80,075018,(2009)
[68] BNL-E949合作,A.V.Artamonov等人。,衰变研究\({K}^{+}{π} ^{+}ν\上划线{ν}\)在动量区域140<P_{\(π\)}\(<\) 199MeV/c(百万伏/秒),物理。版次。D 79号(2009)092004[arXiv:0903.0030][灵感]。
[69] Essig,R。;哈尼克,R。;卡普兰,J。;北卡罗来纳州托罗,《在中微子实验中发现新的光状态》,《物理学》。版本:D 82113008(2010)
[70] 布鲁姆林,J。;Brunner,J.,来自束流泵数据的暗规范力的新排除极限,Phys。莱特。,B 701152011年·doi:10.1016/j.physletb.2011.05.046
[71] Gninenko,SN,寻找重中微子衰变对亚gev隐藏扇形规范玻色子的约束,Phys。莱特。,B 713244(2012)·doi:10.1016/j.physletb.2012.06.002
[72] Blümlein,J。;Brunner,J.,束泵数据中质子轫致辐射暗规范力的新排除极限,Phys。莱特。,B 731320(2014)·doi:10.1016/j.physletb.2014.02.029
[73] APEX合作,S.Abrahamyan等人。,用APEX实验寻找电子-核固定目标散射中的新规范玻色子,物理。修订版Lett。107(2011)191804[arXiv:1108.2750]【灵感】。
[74] 默克尔,H。;等。,在mainz微电子上搜索与μg-2反常相关的轻质量规范玻色子Phys。修订稿。,112, 221802, (2014) ·doi:10.1103/PhysRevLett.112.221802
[75] A1协作,H.Merkel等人。,在美因茨微加速器上寻找暗扇区的轻型玻色子,物理。修订版Lett。106(2011)251802[arXiv:1101.4091]【灵感】。
[76] B类B类应收账合作,B.Aubert等人。,光标量玻色子在上西隆辐射跃迁中的双量子衰变研究伽马A0,物理。修订版Lett。103(2009)081803【arXiv:0905.4539】【灵感】。
[77] 科廷,D。;等。,125 gev希格斯玻色子的奇异衰变,物理。版次:D 90,075004,(2014)
[78] B类B类应收账J.P.Lees等人。,在e中搜索暗光子\^{}{+}\(e)\ ^{}{−}BaBar的碰撞,物理。修订版Lett。113(2014)201801[arXiv:1406.2980]【灵感】。
[79] Bernardi,G。;等。,寻找中微子衰变,物理学。莱特。,B 166、479(1986)·doi:10.1016/0370-2693(86)91602-3
[80] SINDRUM I合作,R.Meijer Drees等人。,π中产生的弱相互作用中性玻色子的研究\^{}{−}p相互作用静止并衰变为e\^{}{+}\(e)\ ^{}{−}对。,物理。修订版Lett。68(1992)3845【灵感】。
[81] KLOE-2合作,F.Archilli等人。,用KLOE探测器搜索φ介子衰变中的矢量规范玻色子,物理。莱特。乙706(2012)251[arXiv:1110.0411]【灵感】。
[82] Gninenko,SN,π{}{0}上的严格极限γX,X中微子实验产生的e{}{+}e{}}{−}衰变以及对新的光规范玻色子的限制,物理学。版本:D 85,055027,(2012)
[83] KLOE-2合作,D.Babusci等人。,KLOE探测器对φ介子衰变中光矢量规范玻色子产生的限制,物理。莱特。B 720型(2013)111[arXiv:1210.3927]【灵感】。
[84] WASA-at-COSY合作,P.Adlarson等人。,在π中搜索暗光子\^{}{0} → \(e)\ ^{}{+}\(e)\^{}{−}γ衰变,物理。莱特。乙726(2013)187[arXiv:1304.0671][灵感]。
[85] HADES合作,G.Agakishiev等人。,用黑子搜索暗光子,物理。莱特。乙731(2014)265【arXiv:1311.0216】【灵感】。
[86] PHENIX合作,A.Adare等人。,从p中衰变的中性介子中寻找暗光子+p和d+Au碰撞\(\sqrt{s_{NN}}=200\)GeV公司,物理。版次。C 91号(2015)031901[arXiv:1409.0851]【灵感】。
[87] NA48/2合作,J.R.Batley等人。,寻找π中的暗光子\^{}{0}腐烂,物理。莱特。B 746号(2015)178[arXiv:1504.00607]【灵感】。
[88] KLOE-2合作,A.Anastasi等人。,e中新矢量玻色子产生的极限\^{}{+}\(e)\ ^{}{−}Uγ,U→ \(π\)\^{}{+}\(π\)\^{}{−}KLOE实验,物理。莱特。B 757号(2016)356[arXiv:1603.06086]【灵感】。
[89] F类厄米-LAT合作,M.Ackermann等人。,用六年费米大面积望远镜数据从银河系矮小球状星系中寻找暗物质湮灭,物理。修订版Lett。115(2015)231301[arXiv:1503.02641]【灵感】。
[90] Elor,G。;罗德,荷兰;斯莱特,TR;Xue,W.,隐扇形暗物质的模型依赖性间接探测约束,JCAP,06024,(2016)·doi:10.1088/1475-7516/2016/06/024
[91] F类厄米-LAT合作,M.Ackermann等人。,用费米激光探测处女座星系团的扩展伽马射线发射,天体物理学。J。812(2015)159[arXiv:1510.00004][灵感]。
[92] 马萨里,A。;伊扎吉雷,E。;Essig,R。;阿尔伯特。;布鲁姆,E。;Gómez-Vargas,GA,包含光子光谱的暗物质模型上的强优化保守F ermi-LAT约束,Phys。版次:D 91,083539,(2015)
[93] Essig,R。;Kuflik,E。;SD麦克德莫特;Volansky,T。;Zurek,KM,用散射X射线和伽马射线观测约束明暗物质,JHEP,1193,(2013)·doi:10.1007/JHEP11(2013)193
[94] Jungman,G。;Kamionkowski,M。;Griest,K.,超对称暗物质,物理学。报告。,267195(1996年)·doi:10.1016/0370-1573(95)00058-5
[95] Masso,E。;莫汉蒂,S。;Rao,S.,偶极暗物质,物理学。版次:D 80,036009,(2009)
[96] 诺贝尔,E。;库瓦利斯,C。;潘奇,P。;Sannino,F。;Virkajarvi,J.,直接探测搜索中的轻磁暗物质,JCAP,08010,(2012)·doi:10.1088/1475-7516/2012/08/010
[97] D.S.Akerib等人。,在完全LUX照射中寻找暗物质的结果,arXiv:1608.07648[灵感]。
[98] JA亚当斯;Sarkar,S。;Sciama,D.,衰变中微子宇宙学中的CMB各向异性,孟买。不是。罗伊。阿童木。《社会学杂志》,301,210,(1998)·doi:10.1046/j.1365-8711.1998.02017.x
[99] Padmanabhan,N。;Finkbeiner,DP,用CMB极化探测暗物质湮灭:特征和实验前景,物理学。修订版,D 72,023508,(2005)
[100] 加利,S。;艾科,F。;伯顿,G。;Melchiorri,A.,大湮没截面暗物质模型的CMB约束,物理学。版次:D 80,023505,(2009)
[101] 斯莱特,TR;Padmanabhan,N。;Finkbeiner,DP,CMB对WIMP湮灭的约束:重组时代的能量吸收,Phys。版次:D 80,043526,(2009)
[102] 芬克贝纳,DP;加利,S。;Lin,T。;TR,Slatyer,《在CMB中寻找暗物质:来自新物理的能量注入的紧凑参数化》,Phys。版本:D 85,043522,(2012)
[103] Madhavacheril,理学硕士;北塞格尔。;Slatyer,TR,来自CMB和低红移数据的当前暗物质湮灭约束,Phys。修订版,D 89,103508,(2014)
[104] Slatyer,TR,宇宙黑暗时代的间接暗物质特征。I.从普朗克结果中推广s波暗物质湮灭的界,Phys。版次:D 93,023527,(2016)
[105] 刘,J。;韦纳,N。;薛伟(Xue,W.),银河系中心亮暗势力的信号,JHEP,08050,(2015)·doi:10.1007/JHEP08(2015)050
[106] 艾科,F。;M.帕托。;伯顿,G。;Jetzer,P.,《银河系中的暗物质分布:微透镜和动力学约束》,JCAP,11029,(2011)·doi:10.1088/1475-7516/2011/11/029
[107] Catena,R。;Ullio,P.,局部暗物质密度的新测定,JCAP,08004,(2010)·doi:10.1088/1475-7516/2010/08/004
[108] Salucci,P。;Nesti,F。;Gentile,G。;马丁斯,CF,太阳所在位置的暗物质密度,阿童木。天体物理学。,523,a83,(2010)·doi:10.1051/0004-6361/201014385
[109] M.Cirelli等人。,PPPC 4 DM ID:一本关于暗物质间接检测的拙劣粒子物理学家食谱,联合能力评估计划03(2011) 051 [勘误表同上。1210(2012)E01][arXiv:1012.4515][灵感]。
[110] 艾科,F。;M.帕托。;Berton,G.,《内银河系暗物质的证据》,《自然物理学》。,11, 245, (2015) ·doi:10.1038/nphys3237
[111] 德国格鲁伯;马特森,JL;彼得森,LE;Jung,GV,用heao-1测量的漫射宇宙硬x射线光谱,天体物理学。J.,520124(1999)·doi:10.1086/307450
[112] Bouchet,L。;等。,软伽马射线积分SPI全天视图:点源和星系扩散发射研究,天体物理学。J.,第679页,第1315页,(2008年)·文件编号:10.1086/529489
[113] S.C.Kappadath,800keV至30MeV宇宙漫射γ射线光谱的测量1998年,美国缅因州新罕布什尔大学博士论文。
[114] 强大,AW;莫斯卡连科,IV;Reimer,O.,《漫射星系连续伽马射线》。与EGRET数据和宇宙射线测量兼容的模型,天体物理学。J.,613962(2004)·doi:10.1086/423193
[115] F类厄米-LAT合作,M.Ackermann等人。,漫射γ射线发射的费米-LAT观测:宇宙射线和星际介质的意义,天体物理学。J。750(2012)3[arXiv:1202.4039][灵感]。
[116] AMS合作,M.Aguilar等人。,国际空间站α磁谱仪测量初级宇宙线中的电子和正电子通量,物理。修订版Lett。113(2014)121102【灵感】。
[117] Bergstrom,L。;布林曼,T。;霍利斯,I。;Hooper博士。;Weniger,C.,AMS宇宙射线正电子数据对暗物质湮灭的新限制,物理学。修订稿。,111, 171101, (2013) ·doi:10.1103/PhysRevLett.111.171101
[118] Evoli,C。;加格罗,D。;Grasso博士。;Maccione,L.,《星系中的宇宙射线核、反质子和γ射线:一种新的扩散模型》,JCAP,10018,(2008)·doi:10.1088/1475-7516/2008/10/018
[119] L.Maccione、C.Evoli、D.Gaggero和D.Grasso,龙:银河宇宙射线扩散代码,天体物理学源代码库(2011)。
[120] H.E.S.S.合作,A.Abramowski等人。,用H.E.S.S从暗物质湮灭中搜索光子线状特征。,物理。修订版Lett。110(2013)041301[arXiv:1301.1173]【灵感】。
[121] 普罗富莫,S。;奎罗斯,FS;Yaguna,CE,《扩展费米-LAT和H.E.S.S.对暗物质湮灭伽马射线线的限制》,周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.,461,3976,(2016年)·doi:10.1093/mnras/stw1600
[122] 雷托夫,TA;Sannino,F.,《超最小技术色及其暗物质TIMP》,Phys。版次:D 78,115010,(2008)
[123] Bai,Y。;马丁,A.,拓扑介子,物理学。莱特。,B 693922,(2010年)·doi:10.1016/j.physletb.2010.08.058
[124] 白,Y。;希尔,RJ,弱相互作用稳定介子,物理学。版本:D 82,111701,(2010)
[125] Hur,T。;Ko,P.,具有强交互隐藏扇区的标准模型的尺度不变扩展,Phys。修订稿。,106, 141802, (2011) ·doi:10.1103/PhysRevLett.106.141802
[126] 范,J。;Reece,M.,《111和128 gev费米-LAT谱线的简单暗物质配方》,Phys。版本:D 88,035014,(2013)
[127] 弗里吉里奥,M。;Pomarol,A。;Riva,F。;Urbano,A.,复合标量暗物质,JHEP,07015,(2012)·doi:10.1007/JHEP07(2012)015
[128] 巴克利,MR;Neil,ET,来自封闭扇区的热暗物质,Phys。修订版,D 87,043510,(2013)
[129] 巴塔查里亚,S。;梅利奇,B。;Wudka,J.,《先锋暗物质》,JHEP,02115,(2014)·doi:10.1007/JHEP02(2014)115
[130] 霍尔特豪森,M。;库博,J。;堪萨斯州林;Lindner,M.,强耦合隐藏扇区对弱电和共形对称性的破坏,JHEP,12076,(2013)·doi:10.1007/JHEP12(2013)076
[131] 克林,JM;刘,Z。;摩尔,G。;薛伟,复合强相互作用暗物质,物理学。版次:D 90,015023,(2014)
[132] N.Yamanaka、S.Fujibayashi、S.Gongyo和H.Iida,隐规范理论中的暗物质,arXiv:1411.2172[灵感]。
[133] 卡莫纳,A。;Chala,M.,复合暗区,JHEP,06,105,(2015)·Zbl 1388.83897号 ·doi:10.1007/JHEP06(2015)105
[134] 阿梅塔尼,Y。;青木,M。;Goto,H。;Kubo,J.,Nambu-Goldstone暗物质在一个尺度不变的明亮隐藏扇区,Phys。版次:D 91,115007,(2015)
[135] Hatanaka,H。;荣格,D-W;Ko,P.,AdS/QCD方法对具有强交互隐藏扇区的标准模型的标度-方差扩展,JHEP,08094,(2016)·Zbl 1390.83454号 ·doi:10.1007/JHEP08(2016)094
[136] Harigaya,K。;野村,Y.,750gev二光子过量的复合模型,Phys。莱特。,B 754151(2016)·doi:10.1016/j.physletb.2016.01.026
[137] Bai,Y。;J.伯杰。;Lu,R.,750 gev暗介子:暗G宇称奇数WIMP的表亲,Phys。版次:D 93,076009,(2016)
[138] Das,T。;古拉尔尼克,GS;马图尔,VS;低,FE;Young,JE,π介子的电磁质量差,Phys。修订稿。,1967年7月18日·doi:10.103/PhysRevLett.18759
[139] 多诺霍,JF;佩雷斯,AF,《介子和介子的电磁质量差异》,《物理学》。修订版,D 55,7075,(1997)
[140] Weinberg,S.,Pion散射长度,Phys。修订稿。,17, 616, (1966) ·doi:10.1103/PhysRevLett.17.616
[141] 库马尔,J。;Marfatia,D.,《暗物质散射和湮灭的矩阵元素分析》,《物理学》。版本:D 88,014035,(2013)
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。