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非对称暗物质(ADM)是由对普通物质和暗物质测得的相似宇宙质量密度引起的。 我们提出了一种有关ADM的综合理论,该理论解决了质量密度相似性问题,超越了通常ADM对相似数密度的解释。 它具有显式的物质-
尽管有关暗物质的证据继续增长,但暗物质的性质仍然是个谜。 暗U(1)D规范理论可以与可见光子进行小的动力学混合,从而为暗区提供入口。 暗U(1)D的磁性单极子可以通过这种动态混合获得与我们的光子的小的
如果自然界中存在过多的轴突,它们可能具有复杂的潜力,并形成轴突景观。 我们研究了其中一种轴很轻以至于在宇宙学上稳定的可能性,这解释了观察到的暗物质密度。 特别地,我们关注于两个(或多个)移位对称中断项
我们通过希格斯(Higgs)门户更新了真实和复杂标量暗物质的参数空间。 鉴于LUX 2016数据,最新的希格斯不可见衰变和伽马射线谱带来的限制,在两种情况下,暗物质共振质量区域都被限制在54.9−62
在这项工作中,我们解决了两个悖论。 第一个是在O(100 GeV–1 TeV)下,新物理可以满足测得的暗物质遗迹密度,而直接检测实验的无效结果将O(10 TeV)的下限置于新物理上 规模。 第二个难题
有大量文献研究超对称情况下的电弱(EW)微调问题,但很少关注暗物质(DM),应与前者结合使用。在本文中,我们将尽可能详尽且严格地研究此问题。我们已经考虑了MSSM框架,假设LSP是最轻的中性,χ10,
在这项工作中,我们在简化的暗物质模型的背景下,对AMS-02电子,正电子通量和反质子与质子比进行了全面的统计分析。 我们在宇宙射线注入光谱中包括了已知的标准天体物理学来源和暗物质成分。 为了预测AMS
在(B–L)超对称标准模型(BLSSM)的框架中,我们评估了基于地面和空间的实验来确定其普遍存在的暗物质(DM)候选物质中微子的能力,中微子可以是CP- 偶数或奇数。 首先,通过对照普朗克航天器获得的
我们表明,通过希格斯门户与标准模型(SM)领域共形地相互作用的共形不变暗区提供了可行的框架,其中冷暗物质(CDM)和不可见的希格斯衰变可以同时解决。 保形对称性自然包含了CDM稳定性所需的Z2对称性。
我们将早期宇宙中热浴的暗物质产生与通过充气的衰减产生的直接物质进行比较。 我们表明,即使暗物质不与充气子直接耦合,标准模型循环过程也可能足以产生正确的遗物丰度。
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