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QUICK REVIEW

[论文解读] MeV-GeV $γ$-ray telescopes probing gravitino LSP with coexisting axino NLSP as dark matter in the $μν$SSM

G. A. Gomez-Vargas, Daniel E. López-Fogliani|arXiv (Cornell University)|Nov 15, 2019
Particle physics theoretical and experimental studies被引用 5
一句话总结

本文研究了在μνSSM框架下, gravitino为最轻的超对称粒子(LSP)且axino为次轻的超对称粒子(NLSP)的多组分暗物质情景,两者均对暗物质有贡献。axino衰变为光子与中微子,产生可探测的单色γ射线线;gravitino也衰变为光子-中微子对,从而产生双线信号。未来的MeV-GeV能量段γ射线望远镜(如e-ASTROGAM)可探测到参数空间中的显著区域,特别是在双线均可探测的特殊区域。

ABSTRACT

In $R$-parity violating supersymmetry, the gravitino as the lightest supersymmetric particle (LSP) is a good candidate for dark matter, with the interesting characteristic to be detectable through $γ$-ray telescopes. We extend this analysis considering an axino next-to-LSP (NLSP) as a coexisting dark matter particle contributing with a detectable signal in the $γ$-ray spectrum. The analysis is carried out in the framework of the $μν$SSM, which solves the $μ$ problem reproducing simultaneously neutrino data only with the addition of right-handed neutrinos. We find that important regions of the parameter space can be tested by future MeV-GeV $γ$-ray telescopes through the line signal coming from the decay of the axino NLSP into photon-neutrino. In a special region, a double-line signal from axino NLSP and gravitino LSP is possible with both contributions detectable.

研究动机与目标

  • 探索μνSSM框架下,gravitino LSP与axino NLSP构成的多组分暗物质情景的宇宙学与γ射线信号特征。
  • 评估axino NLSP衰变为光子-中微子对所产生γ射线线信号的可探测性,以及gravitino LSP衰变为光子-中微子对的可探测性。
  • 确定未来γ射线望远镜(如e-ASTROGAM与AMEGO)在MeV-GeV能量段对这一双线信号的探测灵敏度。
  • 利用当前Fermi-LAT与COMPTEL的γ射线数据对参数空间进行约束,并评估发现前景。

提出的方法

  • 本研究采用μνSSM框架,同时解决μ问题,并通过右手中微子实现中微子数据的精确再现。
  • 通过R-奇偶性破坏相互作用,计算axino NLSP衰变为光子-中微子的宽度,衰变速率取决于axino质量与耦合强度。
  • 在R-奇偶性破坏条件下,评估gravitino LSP衰变为光子-中微子的衰变速率,其衰变速率与耦合强度的平方及gravitino质量成正比。
  • 计算多组分暗物质系统的遗迹密度,综合考虑gravitino与axino的贡献,并施加暗辐射与BBN的约束。
  • 利用D因子与J因子,结合不同暗物质密度分布(NFW、Moore、Einasto、Burkert),在银河系中心附近10°×10°的区域,计算两种衰变产生的γ射线通量。
  • 通过将γ射线线通量的上限与预期信号强度进行比较,结合保守的区域选择与标准仪器参数,推导e-ASTROGAM的灵敏度预测。

实验结果

研究问题

  • RQ1axino NLSP衰变为光子与中微子是否能在MeV-GeV能量段产生可探测的单色γ射线线?
  • RQ2gravitino LSP是否也能衰变为光子-中微子对,产生第二条γ射线线?两条线是否可同时被探测到?
  • RQ3未来γ射线望远镜(如e-ASTROGAM)可探测μνSSM参数空间的哪些区域?
  • RQ4当前γ射线观测(Fermi-LAT与COMPTEL)如何约束此多组分暗物质模型的参数空间?
  • RQ5不同暗物质密度分布(NFW、Moore、Einasto、Burkert)对γ射线线信号可探测性有何影响?

主要发现

  • 未来的MeV-GeV能量段γ射线望远镜(如e-ASTROGAM)可探测到μνSSM中gravitino LSP与axino NLSP构成的参数空间的显著区域。
  • 在参数空间的特殊区域,axino与gravitino衰变产生的双线γ射线信号可被e-ASTROGAM同时探测到。
  • 当前Fermi-LAT与COMPTEL的γ射线数据已排除部分参数空间,特别是axino质量低于~100 MeV及gravitino质量低于~100 GeV的区域。
  • e-ASTROGAM对暗物质衰变为光子与中性粒子(Nγ(dec) = 1)的信号灵敏度预测显示,其可在广泛的质量范围内探测到信号,D因子范围为4.44至19.0(对应不同暗物质分布)。
  • 分析表明,采用银道坐标系中60° < |b| < 90°的银晕区域,相比湮灭研究中常用的银河系中心区域,可提升信背比并增强探测前景。
  • 只要saxion性质适当调制以避免晚期熵注入,该模型仍与BBN及暗辐射约束保持一致。

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本解读由 AI 生成,并经人工编辑审核。