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Enregistrement W3215509480 · doi:10.1007/jhep02(2022)110

Freezing-in a hot bath: resonances, medium effects and phase transitions

2022· article· en· W3215509480 sur OpenAlexafffund
Torsten Bringmann, Saniya Heeba, Felix Kahlhoefer, Kristian Vangsnes

Notice bibliographique

RevueJournal of High Energy Physics · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueDark Matter and Cosmic Phenomena
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaDeutsche Forschungsgemeinschaft
Mots-clésDark matterPhysicsContext (archaeology)Singlet stateHiggs bosonElectroweak interactionPhase transitionLarge Hadron ColliderScalar (mathematics)Light dark matterPlasmaParticle physicsScalar field dark matterAtomic physicsQuantum mechanicsCosmologyDark energy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Relic density calculations of dark matter freezing out from the primordial plasma have reached a high level of sophistication, with several numerical tools readily available that match the observationally required accuracy. Dark matter production via the freeze-in mechanism, on the other hand, is sensitive to much higher temperatures than in the freeze-out case, implying both technical and computational difficulties when aiming for the same level of precision. We revisit the formulation of freeze-in production in a way that facilitates the inclusion of in-medium corrections like plasma effects and the spin statistics of relativistic quantum gases, as well as the temperature dependence of dark matter production rates induced by the electroweak and strong phase transitions, and we discuss in detail the additional complications arising in the presence of s-channel resonances. We illustrate our approach in the context of Higgs portal models, and provide the most accurate calculation to date of the freeze-in abundance of Scalar Singlet dark matter. We explore in particular the case of small reheating temperatures, for which the couplings implied by the freeze-in mechanism may be testable at the LHC. Together with this article we present a major update 6.3 of DarkSUSY with the added capability of performing general freeze-in calculations, including all complications mentioned above.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,213 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations39
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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