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Unitarité liée à la matière noire dans les scénarios de réchauffage à basse température : remerciements et référencepar@cosmological
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Unitarité liée à la matière noire dans les scénarios de réchauffage à basse température : remerciements et référence

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Dans cet article, les chercheurs établissent une limite supérieure pour la masse thermique de matière noire en utilisant l’unité de diffusion, en considérant des cosmologies non standard.
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Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC 4.0.

Auteurs:

(1) Nicolas Bernal, Université de New York Abou Dhabi ;

(2) Partha Konar, Laboratoire de recherche physique ;

(3) Sudipta Show, Laboratoire de Recherche Physique.

Tableau des liens

Remerciements

Les auteurs reconnaissent l'hospitalité lors de l'IMHEP 23 à l'IOP, Bhubaneswar, où ce projet a été lancé. Des travaux informatiques ont été effectués sur le cluster de calcul haute performance Param Vikram-1000 et les ressources TDP du Laboratoire de recherche physique (PRL).

Les références

[1] G. Bertone et D. Hooper, Histoire de la matière noire, Rev. Mod. Phys. 90 (2018) 045002 [1605.04909].


[2] Collaboration Planck, résultats Planck 2018. VI. Paramètres cosmologiques, Astron. Astrophysique. 641 (2020) A6 [1807.06209].


[3] M. Drees, Théorie de la matière noire, PoS ICHEP2018 (2019) 730 [1811.06406].


[4] VA Rubakov et DS Gorbunov, Introduction à la théorie de l'univers primitif : théorie du big bang chaud, World Scientific, Singapour (2017), 10.1142/10447.


[5] W. Hu, R. Barkana et A. Gruzinov, Matière noire froide et floue, Phys. Le révérend Lett. 85 (2000) 1158 [astro-ph/0003365].


[6] L. Hui, JP Ostriker, S. Tremaine et E. Witten, Les scalaires ultralégers comme matière noire cosmologique, Phys. Rév.D 95 (2017) 043541 [1610.08297].


[7] M. Nori, R. Murgia, V. Irˇsiˇc, M. Baldi et M. Viel, Caractérisation de la forêt Lyman-α et de la structure non linéaire dans les cosmologies de matière noire floue, Mon. Pas. Roy. Astrone. Soc. 482 (2019) 3227 [1809.09619].


[8] S. Tremaine et JE Gunn, Rôle dynamique des leptons neutres légers en cosmologie, Phys. Le révérend Lett. 42 (1979) 407.


[9] B. Moore, Une limite supérieure à la masse des trous noirs dans le halo de notre galaxie, Astrophys. J. Lett. 413 (1993) L93 [astro-ph/9306004].


[10] BJ Carr et M. Sakellariadou, Contraintes dynamiques sur les objets compacts sombres, Astrophys. J. 516 (1999) 195.


[11] V. Irˇsiˇc et al., Nouvelles contraintes sur la libre circulation de la matière noire chaude à partir de données forestières Lyman-α à échelle intermédiaire et à petite échelle, Phys. Rév.D 96 (2017) 023522 [1702.01764].


[12] K. Griest et M. Kamionkowski, Limites d'unité sur la masse et le rayon des particules de matière noire, Phys. Le révérend Lett. 64 (1990) 615.


[13] L. Hui, Limites de l'Unitarité et problème du halo cuspy, Phys. Le révérend Lett. 86 (2001) 3467 [astro-ph/0102349].


[14] I. Baldes et K. Petraki, Matière noire asymétrique des reliques thermiques : gel amélioré par Sommerfeld, signaux d'annihilation et limites d'unité, JCAP 09 (2017) 028 [1703.00478].


[15] B. von Harling et K. Petraki, Formation d'états liés pour la matière noire relique thermique et l'unité, JCAP 12 (2014) 033 [1407.7874].


[16] J. Smirnov et JF Beacom, WIMPs thermiques à l'échelle TeV : l'unité et ses conséquences, Phys. Rév.D 100 (2019) 043029 [1904.11503].


[17] A. Ghosh, D. Ghosh et S. Mukhopadhyay, Matière noire asymétrique issue de semi-annihilation, JHEP 08 (2020) 149 [2004.07705].


[18] RK Leane, TR Slatyer, JF Beacom et KCY Ng, WIMPs thermiques à l'échelle GeV : même pas légèrement exclus, Phys. Rév.D 98 (2018) 023016 [1805.10305].


[19] K. Dutta, A. Ghosh, A. Kar et B. Mukhopadhyaya, WIMP thermiques MeV à multi-TeV : limites les plus conservatrices, JCAP 08 (2023) 071 [2212.09795].


[20] BW Lee et S. Weinberg, Limite inférieure cosmologique des masses de neutrinos lourdes, Phys. Le révérend Lett. 39 (1977) 165.


[21] G. Arcadi, M. Dutra, P. Ghosh, M. Lindner, Y. Mambrini, M. Pierre et al., Le déclin des WIMP ? Une revue des modèles, des recherches et des contraintes, Eur. Phys. J.C 78 (2018) 203 [1703.07364].


[22] P. Konar, A. Mukherjee, AK Saha et S. Show, Lier la matière noire pseudo-Dirac aux masses de neutrinos radiatifs dans un scénario singulet-doublet, Phys. Rév.D 102 (2020) 015024 [2001.11325].


[23] T. Hambye, Matière noire vectorielle cachée, JHEP 01 (2009) 028 [0811.0172].


[24] T. Hambye et MHG Tytgat, Matière noire vectorielle cachée confinée, Phys. Lett. B 683 (2010) 39 [0907.1007].


[25] F. D'Eramo et J. Thaler, Semi-annihilation of Dark Matter, JHEP 06 (2010) 109 [1003.5912].


[26] G. B´elanger, K. Kannike, A. Pukhov et M. Raidal, Z3 Scalar Singlet Dark Matter, JCAP 01 (2013) 022 [1211.1014].


[27] G. B´elanger, K. Kannike, A. Pukhov et M. Raidal, Matière noire scalaire ZN semi-annihilante minimale, JCAP 06 (2014) 021 [1403.4960].


[28] K. Griest et D. Seckel, Trois exceptions dans le calcul de l'abondance des reliques, Phys. Rév.D 43 (1991) 3191.


[29] ED Carlson, ME Machacek et LJ Hall, Matière noire à interaction automatique, Astrophys. J. 398 (1992) 43.


[30] D. Pappadopulo, JT Ruderman et G. Trevisan, Gel de la matière noire dans un secteur non relativiste, Phys. Rév.D 94 (2016) 035005 [1602.04219].


[31] M. Farina, D. Pappadopulo, JT Ruderman et G. Trevisan, Phases of Cannibal Dark Matter, JHEP 12 (2016) 039 [1607.03108].


[32] Y. Hochberg, E. Kuflik, T. Volansky et JG Wacker, Mécanisme pour la matière noire relique thermique de particules massives à interaction forte, Phys. Le révérend Lett. 113 (2014) 171301 [1402.5143].


[33] S.-M. Choi et HM Lee, matière noire SIMP avec symétrie Z3 jaugée, JHEP 09 (2015) 063 [1505.00960].


[34] N. Bernal, C. García-Cely et R. Rosenfeld, WIMP et SIMP Dark Matter from the Spontaneous Breaking of a Global Group, JCAP 04 (2015) 012 [1501.01973].


[35] N. Bernal, C. García-Cely et R. Rosenfeld, Z3 WIMP et SIMP Dark Matter from a Global U(1) Breaking, Nucl. Partie. Phys. Proc. 267-269 (2015) 353.


[36] P. Ko et Y. Tang, Matière noire scalaire auto-interagissante avec symétrie locale Z3, JCAP 05 (2014) 047 [1402.6449].


[37] S.-M. Choi, HM Lee et M.-S. Seo, Abondances cosmiques de matière noire SIMP, JHEP 04 (2017) 154 [1702.07860].


[38] X. Chu et C. García-Cely, Matière noire Spin-2 à interaction automatique, Phys. Rév.D 96 (2017) 103519 [1708.06764].


[39] N. Bernal, X. Chu, C. García-Cely, T. Hambye et B. Zaldivar, Régimes de production de matière noire auto-interagissante, JCAP 03 (2016) 018 [1510.08063].


[40] N. Yamanaka, S. Fujibayashi, S. Gongyo et H. Iida, La matière noire dans la théorie de la jauge cachée, 1411.2172.


[41] Y. Hochberg, E. Kuflik, H. Murayama, T. Volansky et JG Wacker, Modèle de matière noire relique thermique de particules massives à interaction forte, Phys. Le révérend Lett. 115 (2015) 021301 [1411.3727].


[42] HM Lee et M.-S. Seo, Communication avec les mésons noirs SIMP via le portail Z', Phys. Lett. B 748 (2015) 316 [1504.00745].


[43] M. Hansen, K. Langæble et F. Sannino, modèle SIMP au NNLO dans la théorie des perturbations chirales, Phys. Rév.D 92 (2015) 075036 [1507.01590].


[44] N. Bernal et X. Chu, Z2 SIMP Dark Matter, JCAP 01 (2016) 006 [1510.08527].


[45] M. Heikinheimo, T. Tenkanen, K. Tuominen et V. Vaskonen, Contraintes d'observation sur les secteurs cachés découplés, Phys. Rév.D 94 (2016) 063506 [1604.02401].


[46] N. Bernal, X. Chu et J. Pradler, Simplement diviser les particules massives en interaction forte, Phys. Rév.D 95 (2017) 115023 [1702.04906].


[47] M. Heikinheimo, T. Tenkanen et K. Tuominen, WIMP miracle du deuxième type, Phys. Rév.D 96 (2017) 023001 [1704.05359].


[48] N. Bernal, C. Cosme et T. Tenkanen, Phénoménologie de la matière noire auto-interagissante dans un univers dominé par la matière, Eur. Phys. J.C 79 (2019) 99 [1803.08064].


[49] N. Bernal, A. Chatterjee et A. Paul, Production non thermique de matière noire après inflation, JCAP 12 (2018) 020 [1809.02338].


[50] E. Kuflik, M. Perelstein, NR-L. Lorier et Y.-D. Tsai, Découplage élastique de la matière noire, Phys. Le révérend Lett. 116 (2016) 221302 [1512.04545].


[51] E. Kuflik, M. Perelstein, NR-L. Lorier et Y.-D. Tsai, Phénoménologie de la matière noire ELDER, JHEP 08 (2017) 078 [1706.05381].


[52] GF Giudice, EW Kolb et A. Riotto, La plus grande température de l'ère des radiations et ses implications cosmologiques, Phys. Rév. D 64 (2001) 023508 [hep-ph/0005123].


[53] N. Fornengo, A. Riotto et S. Scopel, Matière noire supersymétrique et température de réchauffement de l'univers, Phys. Rév. D 67 (2003) 023514 [hep-ph/0208072].


[54] C. Pallis, Désintégration massive des particules et abondance de matière noire froide, Astropart. Phys. 21 (2004) 689 [hep-ph/0402033].


[55] GB Gelmini et P. Gondolo, Neutralino avec la bonne abondance de matière noire froide dans (presque) n'importe quel modèle supersymétrique, Phys. Rév. D 74 (2006) 023510 [hep-ph/0602230].


[56] M. Drees, H. Iminniyaz et M. Kakizaki, Abondance de reliques cosmologiques dans les scénarios à basse température, Phys. Rév. D 73 (2006) 123502 [hep-ph/0603165].


[57] CE Yaguna, Un cadre intermédiaire entre WIMP, FIMP et EWIP matière noire, JCAP 02 (2012) 006 [1111.6831].


[58] L. Roszkowski, S. Trojanowski et K. Turzy´nski, Matière noire neutralino et gravitino à basse température de réchauffage, JHEP 11 (2014) 146 [1406.0012].


[59] K. Harigaya, M. Kawasaki, K. Mukaida et M. Yamada, Production de matière noire en réchauffage tardif, Phys. Rév.D 89 (2014) 083532 [1402.2846].


[60] M. Drees et F. Hajkarim, Production de matière noire à une époque précoce dominée par la matière, JCAP 02 (2018) 057 [1711.05007].


[61] N. Bernal, C. Cosme, T. Tenkanen et V. Vaskonen, Matière noire singulet scalaire dans les cosmologies non standard, Eur. Phys. J.C 79 (2019) 30 [1806.11122].


[62] C. Cosme, M. Dutra, T. Ma, Y. Wu et L. Yang, Portail neutrino vers la matière noire FIMP avec une ère précoce de la matière, JHEP 03 (2021) 026 [2003.01723].


[63] P. Ghosh, P. Konar, AK Saha et S. Show, Matière noire gelée auto-interagissante dans un scénario doublet singulet, JCAP 10 (2022) 017 [2112.09057].


[64] P. Arias, N. Bernal, D. Karamitros, C. Maldonado, L. Roszkowski et M. Venegas, Nouvelles opportunités pour la recherche d'axions sur la matière noire dans des modèles cosmologiques non standard, JCAP 11 (2021) 003 [2107.13588].


[65] N. Bernal et Y. Xu, WIMPs pendant le réchauffage, JCAP 12 (2022) 017 [2209.07546].


[66] PN Bhattiprolu, G. Elor, R. McGehee et A. Pierce, Congélation de la matière noire hadrophile à basse température de réchauffage, JHEP 01 (2023) 128 [2210.15653].


[67] MR Haque, D. Maity et R. Mondal, WIMPs, FIMPs et phénoménologie Inflaton via le réchauffage, CMB et ∆Nef f , JHEP 09 (2023) 012 [2301.01641].


[68] DK Ghosh, A. Ghoshal et S. Jeesun, Le gel du portail de particules de type Axion (ALP) dans la matière noire confronté aux expériences de recherche ALP, 2305.09188.


[69] J. Silva-Malpartida, N. Bernal, J. Jones-P´erez et RA Lineros, Des WIMP aux FIMP à basses températures de réchauffage, JCAP 09 (2023) 015 [2306.14943].


[70] P. Arias, N. Bernal, JK Osinski, L. Roszkowski et M. Venegas, Revisiter les signatures des axions thermiques dans les cosmologies non standard, 2308.01352.


[71] PK Das, P. Konar, S. Kundu et S. Show, sonde de sous-structure Jet pour déplier la matière noire singulet-doublet en présence d'une cosmologie non standard, JHEP 06 (2023) 198 [2301.02514].


[72] AM Green, Supersymétrie et contraintes d'abondance des trous noirs primordiaux, Phys. Rév. D 60 (1999) 063516 [astro-ph/9903484].


[73] MY Khlopov, A. Barrau et J. Grain, Production de Gravitino par évaporation de trous noirs primordiaux et contraintes sur l'inhomogénéité de l'univers primitif, Class. Quant. Grav. 23 (2006) 1875 [astro-ph/0406621].


[74] D.-C. Dai, K. Freese et D. Stojkovic, Contraintes sur les particules de matière noire chargées sous un groupe de jauge caché à partir de trous noirs primordiaux, JCAP 06 (2009) 023 [0904.3331].


[75] T. Fujita, M. Kawasaki, K. Harigaya et R. Matsuda, Asymétrie baryonique, matière noire et perturbation de la densité des trous noirs primordiaux, Phys. Rév.D 89 (2014) 103501 [1401.1909].


[76] R. Allahverdi, J. Dent et J. Osinski, Production non thermique de matière noire à partir de trous noirs primordiaux, Phys. Rév.D 97 (2018) 055013 [1711.10511].


[77] O. Lennon, J. March-Russell, R. Petrossian-Byrne et H. Tillim, Black Hole Genesis of Dark Matter, JCAP 04 (2018) 009 [1712.07664].


[78] L. Morrison, S. Profumo et Y. Yu, Mélanopogenèse : matière noire de (presque) n'importe quelle masse et matière baryonique provenant de l'évaporation de trous noirs primordiaux pesant une tonne (ou moins), JCAP 05 (2019) 005 [ 1812.10606].


[79] D. Hooper, G. Krnjaic et SD McDermott, Dark Radiation and Superheavy Dark Matter from Black Hole Domination, JHEP 08 (2019) 001 [1905.01301].


[80] A. Chaudhuri et A. Dolgov, Évaporation PBH, asymétrie baryonique et matière noire, J. Exp. Théorique. Phys. 133 (2021) 552 [2001.11219].


[81] I. Masina, Matière noire et rayonnement sombre provenant des trous noirs primordiaux en évaporation, Eur. Phys. J. Plus 135 (2020) 552 [2004.04740].


[82] I. Baldes, Q. Decant, DC Hooper et L. Lopez-Honorez, Matière noire non froide issue de l'évaporation du trou noir primordial, JCAP 08 (2020) 045 [2004.14773].


[83] P. Gondolo, P. Sandick et B. Shams Es Haghi, Effets des trous noirs primordiaux sur les modèles de matière noire, Phys. Rév.D 102 (2020) 095018 [2009.02424].


[84] N. Bernal et O. Zapata, « Matière noire auto-interagissante provenant de trous noirs primordiaux », JCAP 03 (2021) 007 [2010.09725].


[85] N. Bernal et O. Zapata, « Production gravitationnelle de matière noire : trous noirs primordiaux et gel des UV, Phys. Lett. B 815 (2021) 136129 [2011.02510].


[86] N. Bernal et O. Zapata, « La matière noire au temps des trous noirs primordiaux », JCAP 03 (2021) 015 [2011.12306].


[87] N. Bernal, Gravitational Dark Matter and Primordial Black Holes, dans Beyond Standard Model : From Theory to Experiment, 5, 2021 [2105.04372].


[88] A. Cheek, L. Heurtier, YF P´erez-Gonz´alez et J. Turner, Évaporation primordiale des trous noirs et production de matière noire. I. Uniquement le rayonnement Hawking, Phys. Rév.D 105 (2022) 015022 [2107.00013].


[89] A. Cheek, L. Heurtier, YF P´erez-Gonz´alez et J. Turner, Évaporation primordiale des trous noirs et production de matière noire. II. Interagissez avec le mécanisme de gel d’entrée ou de gel, Phys. Rév.D 105 (2022) 015023 [2107.00016].


[90] N. Bernal, F. Hajkarim et Y. Xu, Axion Dark Matter in the Time of Primordial Black Holes, Phys. Rév.D 104 (2021) 075007 [2107.13575].


[91] N. Bernal, YF P´erez-Gonz´alez, Y. Xu et O. Zapata, ´ ALP matière noire dans un univers primordial dominé par un trou noir, Phys. Rév.D 104 (2021) 123536 [2110.04312].


[92] N. Bernal, YF P´erez-Gonz´alez et Y. Xu, Production superradiante de matière noire lourde à partir de trous noirs primordiaux, Phys. Rév.D 106 (2022) 015020 [2205.11522].


[93] A. Cheek, L. Heurtier, YF P´erez-Gonz´alez et J. Turner, Effets Redshift dans la production de particules à partir des trous noirs primordiaux de Kerr, Phys. Rév.D 106 (2022) 103012 [2207.09462].


[94] K. Mazde et L. Visinelli, L'interaction entre l'axion de la matière noire et les trous noirs primordiaux, JCAP 01 (2023) 021 [2209.14307].


[95] A. Cheek, L. Heurtier, YF P´erez-Gonz´alez et J. Turner, Évaporation des trous noirs primordiaux dans l'Univers primitif : distributions de masse et de spin, Phys. Rév.D 108 (2023) 015005 [2212.03878].


[96] S. Davidson, M. Losada et A. Riotto, Une nouvelle perspective sur la baryogenèse, Phys. Le révérend Lett. 84 (2000) 4284 [hep-ph/0001301].

[97] R. Allahverdi, B. Dutta et K. Sinha, Baryogenèse et modules de décroissance tardive, Phys. Rév.D 82 (2010) 035004 [1005.2804].

[98] A. Beniwal, M. Lewicki, JD Wells, M. White et AG Williams, Signaux d'ondes gravitationnelles, de collisionneur et de matière noire provenant d'une baryogenèse électrofaible scalaire singulet, JHEP 08 (2017) 108 [1702.06124].

[99] R. Allahverdi, PSB Dev et B. Dutta, Un modèle testable simple de violation du nombre de baryons : baryogenèse, matière noire, oscillation neutron-antineutron et signaux de collisionneur, Phys. Lett. B 779 (2018) 262 [1712.02713].

[100] P. Konar, A. Mukherjee, AK Saha et S. Show, Un indice sombre sur la bascule et la leptogenèse dans un scénario de doublet singulet pseudo-Dirac avec une cosmologie (non) standard, JHEP 03 (2021) 044 [2007.15608].


[101] N. Bernal et CS Fong, Leptogenèse chaude à partir de la matière noire thermique, JCAP 10 (2017) 042 [1707.02988].


[102] S.-L. Chen, A. Dutta Banik et Z.-K. Liu, Leptogenèse dans un univers en expansion rapide, JCAP 03 (2020) 009 [1912.07185].


[103] N. Bernal, CS Fong, YF P´erez-Gonz´alez et J. Turner, Sauver la leptogenèse à grande échelle à l'aide de trous noirs primordiaux, Phys. Rév.D 106 (2022) 035019 [2203.08823].


[104] M. Chakraborty et S. Roy, Asymétrie baryonique et limite inférieure de la masse des neutrinos droitiers dans un univers en expansion rapide : une approche analytique, JCAP 11 (2022) 053 [2208.04046].


[105] H. Assadullahi et D. Wands, Ondes gravitationnelles d'une ère précoce de la matière, Phys. Rév.D 79 (2009) 083511 [0901.0989].


[106] R. Durrer et J. Hasenkamp, Test des théories des supercordes avec des ondes gravitationnelles, Phys. Rév.D 84 (2011) 064027 [1105.5283].


[107] L. Alabidi, K. Kohri, M. Sasaki et Y. Sendouda, Ondes gravitationnelles induites observables à partir d'une phase précoce de la matière, JCAP 05 (2013) 033 [1303.4519].


[108] F. D'Eramo et K. Schmitz, Empreinte d'une ère scalaire sur le spectre primordial des ondes gravitationnelles, Phys. Rév. Recherche. 1 (2019) 013010 [1904.07870].


[109] N. Bernal et F. Hajkarim, Ondes gravitationnelles primordiales dans les cosmologies non standard, Phys. Rév.D 100 (2019) 063502 [1905.10410].


[110] DG Figueroa et EH Tanin, Capacité de LIGO et LISA à sonder l'équation d'état de l'Univers primitif, JCAP 08 (2019) 011 [1905.11960].


[111] N. Bernal, A. Ghoshal, F. Hajkarim et G. Lambiase, Signaux d'ondes gravitationnelles primordiales dans les cosmologies modifiées, JCAP 11 (2020) 051 [2008.04959].


[112] D. Bhatia et S. Mukhopadhyay, Limites d'unitarité sur la matière noire thermique dans les cosmologies (non)standard, JHEP 03 (2021) 133 [2010.09762].


[113] F. D'Eramo, N. Fern´andez et S. Profumo, Quand l'univers s'étend trop vite : matière noire implacable, JCAP 05 (2017) 012 [1703.04793].


[114] S. Weinberg, La théorie quantique des champs. Vol. 1 : Fondations, Cambridge University Press (6, 2005), 10.1017/CBO9781139644167.


[115] S. Sarkar, Nucléosynthèse du Big Bang et physique au-delà du modèle standard, Rept. Programme. Phys. 59 (1996) 1493 [hep-ph/9602260].


[116] M. Kawasaki, K. Kohri et N. Sugiyama, Température de réchauffage à l'échelle MeV et thermalisation du fond des neutrinos, Phys. Rév. D 62 (2000) 023506 [astro-ph/0002127].


[117] S. Hannestad, Quelle est la température de réchauffage la plus basse possible ?, Phys. Rév. D 70 (2004) 043506 [astro-ph/0403291].


[118] F. De Bernardis, L. Pagano et A. Melchiorri, Nouvelles contraintes sur la température de réchauffement de l'univers après WMAP-5, Astropart. Phys. 30 (2008) 192.


[119] PF de Salas, M. Lattanzi, G. Mangano, G. Miele, S. Pastor et O. Pisanti, Limites sur des scénarios de réchauffement très bas d'après Planck, Phys. Rév.D 92 (2015) 123534 [1511.00672].


[120] M. Drees, F. Hajkarim et ER Schmitz, Les effets de l'équation d'état QCD sur la densité relique de la matière noire WIMP, JCAP 06 (2015) 025 [1503.03513].


[121] R. Allahverdi et al., Les trois premières secondes : une revue des histoires d'expansion possibles du premier univers, Open J.Astrophys. 4 (2021) [2006.16182].


[122] B. Spokoiny, Scénario d'univers déflationniste, Phys. Lett. B 315 (1993) 40 [gr-qc/9306008].


[123] PG Ferreira et M. Joyce, Cosmologie avec un champ d'échelle primordial, Phys. Rév. D 58 (1998) 023503 [astro-ph/9711102].


[124] J. Khoury, BA Ovrut, PJ Steinhardt et N. Turok, L'univers ekpyrotique : collision de branes et origine du big bang chaud, Phys. Rév. D 64 (2001) 123522 [hep-th/0103239].


[125] J. Khoury, PJ Steinhardt et N. Turok, Conception de modèles d'univers cycliques, Phys. Le révérend Lett. 92 (2004) 031302 [hep-th/0307132].


[126] M. Gasperini et G. Veneziano, Le scénario pré-big bang en cosmologie des cordes, Phys. Rep. 373 (2003) 1 [hep-th/0207130].


[127] JK Erickson, DH Wesley, PJ Steinhardt et N. Turok, Kasner et le comportement de Mixmaster dans les univers avec équation d'état w ≥ 1, Phys. Rév. D 69 (2004) 063514 [hep-th/0312009].


[128] JD Barrow et K. Yamamoto, Pressions anisotropes aux singularités ultra-rigides et stabilité des univers cycliques, Phys. Rév.D 82 (2010) 063516 [1004.4767].


[129] A. Ijjas et PJ Steinhardt, Un nouveau type d'univers cyclique, Phys. Lett. B 795 (2019) 666 [1904.08022].


[130] P. Arias, N. Bernal, A. Herrera et C. Maldonado, Reconstruire des cosmologies non standard avec de la matière noire, JCAP 10 (2019) 047 [1906.04183].


[131] Collaboration Particle Data Group, Review of Particle Physics, PTEP 2020 (2020) 083C01.


[132] G. Steigman, B. Dasgupta et JF Beacom, Abondance précise des reliques WIMP et son impact sur les recherches d'annihilation de la matière noire, Phys. Rév.D 86 (2012) 023506 [1204.3622].


[133] J. McDonald, Scalaires singules de jauge générés thermiquement en tant que matière noire à interaction automatique, Phys. Le révérend Lett. 88 (2002) 091304 [hep-ph/0106249].


[134] K.-Y. Choi et L. Roszkowski, E-WIMPs, AIP Conf. Proc. 805 (2005) 30 [hep-ph/0511003].


[135] A. Kusenko, Neutrinos stériles, matière noire et vitesses des pulsars dans des modèles avec un singulet de Higgs, Phys. Le révérend Lett. 97 (2006) 241301 [hep-ph/0609081]. [136] K. Petraki et A. Kusenko, Neutrinos stériles de matière noire dans des modèles avec un singulet de jauge dans le secteur Higgs, Phys. Rév.D 77 (2008) 065014 [0711.4646].


[137] LJ Hall, K. Jedamzik, J. March-Russell et SM West, Freeze-In Production of FIMP Dark Matter, JHEP 03 (2010) 080 [0911.1120].


[138] F. Elahi, C. Kolda et J. Unwin, UltraViolet Freeze-in, JHEP 03 (2015) 048 [1410.6157].


[139] N. Bernal, M. Heikinheimo, T. Tenkanen, K. Tuominen et V. Vaskonen, L'aube de la matière noire FIMP : une revue des modèles et des contraintes, Int. J.Mod. Phys. A 32 (2017) 1730023 [1706.07442].