Estudios
I+D+I
Institución
Internacional
Vida Universitaria
Repositorio Institucional de Documentos
Buscar
Enviar
Personalizar
Sus alertas
Sus carpetas
Sus búsquedas
Ayuda
EN
/
ES
Página principal
>
Artículos
> Simulations of axionlike particles in the postinflationary scenario
Estadísticas de uso
Gráficos
Simulations of axionlike particles in the postinflationary scenario
O''Hare, C. A. J.
;
Pierobon, G.
;
Redondo, J.
(Universidad de Zaragoza)
;
Wong, Y. Y. Y.
Resumen:
Axions and axionlike particles (ALPs) are some of the most popular candidates for dark matter, with several viable production scenarios that make different predictions. In the scenario in which the axion is born after inflation, its field develops significant inhomogeneity and evolves in a highly nonlinear fashion. Understanding the eventual abundance and distribution of axionic dark matter in this scenario therefore requires dedicated numerical simulations. So far the community has focused its efforts on simulations of the QCD axion, a model that predicts a specific temperature dependence for the axion mass. Here, we go beyond the QCD axion, and perform a suite of simulations on lattice sizes of 30723, over a range of possible temperature dependencies labeled by a power-law index n0, 6]. We study the complex dynamics of the axion field, including the scaling of cosmic strings and domain walls, the spectrum of nonrelativistic axions, the lifetime and internal structure of axitons, and the seeds of miniclusters. In particular, we quantify how much the string-wall network contributes to the dark matter abundance as a function of how quickly the axion mass grows. We find that a temperature-independent model produces 25% more dark matter than the standard misalignment calculation. In contrast to this generic ALP, QCD axion models are almost six times less efficient at producing dark matter. Given the flourishing experimental campaign to search for ALPs, these results have potentially wide implications for direct and indirect searches. © 2022 authors. Published by the American Physical Society.
Idioma:
Inglés
DOI:
10.1103/PhysRevD.105.055025
Año:
2022
Publicado en:
Physical Review D
105, 5 (2022), 055025 -[27 pp]
ISSN:
2470-0010
Factor impacto JCR:
5.0 (2022)
Categ. JCR:
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
rank: 7 / 29 = 0.241
(2022)
- Q1
- T1
Categ. JCR:
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
rank: 15 / 69 = 0.217
(2022)
- Q1
- T1
Factor impacto CITESCORE:
9.2 -
Physics and Astronomy
(Q1)
Factor impacto SCIMAGO:
1.639 -
Physics and Astronomy (miscellaneous)
(Q1) -
Nuclear and High Energy Physics
(Q1)
Financiación:
info:eu-repo/grantAgreement/ES/AEI-FEDER/PGC2018-095328-B-I00
Financiación:
info:eu-repo/grantAgreement/ES/DGA/E12-7R
Financiación:
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/674896/EU/The Elusives Enterprise: Asymmetries of the Invisible Universe/ELUSIVES
Tipo y forma:
Artículo (Versión definitiva)
Área (Departamento):
Área Física Teórica
(
Dpto. Física Teórica
)
Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
Exportado de SIDERAL (2024-03-18-13:06:11)
Enlace permanente:
Copiar
Visitas y descargas
Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Artículos
Volver a la búsqueda
Registro creado el 2022-06-17, última modificación el 2024-03-19
Versión publicada:
PDF
Valore este documento:
Rate this document:
1
2
3
4
5
(Sin ninguna reseña)
Añadir a una carpeta personal
Exportar como
BibTeX
,
MARC
,
MARCXML
,
DC
,
EndNote
,
NLM
,
RefWorks