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Disformal scalars as dark matter candidates: Branon phenomenology

dc.contributor.authorRuiz Cembranos, José Alberto
dc.contributor.authorLópez Maroto, Antonio
dc.date.accessioned2023-06-18T06:55:22Z
dc.date.available2023-06-18T06:55:22Z
dc.date.copyright© 2016 World Scientific Publishing. This work has been supported by the Spanish MICINNs Consolider-Ingenio 2010 Programme under grant MultiDark CSD2009-00064 and MINECO grant FPA2014- 53375-C2-1-P and FIS2014-52837-P.
dc.date.issued2016-05-30
dc.description.abstractScalar particles coupled to the Standard Model fields through a disformal coupling arise in different theories, such as massive gravity or braneworld models. We will review the main phenomenology associated with such particles. Distinctive disformal signatures could be measured at colliders and with astrophysical observations. The phenomeno-logical relevance of the disformal coupling demands the introduction of a set of symmetries, which may ensure the stability of these new degrees of freedom. In such a case, they constitute natural dark matter candidates since they are generally massive and weakly coupled. We will illustrate these ideas by paying particular attention to the branon case, since these questions arise naturally in braneworld models with low tension, where they were first discussed.en
dc.description.departmentDepto. de Física de Materiales
dc.description.facultyFac. de Ciencias Físicas
dc.description.refereedTRUE
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades (España) - Actividad Investigadora CONSOLIDER-INGENIO
dc.description.sponsorshipMinisterio de Economía, Comercio y Empresa (España)
dc.description.sponsorshipProyecto Método de Multimensajeros para la Detección de la Materia Oscura (MultiDark)
dc.description.statuspub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/38923
dc.identifier.doi10.1142/S0217751X16300155
dc.identifier.issn0217-751X
dc.identifier.officialurlhttp://dx.doi.org/10.1142/S0217751X16300155
dc.identifier.relatedurlhttp://arxiv.org/abs/1602.07270
dc.identifier.relatedurlhttp://www.worldscientific.com/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/24589
dc.issue.number14-15
dc.journal.titleInternational journal of modern physics A
dc.language.isoeng
dc.publisherWorld scientific publ co pte LTD
dc.relation.projectIDCSD2009-00064
dc.relation.projectIDFPA2014- 53375-C2-1-P
dc.relation.projectIDFIS2014-52837-P
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.cdu53
dc.subject.keywordNambu-Goldstone bosons
dc.subject.keywordGamma-ray source
dc.subject.keywordGalactic-center
dc.subject.keywordHigh-energy
dc.subject.keywordExtra dimensions
dc.subject.keywordInvisible axion
dc.subject.keywordNeutrino burst
dc.subject.keywordTev search
dc.subject.keywordHalos
dc.subject.ucmFísica (Física)
dc.subject.unesco22 Física
dc.titleDisformal scalars as dark matter candidates: Branon phenomenologyen
dc.typejournal article
dc.volume.number31
dcterms.references1. J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 48, 3641 (1993). 2. N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos and G. Dvali, Phys. Lett. B 429, 263 (1998). 3. N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos and G. Dvali, Phys. Rev. D 59, 086004 (1999). 4. I. Antoniadis, N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos and G. Dvali, Phys. Lett. B 436, 257 (1998). 5. D. Langlois, Prog. Theor. Phys. Suppl. 148, 181 (2013). 6. T. Multamaki and I. Vilja, Phys. Lett. B 559, 1 (2003). 7. R. Sundrum, Phys. Rev. D 59, 085009 (1999). 8. A. Dobado and A. L. Maroto, Nucl. Phys. B 592, 203 (2001). 9. J. Alcaraz, J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 67, 075010 (2003). 10. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 65, 026005 (2002). 11. M. Bando, T. Kugo, T. Noguchi and K. Yoshioka, Phys. Rev. Lett. 83, 3601 (1999). 12. J. Hewett and M. Spiropulu, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 52, 397 (2002). 13. P. Creminelli and A. Strumia, Nucl. Phys. B 596, 125 (2001). 14. J. A. R. Cembranos, Ph.D. thesis: Lagrangianos efectivos en teorías con dimensiones extras (2003). 15. T. Kugo and K. Yoshioka, Nucl. Phys. B 594, 301 (2001). 16. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. Lett. 90, 241301 (2003). 17. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 68, 103505 (2003). 18. N. Kaloper, Phys. Lett. B 583, 1 (2004). 19. C. de Rham, G. Gabadadze and A. J. Tolley, Phys. Rev. Lett. 106, 231101 (2011). 20. C. de Rham and G. Gabadadze, Phys. Rev. D 82, 044020 (2010). 21. J. Neveu et al., arXiv:1403.0854 . 22. C. van de Bruck, J. Morrice and S. Vu, Phys. Rev. Lett. 111, 161302 (2013). 23. P. Brax, C. Burrage, A.-C. Davis and G. Gubitosi, J. Cosmol. Astropart. Phys. 1311, 001 (2013). 24. M. Zumalacarregui, T. S. Koivisto, D. F. Mota and P. Ruiz-Lapuente, J. Cosmol. Astropart. Phys. 1005, 038 (2010). 25. T. S. Koivisto, D. F. Mota and M. Zumalacarregui, Phys. Rev. Lett. 109, 241102 (2012). 26. D. Bettoni, V. Pettorino, S. Liberati and C. Baccigalupi, J. Cosmol. Astropart. Phys. 1207, 027 (2012). 27. P. Brax, C. Burrage and A.-C. Davis, J. Cosmol. Astropart. Phys. 1210, 016 (2012). 28. P. Brax and C. Burrage, Phys. Rev. D 90, 104009 (2014). 29. A. A. Andrianov, V. A. Andrianov, P. Giacconi and R. Soldati, arXiv:hep-ph/0305271 . 30. S. Heinemeyer et al., arXiv:hep-ph/0511332 . 31. J. A. R. Cembranos, A. Rajaraman and F. Takayama, arXiv:hep-ph/0512020 . 32. J. A. R. Cembranos, A. Rajaraman and F. Takayama, Europhys. Lett. 82, 21001 (2008). 33. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:hep-ph/0107155 . 34. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 65, 026005 (2002). 35. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:hep-ph/0307015 . 36. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, J. Phys. A 40, 6631 (2007). 37. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:hep-ph/0512302 . 38. A. Juste et al., arXiv:hep-ph/0601112 . 39. J. A. R. Cembranos et al., arXiv:hep-ph/0603067 . 40. J. A. R. Cembranos et al., AIP Conf. Proc. 903, 591 (2007). 41. ILC Collab. (G. Aarons et al.), arXiv:0709.1893 [hep-ph]. 42. ILC Collab., arXiv:0712.1950 [physics.acc-ph]. 43. ILC Collab., arXiv:0712.2356 [physics.ins-det]. 44. T. E. Clark et al., Phys. Rev. D 78, 115004 (2008). 45. J. A. R. Cembranos, J. H. Montes de Oca Y. and L. Prado, J. Phys. Conf. Ser. 315, 012012 (2011). 46. P. Achard et al., Phys. Lett. B 597, 145 (2004). 47. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 70, 096001 (2004). 48. J. A. R. Cembranos, R. L. Delgado and A. Dobado, Phys. Rev. D 88, 075021 (2013). 49. J. A. R. Cembranos, J. L. Diaz-Cruz and L. Prado, Phys. Rev. D 84, 083522 (2011). 50. CMS Collab. (V. Khachatryan et al.), arXiv:1410.8812 [hep-ex]. 51. G. Landsberg, Mod. Phys. Lett. A 30, 1540017 (2015). [Abstract] 52. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 73, 035008 (2006). 53. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 73, 057303 (2006). 54. A. Dobado and A. L. Maroto, Nucl. Phys. B 592, 203 (2001). 55. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, AIP Conf. Proc. 670, 235 (2003). 56. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:hep-ph/0402142 . 57. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:hep-ph/0406076 . 58. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:hep-ph/0411076 . 59. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:astro-ph/0411262 . 60. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, Int. J. Mod. Phys. D 13, 2275 (2004). [Abstract] 61. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:astro-ph/0503622 . 62. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:astro-ph/0512569 . 63. J. A. R. Cembranos, A. Dobado and A. L. Maroto, arXiv:astro-ph/0611911 . 64. A. L. Maroto, Phys. Rev. D 69, 101304 (2004). 65. J. A. R. Cembranos et al., arXiv:0708.0235 [hep-ph]. 66. J. A. R. Cembranos et al., J. Cosmol. Astropart. Phys. 0810, 039 (2008). 67. O. Adriani et al., arXiv:1104.5294 [hep-ex]. 68. CMS Collab. ( J. Weng), PoS (ICHEP 2010) 028 (2010). 69. A. Schwartzman, PoS (ICHEP 2010) 023 (2010). 70. H1 Collab. ( C. Adloff et al.), Phys. Lett. B 568, 35 (2003). 71. D0 Collab. ( B. Abbott et al.), Phys. Rev. Lett. 86, 1156 (2001). 72. LEP Collab. (D. Abbaneo et al.), arXiv:hep-ex/0412015 . 73. Muon g-2 Collab. ( G. W. Bennett et al.), Phys. Rev. D 73, 072003 (2006). 74. B. L. Roberts, Chin. Phys. C 34, 741 (2010). 75. B. P. Padley, K. Sinha and K. Wang, Phys. Rev. D 92, 055025 (2015). 76. E. W. Kolb and M. S. Turner, The Early Universe (Addison-Wesley, 1990). 77. Planck Collab. (P. A. R. Ade et al.), arXiv:1502.01589 [astro-ph.CO]. 78. D. G. Cerdeno and A. M. Green, arXiv:1002.1912v1 [astro-ph.CO]. 79. J. Kopp, T. Schwetz and J. Zupan, arXiv:0912.4264v3 [hep-ph]. 80. DAMA Collab. ( R. Bernabei et al.), Eur. Phys. J. C 67, 39 (2010). 81. CoGeNT Collab. ( C. E. Aalseth et al.), Phys. Rev. Lett. 106, 131301 (2011). 82. XENON100 Collab. (E. Aprile et al.), arXiv:1104.2549v2 [astro-ph.CO]. 83. CDMS Collab. (Z. Ahmed et al.), arXiv:0912.3592 . 84. EDELWEISS Collab. (E. Armengaud et al.), arXiv:1103.4070v2 [astro-ph.CO]. 85. J. A. R. Cembranos, A. de la Cruz-Dombriz, V. Gammaldi and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 85, 043505 (2012). 86. T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, J. High Energy Phys. 05, 026 (2006), arXiv:hep-ph/0603175 . 87. J. A. R. Cembranos, A. de la Cruz-Dombriz, A. Dobado, R. Lineros and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 83, 083507 (2011). 88. J. A. R. Cembranos, A. de la Cruz-Dombriz, A. Dobado, R. Lineros and A. L. Maroto, AIP Conf. Proc. 1343, 595 (2011). 89. J. A. R. Cembranos, A. de la Cruz-Dombriz, A. Dobado, R. Lineros and A. L. Maroto, J. Phys. Conf. Ser. 314, 012063 (2011). 90. http://teorica.fis.ucm.es/PaginaWeb/downloads.html ; http://teorica.fis.ucm.es/PaginaWeb/descargas/damasco.C . 91. MAGIC Collab. (J. Aleksić et al.), arXiv:1103.0477v1 [astro-ph.HE]. 92. J. Albert et al., Astropphys. J. 667, 358 (2007). 93. L. Bergström and D. Hooper, arXiv:hep-ph/0512317v2 , http://www.magic.mppmu.mpg.de/introduction/techdetails.html . 94. J. A. R. Cembranos, J. L. Feng and L. E. Strigari, Phys. Rev. Lett. 99, 191301 (2007). 95. J. A. R. Cembranos and L. E. Strigari, Phys. Rev. D 77, 123519 (2008). 96. W. de Boer et al., AIP Conf. Proc. 903, 607 (2007). 97. L. Bergström et al., J. Cosmol. Astropart. Phys. 605, 006 (2006). 98. Fermi/LAT Collab. (W. B. Atwood et al.), arXiv:0902.1089v1 [astro-ph.IM]. 99. L. Bergström and D. Hooper, arXiv:hep-ph/0512317v2 . 100. Fermi/LAT Collab. (A. A. Abdo et al.), arXiv:1001.4531v1 [astro-ph.CO]. 101. M. L. Garde, arXiv:1102.5701v1 [astro-ph.HE]. 102. J. A. R. Cembranos, J. L. Feng, A. Rajaraman and F. Takayama, Phys. Rev. Lett. 95, 181301 (2005). 103. J. F. Navarro, C. S. Frenk and S. D. White, Astrophys. J. 490, 493 (1997). 104. G. R. Blumenthal, S. M. Faber, R. Flores and J. R. Primack, Astrophys. J. 301, 27 (1986). 105. O. Y. Gnedin, A. V. Kravtsov, A. A. Klypin and D. Nagai, Astrophys. J. 616, 16 (2004). 106. F. Prada, A. Klypin, J. Flix Molina, M. Martínez and E. Simonneau, Phys. Rev. Lett. 93, 241301 (2004). 107. E. Romano-Díaz, I. Shlosman, Y. Hoffman and C. Heller, Astrophys. J. 685, L105 (2008). 108. E. Romano-Díaz, I. Shlosman, Y. Hoffman and C. Heller, Astrophys. J. 702, 1250 (2009). 109. A. V. Maccio’ et al., arXiv:1111.5620 [astro-ph.CO]. 110. J. A. R. Cembranos, V. Gammaldi and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 86, 103506 (2012). 111. J. A. R. Cembranos, V. Gammaldi and A. L. Maroto, J. Cosmol. Astropart. Phys. 1304, 051 (2013). 112. K. Tsuchiya et al., Astrophys. J. 606, L115 (2004). 113. K. Kosak et al., Astrophys. J. 608, L97 (2004). 114. J. Albert et al., Astrophys. J. 638, L101 (2006). 115. Fermi/LAT Collab. (V. Vitale and A. Morselli), arXiv:0912.3828 [astro-ph.HE]. 116. M. Cherenyakova et al., Astrophys. J. 726, 60 (2011). 117. T. Linden, E. Lovegrove and S. Profumo, arXiv:1203.3539 [astro-ph.HE]. 118. F. Aharonian et al., Astron. Astrophys. 425, L13 (2004). 119. F. Aharonian et al., Astron. Astrophys. 503, 817 (2009). 120. Q. Wang, F. Lu and E. Gotthelf, Mon. Not. Astron. R. Soc. 367, 937 (2006). 121. B. Aschenbach et al., Astron. Astrophys. 417, 71 (2004). 122. R. M. Crocker et al., Astrophys. J. 622, 892 (2005). 123. J. Cohen-Tanugi et al., Proc. 31st ICRC, Łódź, p. 645, http://icrc2009.uni.lodz.pl/proc/pdf/icrc0645.pdf . 124. J. A. R. Cembranos, V. Gammaldi and A. L. Maroto, Phys. Rev. D 90, 043004 (2014). 125. J. A. R. Cembranos, V. Gammaldi and A. L. Maroto, J. Cosmol. Astropart. Phys. 1503, 041 (2015). 126. K. Hirata et al., Phys. Rev. Lett. 58, 1490 (1987). 127. R. M. Bionta et al., Phys. Rev. Lett. 58, 1494 (1987). 128. J. Preskill, M. B. Wise and F. Wilczek, Phys. Lett. B 120, 127 (1983). 129. L. F. Abbott and P. Sikivie, Phys. Lett. B 120, 133 (1983). 130. M. Dine and W. Fischler, Phys. Lett. B 120, 137 (1983). 131. J. A. Frieman and A. H. Jaffe, Phys. Rev. D 45, 2674 (1992). 132. J. A. R. Cembranos, Phys. Rev. Lett. 102, 141301 (2009). 133. T. Biswas, J. A. R. Cembranos and J. I. Kapusta, Phys. Rev. Lett. 104, 021601 (2010). 134. J. A. R. Cembranos, C. Hallabrin, A. L. Maroto and S. J. N. Jareno, Phys. Rev. D 86, 021301 (2012). 135. J. A. R. Cembranos, A. L. Maroto and S. J. N. Jareno, Phys. Rev. D 87, 043523 (2013). 136. J. A. R. Cembranos, A. L. Maroto and S. J. N. Jareno, arXiv:1309.7447 [hep-ph]. 137. J. A. R. Cembranos, A. L. Maroto and S. J. N. Jareno, J. Cosmol. Astropart. Phys. 1403, 042 (2014). 138. J. A. R. Cembranos, A. L. Maroto and S. J. N. Jareno, arXiv:1509.08819 [astro-ph.CO]. 139. J. A. R. Cembranos, A. de la Cruz Dombriz and L. O. Garcia, Phys. Rev. D 88, 123507 (2013). 140. I. Ayuso and J. A. R. Cembranos, arXiv:1411.1653 . 141. A. L. Maroto, Phys. Rev. D 69, 043509 (2004).
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