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Suche nach Dunkler Materie in unserer Galaxie

机译:在我们的银河系中寻找暗物质

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摘要

Die indirekte Suche nach DM mit Gammastrahlen hat einen interessanten Hinweis auf die Natur der DM gegeben. Der von EGRET beobachtete Überschuss an Gammastrahlen entspricht einer WIMP-Masse von ca. 60 GeV/c~2, wobei mit der Verteilung des Überschusses die Rotationskurve in unserer Galaxis rekonstruiert werden konnte. Diese spannenden Ergebnisse werden bald durch neue detaillierte Satellitenexperimente überprüft. Parallel dazu erzielen wir mit der neuen Generation an Experimenten zur direkten Suche nach Dunkler Materie in den nächsten Jahren eine bisher unerreichte Empfindlichkeit und stoßen erstmalig deutlich in Bereiche vor, in denen supersymmetrische Theorie-Modelle WIMPs vorhersagen. Im Weltraum wie auch tief unter der Erde könnten wir damit einem der großen Rätsel der Kosmologie auf die Spur kommen und die Natur der Dunklen Materie aufdecken. Wenn gleichzeitig an Beschleunigeranlagen neue Elementarteilchen gefunden werden, vor allem am Large Hadron Colli-der (LHC) am CERN in Genf, und man durch das Studium ihrer Eigenschaften feststellen würde, dass auch die beobachteten WIMPs zur Familie dieser neuen Teilchen gehören, wäre nicht nur das Rätsel der Dunklen Materie gelöst. Darüber hinaus wäre einmal mehr eine Verbindung zwischen der Physik des Allerkleinsten und der Astrophysik und Kosmologie aufgezeigt.%The matter content in galaxies like the Milky Way as well as in the entire Universe is dominated by Dark Matter (DM), The nature of this DM is one of the great enigmas of modern astroparticle physics. A promising candidate for this DM is a weakly interacting massive particle (WIMP). DM can then be detected directly via rare elastic collisions of WIMPs with atomic nuclei in a well shielded underground detector or via the decay products from the annihilation of two WIMPs. Energetic gamma rays in cosmic radiation might therefore indicate an indirect signal of DM particles in our galaxy. We present two experimental approaches to search for WIMP Dark Matter.
机译:用伽马射线间接搜索DM为DM的性质提供了一个有趣的线索。 EGRET观测到的过量伽玛射线对应于约60 GeV / c〜2的WIMP质量,过量的分布能够重建我们银河系中的旋转曲线。这些令人振奋的结果将很快通过新的详细卫星实验得到验证。同时,随着新一代直接搜索暗物质的实验,我们将在未来几年中实现前所未有的灵敏度,并且将首次明显地进入超对称理论模型预测WIMP的领域。在太空以及地下深处,我们可以用它来揭示宇宙学的一大奥秘,并揭示暗物质的本质。如果同时在加速器系统上发现了新的基本粒子,特别是在日内瓦欧洲核子研究中心的大强子笼子(LHC)上发现的话,那么人们将通过研究它们的特性得知,观察到的WIMP也属于这些新粒子的家族。解决了暗物质的奥秘。此外,将再次证明最小物理与天体物理学以及宇宙学之间的联系。%星系(如银河系)以及整个宇宙中的物质含量主要由暗物质(DM)决定。是现代天体物理学的伟大谜团之一。这种DM的有希望的候选者是弱相互作用的大颗粒(WIMP)。然后,可以通过在良好屏蔽的地下探测器中通过WIMP与原子核的罕见弹性碰撞直接检测DM,或者通过消除两个WIMP产生的衰变产物直接检测DM。因此,宇宙辐射中的高能伽玛射线可能表明我们银河系中DM粒子的间接信号。我们提出了两种搜索WIMP暗物质的实验方法。

著录项

  • 来源
    《Nachrichten》 |2007年第1期|p.55-62|共8页
  • 作者

    K. Eitel; W. de Boer;

  • 作者单位

    Institut für Experimentelle Kernphysik, Universitä

    t Karlsruhe;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 ger
  • 中图分类 测绘学;
  • 关键词

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