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限制从氙反冲数据暗物质的亮度gydF4y2Ba

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人们普遍推测,暗物质是中立的基本粒子。然而,它可以通过millicharge还有分钟photon-mediated交互gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba2gydF4y2Ba或高阶多极交互gydF4y2Ba3gydF4y2Ba,gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,gydF4y2Ba5gydF4y2Ba,gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,gydF4y2Ba7gydF4y2Ba,gydF4y2Ba8gydF4y2Ba,gydF4y2Ba9gydF4y2Ba,gydF4y2Ba10gydF4y2Ba,造成新的物理高能源规模。这里我们报告一个直接寻找有效的电磁暗物质和氙原子核之间的相互作用产生的反冲后者PandaX-4T xenon-based探测器gydF4y2Ba11gydF4y2Ba,gydF4y2Ba12gydF4y2Ba。使用这种技术,第一限制暗物质是派生的电荷半径排除最低的1.9×10的价值gydF4y2Ba−10gydF4y2Ba调频gydF4y2Ba2gydF4y2Ba对于一个40 gb的暗物质的质量电子伏特/真空中光速的平方(GeV /gydF4y2BacgydF4y2Ba2gydF4y2Ba),更严格的比中微子由四个数量级。限制millicharge的大小,磁偶极矩、电偶极矩和anapole时刻从先前的搜索也大幅提高gydF4y2Ba13gydF4y2Ba,gydF4y2Ba14gydF4y2Ba,相应的最高上限为2.6×10gydF4y2Ba−11gydF4y2Bae, 4.8×10gydF4y2Ba−10gydF4y2Ba玻尔磁子,1.2×10gydF4y2Ba−23gydF4y2Baecm和1.6×10gydF4y2Ba−33gydF4y2Ba厘米gydF4y2Ba2gydF4y2Ba分别对暗物质的质量20 - 40 GeV /gydF4y2BacgydF4y2Ba2gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

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  1. Barkana, r .重子和暗物质粒子之间可能的相互作用揭示了第一批恒星。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba555年gydF4y2Ba,71 - 74 (2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  2. 李、刘问:& z双组分millicharged暗物质和边缘21厘米的信号。gydF4y2Ba下巴。理论物理。CgydF4y2Ba46gydF4y2Ba045102 (2022)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  3. Sigurdson, K。多兰,M。,Kurylov, A., Caldwell, R. R. & Kamionkowski, M. Dark-matter electric and magnetic dipole moments.理论物理。启维gydF4y2Ba70年gydF4y2Ba083501 (2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  4. 银行,T。,Fortin, J.-F. & Thomas, S. Direct detection of dark matter electromagnetic dipole moments. Preprint athttps://arxiv.org/abs/1007.5515gydF4y2Ba(2010)。gydF4y2Ba

  5. ▽高贵的,E。Kouvaris C。Panci, P。,Sannino, F. & Virkajarvi, J. Light magnetic dark matter in direct detection searches.j . Cosmol。Astropart。理论物理。gydF4y2Ba08年gydF4y2Ba010 (2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  6. ▽高贵的,大肠成套Lorentz-to-Galileo字典暗物质的直接检测。gydF4y2Ba理论物理。启维gydF4y2Ba98年gydF4y2Ba123003 (2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaMathSciNetgydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  7. 菲茨帕特里克,a . L。哈,W。Katz, E。,Lubbers, N. & Xu, Y. The effective field theory of dark matter direct detection.j . Cosmol。Astropart。理论物理。gydF4y2Ba2013年gydF4y2Ba004 (2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  8. Ho c . m &谢勒,r . j . Anapole暗物质。gydF4y2Ba理论物理。列托人。BgydF4y2Ba722年gydF4y2Ba,341 - 346 (2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaMathSciNetgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  9. 高贵的,e D。,Gelmini, G. B., Gondolo, P. & Huh, J.-H. Direct detection of light anapole and magnetic dipole DM.j . Cosmol。Astropart。理论物理。gydF4y2Ba2014年gydF4y2Ba019 (2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  10. 高,Y。,Ho, C. M. & Scherrer, R. J. Anapole dark matter at the LHC.理论物理。启维gydF4y2Ba89年gydF4y2Ba045006 (2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  11. 孟,y . et al。暗物质PandaX-4T调试运行的搜索结果。gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba127年gydF4y2Ba261802 (2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  12. 张h . et al .暗物质的直接搜索灵敏度PandaX-4T实验。gydF4y2Ba科学。中国的今天。动力机械。阿斯特朗。gydF4y2Ba62年gydF4y2Ba31011 (2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  13. Adhikari, P。,Ajaj, R. & Auty, D. J. et al. Constraints on dark matter-nucleon effective couplings in the presence of kinematically distinct halo substructures using the deap-3600 detector.理论物理。启维gydF4y2Ba102年gydF4y2Ba082001 (2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  14. 阿里,et al。结果photon-mediated dark-matter-nucleus交互从PICO-60 C3F8气泡室。gydF4y2Ba理论物理。启维gydF4y2Ba106年gydF4y2Ba042004 (2022)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  15. 彭齐亚斯,A . A . & Wilson r . w .测量过剩的天线温度4080 - mc / s。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba142年gydF4y2Ba,419 - 421 (1965)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  16. 迪克,r . H。,Peebles, P. J. E., Roll, P. G. & Wilkinson, D. T. Cosmic black-body radiation.12,54。J。gydF4y2Ba142年gydF4y2Ba,414 - 419 (1965)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  17. Gershtein, s s & Zeldovich yμ介子中微子的静止质量和宇宙学。gydF4y2Ba学报》。gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,120 - 122 (1966)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  18. Boddy, k . k . et al .黑暗matter-baryon散射:招商银行限制的关键评估新的治疗的相对体积速度。gydF4y2Ba理论物理。启维gydF4y2Ba98年gydF4y2Ba123506 (2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  19. Buch, J。,Fan, J. & Leung, J. S. C. Implications of the Gaia sausage for dark matter nuclear interactions.理论物理。启维gydF4y2Ba101年gydF4y2Ba063026 (2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaMathSciNetgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  20. 马约喇纳,大肠Teoria simmetrica戴尔'elettrone e del positrone。gydF4y2Ba诺沃Cim。gydF4y2Ba14gydF4y2Ba,171 - 184 (1937)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba数学gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  21. Kavanagh, b . J。Panci, P。& Ziegler, R. Faint light from dark matter: classifying and constraining dark matter-photon effective operators.j .高能物理。gydF4y2Ba2019年gydF4y2Ba89 (2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  22. 巴姨,y &伯杰,j .轻子门户暗物质。gydF4y2Baj .高能物理。gydF4y2Ba2014年gydF4y2Ba153 (2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  23. 河村建夫,J。,Okawa, S. & Omura, Y. Current status and muonggydF4y2Ba2解释暗物质轻子门户。gydF4y2Baj .高能物理。gydF4y2Ba08年gydF4y2Ba042 (2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  24. X.-J Hambye t &徐。暗物质电磁偶极子:懦弱的人的期望。gydF4y2Baj .高能物理。gydF4y2Ba11gydF4y2Ba156 (2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  25. 伊瓦拉,a &野生s狄拉克暗物质收取中介:一个全面的一个循环直接检测现象学的分析。gydF4y2Baj . Cosmol。Astropart。理论物理。gydF4y2Ba2015年gydF4y2Ba047 (2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  26. Hisano, J。,Nagai, R. & Nagata, N. Singlet dirac fermion dark matter with mediators at loop.j .高能物理。gydF4y2Ba2018年gydF4y2Ba1 - (2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  27. Anand, N。,菲茨帕特里克,a . L。& Haxton, W. C. Weakly interacting massive particle-nucleus elastic scattering response.理论物理。启CgydF4y2Ba89年gydF4y2Ba065501 (2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  28. 巴克斯特,d . et al .推荐惯例报告暗物质从直接搜索结果。gydF4y2Ba欧元。理论物理。j . CgydF4y2Ba81年gydF4y2Ba907 (2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  29. Szydagis, m . et al .模拟技术v2.0高贵的元素。ZenodogydF4y2Bahttps://doi.org/10.5281/zenodo.1314669gydF4y2Ba(2018)。gydF4y2Ba

  30. Szydagis, m . et al .回顾基本能量重建技术在液态氙和氩探测器暗物质和中微子物理使用巢。gydF4y2Ba仪器gydF4y2Ba5gydF4y2Ba13 (2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  31. Szydagis, m . et al。回顾嵌套模型,和他们的应用程序来改善液态氙粒子识别的实验。预印在gydF4y2Bahttps://arxiv.org/abs/2211.10726gydF4y2Ba(2022)。gydF4y2Ba

  32. 德尔·阿古里亚·f·&谢尔,τ的电偶极矩。gydF4y2Ba理论物理。列托人。BgydF4y2Ba252年gydF4y2Ba,116 - 118 (1990)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  33. 工人,r . l . et al .对粒子物理。gydF4y2Ba掠夺。定理。物理实验。gydF4y2Ba2022年gydF4y2Ba083 c01 (2022)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  34. Cabral-Rosetti, l·G。,Moreno, M. & Rosado, A. Dirac neutrino anapole moment.航相依Proc。gydF4y2Ba623年gydF4y2Ba,347 - 350 (2002)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba数学gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  35. 哈,w·c·威曼& c . e .原子宇称不守恒和核anapole时刻。gydF4y2Ba安。启诊断。部分。科学。gydF4y2Ba51gydF4y2Ba,261 - 293 (2001)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  36. 张,d . et al . Rb83 / Kr83m生产截面测量为3.4伏,20伏,质子束。gydF4y2Ba理论物理。启CgydF4y2Ba105年gydF4y2Ba014604 (2022)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  37. 妈,w . et al .内部校准PandaX-II检测器与氡气体的来源。gydF4y2Baj .本月。gydF4y2Ba15gydF4y2BaP12038 (2020)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  38. Lindhard, J。,Nielsen, V., Scharff, M. & Thomsen, P. Integral equations governing radiation effects (notes on atomic collisions, III).垫,财政年度。Medd。丹。从视频。SelskgydF4y2Ba33gydF4y2Ba10 (1963)。gydF4y2Ba

    数学gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  39. Foreman-Mackey D。豪格,d . W。,Lang, D. & Goodman, J. emcee: the MCMC hammer.出版。阿斯特朗。Soc。Pac。gydF4y2Ba125年gydF4y2Ba306 (2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  40. 黄,z . et al。中子诱发核反冲背景PandaX-4T实验。gydF4y2Ba下巴。理论物理。CgydF4y2Ba46gydF4y2Ba115001 (2022)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  41. 桌球,J。,Strigari, L. & Figueroa-Feliciano, E. Implication of neutrino backgrounds on the reach of next generation dark matter direct detection experiments.理论物理。启维gydF4y2Ba89年gydF4y2Ba023524 (2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  42. Arina C。,Cheek, A., Mimasu, K. & Pagani, L. Light and darkness: consistently coupling dark matter to photons via effective operators.欧元。理论物理。j . CgydF4y2Ba81年gydF4y2Ba223 (2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  43. 菲茨帕特里克,a . L。哈,W。Katz, E。,Lubbers, N. & Xu, Y. Model independent direct detection analyses. Preprint athttps://arxiv.org/abs/1211.2818gydF4y2Ba(2012)。gydF4y2Ba

  44. Bishara F。布洛德,J。,Grinstein, B. & Zupan, J. From quarks to nucleons in dark matter direct detection.j .高能物理。gydF4y2Ba11gydF4y2Ba059 (2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba数学gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  45. Belanger G。,Mjallal, A. & Pukhov, A. Recasting direct detection limits within micrOMEGAs and implication for non-standard Dark Matter scenarios.欧元。理论物理。j . CgydF4y2Ba81年gydF4y2Ba239 (2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  46. 王,问:et al。暗物质搜索结果充分利用PandaX-II曝光。gydF4y2Ba下巴。理论物理。CgydF4y2Ba44gydF4y2Ba125001 (2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  47. 崔,x et al。暗物质PandaX-II 54-ton-day暴露的实验结果。gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba119年gydF4y2Ba181302 (2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学术搜索gydF4y2Ba

  48. 张,d . et al .搜索费密子暗物质在PandaX-4T电子吸收光。gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba129年gydF4y2Ba161804 (2022)。gydF4y2Ba

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扩展数据图1探测器效率。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,gydF4y2BabgydF4y2Ba,核反冲信号效率(阴影带代表不确定性)4和5的数据集,作为核反冲keV能量函数gydF4y2BaNRgydF4y2Ba在体育或S1 / S2信号。gydF4y2Ba

源数据gydF4y2Ba

扩展数据图2探测器响应。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,gydF4y2BabgydF4y2Ba核,光收益率(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)和电子(gydF4y2BabgydF4y2Ba)反冲信号用于这项工作在92.8 V /厘米,比名义巢v2.3.6价值观和不确定性gydF4y2Ba29日gydF4y2Ba,gydF4y2Ba30.gydF4y2Ba,gydF4y2Ba31日gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

源数据gydF4y2Ba

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PandaX协作。限制从氙反冲数据暗物质的亮度。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba618年gydF4y2Ba47-50 (2023)。https://doi.org/10.1038/s41586 - 023 - 05982 - 0gydF4y2Ba

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