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Das dunkle Photon auch verstecktes schweres oder Para Photon oder Phaeton genannt ist ein hypothetisches Teilchen das als Austauschteilchen ahnlich dem Photon des Elektromagnetismus mit der dunklen Materie interagieren soll 1 In einem minimalen Szenario kann diese neue Kraft eingefuhrt werden indem die Eichgruppe des Standardmodells der Teilchenphysik um eine neue abelsche U 1 Symmetrie erweitert wird Das entsprechende neue Spin 1 Eichboson d h das dunkle Photon kann dann durch kinetische Mischung mit dem gewohnlichen Photon sehr schwach an elektrisch geladene Teilchen koppeln und konnte so nachgewiesen werden 2 Andere Arten der Kopplung als die kinetische Mischung sind aber auch moglich 3 Inhaltsverzeichnis 1 Hintergrund 2 Theorie 3 Siehe auch 4 EinzelnachweiseHintergrund BearbeitenBeobachtungen von Gravitationseffekten die sich nicht allein durch sichtbare Materie erklaren lassen implizieren nach gangiger Vorstellung die Existenz von Materie die nicht oder nur sehr schwach an die bekannten Naturkrafte koppelt Diese dunkle Materie dominiert die Materiedichte des Universums aber ihre Bestandteile so vorhanden konnten bisher weder direkt noch indirekt nachgewiesen werden Angesichts der vielseitigen Wechselwirkungsstruktur der bekannten Teilchen des Standardmodells die nur die subdominante Komponente des Universums bilden ist es naheliegend uber ein ahnlich interaktives Verhalten von Teilchen im dunklen Sektor nachzudenken Dunkle Photonen konnten Teil dieser Wechselwirkungen zwischen Teilchen der Dunklen Materie sein und durch kinetische Mischung mit dem Photon des Standardmodells einen nicht gravitativen Einblick ausgedruckt als ein Vektorportal in ihre Existenz bringen 1 Eine weitere Motivation fur die Suche nach dunklen Photonen sind einige in der Astrophysik beobachtete Anomalien z B in der kosmischen Strahlung die mit der Wechselwirkung dunkler Materie mit einem dunklen Photon zusammenhangen konnten 4 5 Die wohl interessanteste Auswirkung dunkler Photonen ergibt sich aus der Erklarung der Diskrepanz zwischen dem gemessenen und dem berechneten anomalen magnetischen Moment des Myons 6 7 8 Diese Diskrepanz wird normalerweise als anhaltender Hinweis fur Physik jenseits des Standardmodells angesehen und sollte allgemein durch Modelle neuer Physik berucksichtigt werden Neben dem Effekt auf den Elektromagnetismus durch kinetische Mischung und mogliche Wechselwirkungen mit dunkler Materie konnen auch dunkle Photonen wenn massiv selbst die Rolle eines Kandidaten fur die dunkle Materie spielen Dies ist theoretisch durch den sogenannten misalignment mechanism moglich 9 Theorie BearbeitenDas Hinzufugen eines Sektors der dunkle Photonen enthalt zur Lagrange Dichte des Standardmodells kann auf einfache und minimale Weise erfolgen indem ein neues Feld einer U 1 displaystyle U 1 nbsp Eichgruppe eingefuhrt wird 2 Die Eigenschaften der Wechselwirkung zwischen diesem neuen Feld dem potenziellen neuen Teilchengehalt z B eines Dirac Fermions fur dunkle Materie und den Teilchen des Standardmodells sind praktisch nur durch die bereits im Rahmen des Standardmodells geltenden Ausschlusskriterien No go Theoreme beschrankt Das wohl popularste Basismodell beinhaltet eine neue gebrochene U 1 displaystyle U 1 nbsp Symmetrie und eine kinetische Mischung zwischen dem entsprechenden dunklen Photonenfeld A displaystyle A prime nbsp und dem Feld der ungebrochenen U 1 Y displaystyle U 1 Y nbsp Eichgruppe des Standardmodells also den Eichbosonen der schwachen Hyperladung Der in der Lagrange Dichte auftretende Operator ist F m n B m n displaystyle F mu nu prime B mu nu nbsp wobei F m n displaystyle F mu nu prime nbsp der Feldstarketensor des dunklen Photonenfeldes und B m n displaystyle B mu nu nbsp der Feldstarketensor des Bosons der schwachen Hyperladung ist Dieser Term ist der einzige durch Eichsymmetrie erlaubte Kopplungsterm Nach der elektroschwachen Symmetriebrechung und der Diagonalisierung der elektroschwachen Eichbosonen in der Masseneigenbasis kann die Lagrange Dichte als L 1 4 F m n F m n 1 2 m A 2 A m A m ϵ e A m J m E M displaystyle mathcal L supset frac 1 4 F prime mu nu F mu nu prime frac 1 2 m A prime 2 A prime mu A mu prime epsilon eA prime mu J mu EM nbsp geschrieben werden wobei m A displaystyle m A prime nbsp die Masse des dunklen Photons die durch eine Brechung der U 1 displaystyle U 1 nbsp generiert wird ϵ displaystyle epsilon nbsp der Parameter der die Starke der kinetischen Mischung beschreibt und J m E M displaystyle J mu EM nbsp den elektromagnetischen Strom mit der Elementarladung e displaystyle e nbsp bezeichnet Die grundlegenden Parameter dieses Modells sind somit die Masse des dunklen Photons und die Starke der kinetischen Mischung Andere Modelle lassen die neue U 1 displaystyle U 1 nbsp Symmetrie erhalten was zu einem masselosen dunklen Photon fuhrt das eine Wechselwirkung mit grosser Reichweite aufweist 10 11 Ein masseloses dunkles Photon ist jedoch experimentell schwer vom Photon des Standardmodells zu unterscheiden Der Einbau neuer Dirac Fermionen als Teilchen der dunklen Materie in diese Theorie ist unkompliziert und kann durch einfaches Hinzufugen der Dirac Terme zur Lagrange Dichte erreicht werden 12 Siehe auch BearbeitenDunkle Strahlung Funfte KraftEinzelnachweise Bearbeiten a b R Essig J A Jaros W Wester P Hansson Adrian S Andreas T Averett O Baker B Batell M Battaglieri Dark Sectors and New Light Weakly Coupled Particles In arXiv hep ph 31 Oktober 2013 arxiv 1311 0029 a b Bob Holdom Two U 1 s and ϵ charge shifts In Physics Letters B 166 Jahrgang Nr 2 9 Januar 1986 ISSN 0370 2693 S 196 198 doi 10 1016 0370 2693 86 91377 8 bibcode 1986PhLB 166 196H englisch Peter Galison Aneesh Manohar Two Z s or not two Z s In Physics Letters B 136 Jahrgang Nr 4 8 Marz 1984 ISSN 0370 2693 S 279 283 doi 10 1016 0370 2693 84 91161 4 bibcode 1984PhLB 136 279G englisch Maxim Pospelov Adam Ritz Astrophysical Signatures of Secluded Dark Matter In Physics Letters B 671 Jahrgang Nr 3 Januar 2009 S 391 397 doi 10 1016 j physletb 2008 12 012 arxiv 0810 1502 bibcode 2009PhLB 671 391P Nima Arkani Hamed Douglas P Finkbeiner Tracy R Slatyer Neal Weiner A Theory of Dark Matter In Physical Review D 79 Jahrgang Nr 1 27 Januar 2009 ISSN 1550 7998 S 015014 doi 10 1103 PhysRevD 79 015014 arxiv 0810 0713 bibcode 2009PhRvD 79a5014A Maxim Pospelov Secluded U 1 below the weak scale In Physical Review D 80 Jahrgang Nr 9 2 November 2009 ISSN 1550 7998 S 095002 doi 10 1103 PhysRevD 80 095002 arxiv 0811 1030 bibcode 2009PhRvD 80i5002P Motoi Endo Koichi Hamaguchi Go Mishima Constraints on Hidden Photon Models from Electron g 2 and Hydrogen Spectroscopy In Physical Review D 86 Jahrgang Nr 9 27 November 2012 ISSN 1550 7998 S 095029 doi 10 1103 PhysRevD 86 095029 arxiv 1209 2558 bibcode 2012PhRvD 86i5029E D Giusti V Lubicz G Martinelli F Sanfilippo S Simula Strange and charm HVP contributions to the muon g 2 including QED corrections with twisted mass fermions In Journal of High Energy 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Januar 2018 doi 10 1007 JHEP06 2018 004 arxiv 1801 04847 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Dunkles Photon amp oldid 229939750