Accès ouvert déclaré
2021
preprint
Search for "Invisible" Axion Dark Matter in the $3.3\text{-}4.2~{\mu}$eV Mass Range
C. Bartram, T. Braine, Eric Burns, R. Cervantes, N. Crisosto, N. Du, H. Korandla, G. Leum, P. Mohapatra, T. Nitta, L. J Rosenberg, G. Rybka, J. Yang, John Clarke, Irfan Siddiqi, A. Agrawal, Akash Dixit, Mohamed H. Awida, A. S. Chou, M. Hollister, S. Knirck, A. Sonnenschein, W. Wester, J. R. Gleason, A. T. Hipp, S. Jois, P. Sikivie, N. S. Sullivan, D. B. Tanner, E. Lentz, R. Khatiwada, G. Carosi, N. Robertson, N. Woollett, L. D. Duffy, C. Boutan, Mark Jones, B. H. LaRoque, N. S. Oblath, M. S. Taubman, E. J. Daw, M. G. Perry, J. H. Buckley, Chandrashekhar Gaikwad, J. Hoffman, Kater Murch, Maxim Goryachev, Ben T. McAllister, Aaron Quiskamp, C. Thomson, Michael E. Tobar
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Le résumé fourni par la source
We report the results from a haloscope search for axion dark matter in the $3.3\text{-}4.2~{\mu}$eV mass range. This search excludes the axion-photon coupling predicted by one of the benchmark models of invisible axion dark matter, the KSVZ model. This sensitivity is achieved using a large-volume cavity, a superconducting magnet, an ultra low noise Josephson parametric amplifier, and sub-Kelvin temperatures. The validity of our detection procedure is ensured by injecting and detecting blind synthetic axion signals.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
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