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La matière noire de bosons vectoriels lourds à l'échelle TeV ou supérieure peut être produite de manière non thermique lors d'une transition de phase de premier ordre se produisant à une échelle d'énergie inférieure. Bien que la production de matière noire vectorielle ait déjà été étudiée pour les collisions de murs de bulles, ici nous calculons la production par expansion de mur de bulles dans un plasma, ce qui peut être le mécanisme de production dominant. Nous calculons les résultats numériquement et fournissons un ajustement analytique pour la densité de matière noire vectorielle. L'ajustement numérique est également validé pour la production de matière noire scalaire, obtenant des résultats conformes à la littérature antérieure. Nous constatons que la production de paires vectorielles entraîne une friction des murs de bulles avec un nouveau facteur de mise à l'échelle du comportement par rapport à l'émission de radiation de transition d'un seul vecteur. Nous concluons que la matière noire vectorielle WIMP à l'échelle TeV peut être efficacement produite de manière non thermique lors de transitions de phase de premier ordre dans une vaste région de l'espace des paramètres où le gel thermique est inefficace. Dans ce scénario, l'échelle de transition de phase est prédite pour être dans la plage sub-GeV à O (10) TeV et pourrait donc être accessible à de futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles.
Ai et al. (Ven,) ont étudié cette question.