Po 14 000 kg·dni ekspozycji 250-kilogramowy detektor ciekłego ksenonu nie zarejestrował cząstek WIMP. ⚛
Analiza LUX w języku efektywnej teorii pola (EFT) idzie dalej niż klasyczny limit spinowo-niezależny. Zamiast jednego przekroju czynnego badacze sprawdzają, jak różne możliwe struktury oddziaływania ciemnej materii z nukleonem wpływałyby na sygnał świetlny i jonizacyjny w ksenonie. Pierwsza seria pomiarowa dała górną granicę 6e-46 cm² przy 90% C.L. dla standardowego przypadku. Reinterpretacja EFT pokazuje, że te same dane
Analiza LUX w języku efektywnej teorii pola (EFT) idzie dalej niż klasyczny limit spinowo-niezależny. Zamiast jednego przekroju czynnego badacze sprawdzają, jak różne możliwe struktury oddziaływania ciemnej materii z nukleonem wpływałyby na sygnał świetlny i jonizacyjny w ksenonie. Pierwsza seria pomiarowa dała górną granicę 6e-46 cm² przy 90% C.L. dla standardowego przypadku. Reinterpretacja EFT pokazuje, że te same dane

















