%0 Journal Article
%A Cirelli, M.
%A Panci, P.
%A Sala, F.
%A Silk, J.
%A Taoso, M.
%A Abdalla, H.
%A Aharonian, F.
%A Benkhali, F. Ait
%A Angüner, E. O.
%A Arakawa, M.
%A Arcaro, C.
%A Armand, C.
%A Arrieta, M.
%A Backes, M.
%A Barnard, M.
%A Becherini, Y.
%A Tjus, J. Becker
%A Berge, D.
%A Bernhard, S.
%A Bernlöhr, K.
%A Blackwell, R.
%A Böttcher, M.
%A Boisson, C.
%A Bolmont, J.
%A Bonnefoy, S.
%A Bordas, P.
%A Bregeon, J.
%A Brun, F.
%A Brun, P.
%A Bryan, M.
%A Büchele, M.
%A Bulik, T.
%A Bylund, T.
%A Capasso, M.
%A Caroff, S.
%A Carosi, A.
%A Casanova, S.
%A Cerruti, M.
%A Chakraborty, N.
%A Chandra, S.
%A Chaves, R. C. G.
%A Chen, A.
%A Colafrancesco, S.
%A Condon, B.
%A Davids, I. D.
%A Deil, C.
%A Devin, J.
%A deWilt, P.
%A Dirson, L.
%A Djannati-Ataï, A.
%A Dmytriiev, A.
%A Donath, A.
%A Doroshenko, V.
%A Drury, L. O'C.
%A Dyks, J.
%A Egberts, K.
%A Emery, G.
%A Ernenwein, J.-P.
%A Eschbach, S.
%A Fegan, S.
%A Fiasson, A.
%A Fontaine, G.
%A Funk, S.
%A Füßling, M.
%A Gabici, S.
%A Gallant, Y. A.
%A Gaté, F.
%A Giavitto, G.
%A Glawion, D.
%A Glicenstein, J. F.
%A Gottschall, D.
%A Grondin, M.-H.
%A Hahn, J.
%A Haupt, M.
%A Heinzelmann, G.
%A Henri, G.
%A Hermann, G.
%A Hinton, J. A.
%A Hofmann, W.
%A Hoischen, C.
%A Holch, T. L.
%A Holler, M.
%A Horns, D.
%A Huber, D.
%A Iwasaki, H.
%A Jacholkowska, A.
%A Jamrozy, M.
%A Jankowsky, D.
%A Jankowsky, F.
%A Jouvin, L.
%A Jung-Richardt, I.
%A Kastendieck, M. A.
%A Katarzyński, K.
%A Katsuragawa, M.
%A Katz, U.
%A Kerszberg, D.
%A Khangulyan, D.
%A Khélifi, B.
%A King, J.
%A Klepser, S.
%A Kluźniak, W.
%A Komin, Nu.
%A Kosack, K.
%A Krakau, S.
%A Kraus, M.
%A Krüger, P. P.
%A Lamanna, G.
%A Lau, J.
%A Lefaucheur, J.
%A Lemière, A.
%A Lemoine-Goumard, M.
%A Lenain, J.-P.
%A Leser, E.
%A Lohse, T.
%A Lorentz, M.
%A López-Coto, R.
%A Lypova, I.
%A Malyshev, D.
%A Marandon, V.
%A Marcowith, A.
%A Mariaud, C.
%A Martí-Devesa, G.
%A Marx, R.
%A Maurin, G.
%A Meintjes, P. J.
%A Mitchell, A. M. W.
%A Moderski, R.
%A Mohamed, M.
%A Mohrmann, L.
%A Moulin, E.
%A Murach, T.
%A Nakashima, S.
%A de Naurois, M.
%A Ndiyavala, H.
%A Niederwanger, F.
%A Niemiec, J.
%A Oakes, L.
%A O'Brien, P.
%A Odaka, H.
%A Ohm, S.
%A Ostrowski, M.
%A Oya, I.
%A Padovani, M.
%A Panter, M.
%A Parsons, R. D.
%A Perennes, C.
%A Petrucci, P.-O.
%A Peyaud, B.
%A Piel, Q.
%A Pita, S.
%A Poireau, V.
%A Noel, A. Priyana
%A Prokhorov, D. A.
%A Prokoph, H.
%A Pühlhofer, G.
%A Punch, M.
%A Quirrenbach, A.
%A Raab, S.
%A Rauth, R.
%A Reimer, A.
%A Reimer, O.
%A Renaud, M.
%A Rieger, F.
%A Rinchiuso, L.
%A Romoli, C.
%A Rowell, G.
%A Rudak, B.
%A Ruiz-Velasco, E.
%A Sahakian, V.
%A Saito, S.
%A Sanchez, D. A.
%A Santangelo, A.
%A Sasaki, M.
%A Schlickeiser, R.
%A Schüssler, F.
%A Schulz, A.
%A Schwanke, U.
%A Schwemmer, S.
%A Seglar-Arroyo, M.
%A Senniappan, M.
%A Seyffert, A. S.
%A Shafi, N.
%A Shilon, I.
%A Shiningayamwe, K.
%A Simoni, R.
%A Sinha, A.
%A Sol, H.
%A Spanier, F.
%A Specovius, A.
%A Spir-Jacob, M.
%A Stawarz, Ł.
%A Steenkamp, R.
%A Stegmann, C.
%A Steppa, C.
%A Takahashi, T.
%A Tavernet, J.-P.
%A Tavernier, T.
%A Taylor, A. M.
%A Terrier, R.
%A Tibaldo, L.
%A Tiziani, D.
%A Tluczykont, M.
%A Trichard, C.
%A Tsirou, M.
%A Tsuji, N.
%A Tuffs, R.
%A Uchiyama, Y.
%A Walt, D. J. van der
%A Eldik, C. van
%A Rensburg, C. van
%A Soelen, B. van
%A Vasileiadis, G.
%A Veh, J.
%A Venter, C.
%A Viana, A.
%A Vincent, P.
%A Vink, J.
%A Voisin, F.
%A Völk, H. J.
%A Vuillaume, T.
%A Wadiasingh, Z.
%A Wagner, S. J.
%A Wagner, R. M.
%A White, R.
%A Wierzcholska, A.
%A Yang, R.
%A Zaborov, D.
%A Zacharias, M.
%A Zanin, R.
%A Zdziarski, A. A.
%A Zech, A.
%A Zefi, F.
%A Ziegler, A.
%A Zorn, J.
%A Żywucka, N.
%T Searches for gamma-ray lines and ‘pure WIMP’ spectra from Dark Matter annihilations in dwarf galaxies with H.E.S.S.
%J Journal of cosmology and astroparticle physics
%V 1811
%N 11
%@ 1475-7516
%C London
%I IOP
%M PUBDB-2018-05435
%M DESY-18-157
%M CERN-TH-2018-201
%M arXiv:1810.00995
%P 037
%D 2018
%Z (c) IOP Publishing Ltd and Sissa Medialab  PIF-2017-72
%X Dwarf spheroidal galaxies are among the most promising targets for detecting signals of Dark Matter (DM) annihilations. The H.E.S.S. experiment has observed five of these systems for a total of about 130 hours. The data are re-analyzed here, and, in the absence of any detected signals, are interpreted in terms of limits on the DM annihilation cross section. Two scenarios are considered: i) DM annihilation into mono-energetic gamma-rays and ii) DM in the form of pure WIMP multiplets that, annihilating into all electroweak bosons, produce a distinctive gamma-ray spectral shape with a high-energy peak at the DM mass and a lower-energy continuum. For case i), upper limits at 95% confidence level of about 〈σv 〉 <~3 ×10<sup>−25</sup> cm<sup>3</sup> s<sup>−1</sup> are obtained in the mass range of 400 GeV to 1 TeV. For case ii), the full spectral shape of the models is used and several excluded regions are identified, but the thermal masses of the candidates are not robustly ruled out.
%F PUB:(DE-HGF)16
%9 Journal Article
%U <Go to ISI:>//WOS:000451080800001
%R 10.1088/1475-7516/2018/11/037
%U https://bib-pubdb1.desy.de/record/417182