(1)激光穿墙实验,也称为光子再生实验(Light Shining through Wall, 图6中标记为LSW)。由于光子和暗光子之间有振荡,以是光子在传播过程中有肯定的几率转换为暗光子。实验从左边提供强激光,由一道墙体去除原来的光子之后,只有振荡成为暗光子才可以穿过墙体,并且再次转换为光子。最后,实验上就可以通过光子探测探测器来限制光子和暗光子的耦合系数。
图8:太阳暗光子直接探测实验表示图[15]。
(2)第二类实验将天体行星作为实验室[Stars as Laboratories for Fundamental Physics]。它的重要思想是使用了天体行星内部的致密热情况,其内部的高能光子可以转化为暗光子。由于暗光子与可见物质的相互作用很小,它可以逃离致密的天体行星情况。因此,每一个天体行星都可以看作一个暗光子的源。
对于太阳来说,我们可以根据其耦合系数来盘算来自太阳的暗光子单位面积流强代表实验为欧洲核子中心太阳轴子望远镜 (CERN Axion Solar Telescope),图6中标记为CAST。CAST实验接纳了主动直接探测的办法。