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X型2HDM中μ介子(g-2)、(W)质量异常的相容性。 (英语) Zbl 1498.81146号

摘要:最近CDF II合作组织报告称,他们精确测量了W玻色子的质量。测量值偏离了标准模型(SM)预测值(7σ)。此外,最近对μ介子磁矩的FNAL测量显示了4.2σ的偏差。为了解决W玻色子和μ介子(g-2)的异常,我们研究了X型双希格斯模型(2HDM)。我们分析了X型2HDM的(m_A,tanβ)参数空间,该参数空间与来自CDF II合作的μ子(g-2)、轻子普适性检验和最近的(W)玻色子质量测量一致。我们发现,(h)到AA分支比的测量给出了(m_h)上的强低质量界限。

MSC公司:

81伏73 量子理论中的玻色系统
70B05型 粒子的运动学
81V22型 统一量子理论
81V15型 量子理论中的弱相互作用
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参考文献:

[1] Aaltonen,T.,用CDF II探测器高精度测量W玻色子质量,《科学》,376,6589,170-176(2022)
[2] Aaltonen,T.A.,《CDF和D0 W玻色子质量测量的组合》,物理学。D版,88,5,第052018条,第(2013)页
[3] Aaboud,M.,用ATLAS探测器测量(sqrt{s}=7)TeV下pp碰撞中的W玻色子质量,《欧洲物理学》。《欧洲物理学杂志》。《欧洲物理学杂志》。J.C,78,2,898(2018),勘误表:
[4] 风扇,Y.-Z。;唐,T.-P。;蔡永立。;Wu,L.,新CDF W玻色子质量的惰性希格斯暗物质及其探测前景
[5] 朱长荣。;崔明扬。;夏,Z.-Q。;于,Z.-H。;黄,X。;袁,Q。;Fan,Y.Z.,GeV反质子/γ射线过剩和W玻色子质量异常:GeV暗物质粒子的三个面?
[6] 卢,C.-T。;Wu,L。;Wu,Y。;朱,B.,基于W玻色子质量的电弱精细拟合与新物理
[7] 杜晓凯。;李,Z。;王,F。;Zhang,Y.K.,在(超)普通规范中介框架下解释μ介子(g-2)异常和新的CDF II W玻色子质量
[8] 唐,T.-P。;Abdughani,M。;冯·L。;蔡永立。;Fan,Y.-Z.,NMSSM中性子暗物质的W玻色子质量和μ介子(g-2)及其直接探测的前景
[9] 德布拉斯,J。;皮耶里尼,M。;雷纳,L。;Silvestrini,L.,顶夸克和W玻色子质量的最新测量对弱电精密拟合的影响
[10] Yang,J.M。;Zhang,Y.,低能SUSY面临W玻色子质量和μ介子(g-2)的新测量
[11] 阿特拉恩,P。;Fowlie,A。;卢,C.-T。;Wu,L。;Wu,Y。;Zhu,B.,W玻色子质量和μ子(g-2\):强子不确定性还是新物理学?
[12] Strumia,A.,解释弱电精密数据,包括W质量CDF异常
[13] Cacciapaglia,G。;Sannino,F.,W玻色子质量对非标准希格斯粒子的重量
[14] 刘,X。;郭S.-Y。;朱,B。;Li,Y.,统一引力波与W玻色子、FIMP暗物质和Majorana Seesaw机制
[15] 樱井,K。;高桥,F。;根据CDF II的结果,Yin,W.,Singlet扩展和W玻色子质量
[16] 阿特拉恩,P。;巴赫,M。;雅各布·D·H·J。;科特拉斯基,W。;Stöckinger,D。;Voigt,A.,使用FlexibleSUSY精确计算标准模型以外的W玻色子极点质量
[17] 阿萨迪,P。;塞萨罗蒂,C。;弗雷泽,K。;霍米勒,S。;Parikh,A.,从CDF II的W质量测量中得出的Oblique教训
[18] 宋,H。;苏·W。;Zhang,M.,2HDM在希格斯、Z极和W精密测量下的电弱相变
[19] Bahl,H。;Braathen,J。;Weiglein,G.,SM-Higgs扇区的双重延伸对W玻色子质量的新物理效应
[20] Cheng,Y。;他,X.-G。;黄,Z.-L。;Li,M.-W.,Type-II跷跷板三重态标量及其对中微子三叉散射和W质量的VEV效应
[21] 李·H·M。;Yamashita,K.,μ子(g-2)和W玻色子质量的类矢量轻子模型
[22] Di Luzio,L。;Gröber,R。;Paradisi,P.,希格斯物理学面临(M_W)异常·Zbl 1498.81129号
[23] 顾J。;刘,Z。;马,T。;Shu,J.,关于CDF W质量测量的思考
[24] Babu,K.S。;贾纳,S。;Vishnu,P.K.,《将W玻色子质量位移与2HDM中的μ介子(g-2)关联》
[25] A.保罗。;Valli,M.,W玻色子质量测量对监护对称性的破坏
[26] 比科特,T。;Heinemeyer,S。;Weiglein,G.,低质量希格斯玻色子搜索和W玻色元质量测量中的过剩
[27] 巴尔金,R。;Madge,E。;门佐,T。;佩雷斯,G。;Soreq,Y。;Zupan,J.,关于正W质量转移的含义
[28] Di Luzio,L。;纳德奇亚,M。;Toni,C.,用无害的Wess-Zumino项耦合到异常电流的光矢量
[29] 张,K。;Keung,W.-Y。;Tseng,P.-Y.,μ介子(g-2,R{K,K^ast},R{D,D^ast}\)的等重矢量轻量级解,以及W质量异常
[30] 杜晓光。;李,Z。;王,F。;Zhang,Y.K.,解释Georgi-Machacek扩展模型中新的CDF II W玻色子质量数据
[31] 恩多,M。;Mishima,S.,W玻色子质量异常的新物理解释
[32] Crivellin,A。;柯克,M。;北原,T。;Mescia,F.,用类矢量夸克将(t)与c Z关联到W质量和B物理
[33] Heo,Y。;荣格,D.-W。;Lee,J.S.,CDF W质量异常对双希格斯双粒子模型的影响·Zbl 1510.83094号
[34] Ahn,Y.H。;Kang,S.K。;Ramos,R.,新CDF-II W玻色子质量对双希格斯双粒子模型的影响
[35] 郑,医学博士。;陈富珍。;Zhang,H.-H.,R宇称破坏MSSM中W玻色子质量的W⁄ν-顶点修正
[36] Perez Fileviez,P。;帕特尔,H.H。;Plascencia,A.D.,关于W质量和新希格斯玻色子
[37] Ghoshal,A。;北欧冈田。;南冈田。;劳特·D。;沙菲,Q。;Thapa,A.,考虑到\(m_W\)(CDF),R奇偶性破坏的III型跷跷板·兹比尔1510.81137
[38] 佩利,Z。;Trócsányi,Z.,标准模型超弱扩展中的真空稳定性和标量质量
[39] 川村,J。;南大川。;轻子门暗物质模型中的大村,Y,W玻色子质量和μ子(g-2)
[40] Kanemura,S。;Yagyu,K.,具有质量差的希格斯三重态模型中CDF II处W玻色子质量异常的含义·Zbl 1497.81114号
[41] Nagao,K.I。;野村,T。;Okada,H.,解释连接μ介子(g-2)和暗物质的新CDF II W玻色子质量的模型
[42] Mondal,P.,增强W公司Georgi-Machacek模型中的玻色子质量·Zbl 1510.81139号
[43] 张国勇。;冯文忠,用U(1)暗扇区解释W玻色子质量异常和暗物质
[44] Carpenter,L.M。;墨菲,T。;Smylie,M.J.,用新的颜色电荷态改变弱电精度的模式:斜修正和W玻色子质量
[45] 波波夫,O。;Srivastava,R.,从最近的CDF-II W质量异常来看的三重狄拉克跷跷板
[46] 阿卡迪,G。;Djouadi,A.,CDF中可能过剩的组合解释的2HD+A模型{米}_暗物质的测量和((mathbf{g}-2)_mu
[47] 乔杜里,T.A。;海克·J。;萨阿德,S。;Zee模型中的Thapa,A.,W玻色子质量位移和μ子磁矩
[48] 博拉·D·。;马哈帕特拉,S。;Nanda,D。;Sahu,N.,II型Dirac跷跷板,根据W质量异常可观察到(\operatorname{\Delta}N_{\operator name{eff}})
[49] 西里利亚诺,V。;德肯斯,W。;德弗里斯,J。;Mereghetti,E。;Tong,T.,Beta衰变对W玻色子质量异常的影响
[50] 曾永平。;蔡,C。;苏,Y.-H。;Zhang,H.-H.,用Z玻色子解释W玻色元的质量
[51] 杜,M。;刘,Z。;Nath,P.,Stueckelberg扩展标准模型中的CDF W质量异常
[52] Ghorbani,K。;来自尺度不变2HDM的Ghorbani,P.,W玻色子质量异常·Zbl 1514.81266号
[53] Bhaskar,A。;Madathil,A.A。;曼达尔,T。;Mitra,S.,单三重态标量轻量级模型中W质量、μ介子(g-2,R{K^{(ast)}})和(R{D^{
[54] Baek,S.,CDF W质量和(g-2)mu对(U(1){L_mu-L_tau}模型的影响
[55] 曹,J。;孟,L。;Shang,L。;王,S。;Yang,B.,解释矢量夸克模型中的W质量异常
[56] 博拉·D·。;马哈帕特拉,S。;Sahu,N.,暗物质的单重费米子起源,中微子质量和W质量异常
[57] Lee,S。;张,K。;Kim,J。;卢,C.-T。;Song,J.,基于CDF(m_W)测量的双希格斯双粒子模型的状态
[58] d、 E.公司。;阿尔梅达,S。;阿尔维斯,A。;Eboli,O.J.P。;Gonzalez-Garcia,M.C.,CDF-II测量(M_W)对LHC运行II的弱电遗留物的影响
[59] Cheng,Y。;他,X.-G。;黄,F。;Sun,J。;Xing,Z.-P.,CDF W质量过剩的暗光子动力学混合效应
[60] Addazi,A。;Marciano,A。;Morais,A.P。;Pasechnik,R。;Yang,H.,CDF II W质量异常面临一级电弱相变
[61] Heeck,J.,三重跷跷板模型中的W玻色子质量
[62] Abouabid,H。;Arhrib,A。;R.本布里克。;Krab,M。;Ouchemhou,M.,新的CDF(M_W)测量值与双希格斯双粒子模型一致吗·Zbl 1521.81479号
[63] Tan,H.B.T。;Derevanko,A.,W玻色子质量对原子宇称破坏的影响
[64] Faraggi,A.E。;Guzzi,M.,(Z^\prime)s和异质弦模型中的无菌中微子:探索(Z^\ prime)质量排斥极限
[65] 巴特拉。;A、 韩国。;曼达尔,S。;Prajapati,H。;Srivastava,R.,CDF-II W玻色子质量异常
[66] R.本布里克。;Boukidi先生。;III型2HDM中的Manaut、B.、W-质量和96 GeV过剩
[67] 蔡,C。;邱,D。;唐Y.-L。;Yu,Z.-H。;Zhang,H.-H.,根据CDF W质量异常对奇异矢量玻色子混合观测到的弱电精度的修正
[68] Dermisek,R。;川村,J。;隆吉,E。;McGinnis,N。;Shin,S.,大型强子对撞机中重希格斯玻色子通过类矢量轻子的轻子级联衰变
[69] Chen,T.-K。;江泽民。;Yagyu,K.,Georgi-Machacek模型中CDF II处W质量位移的解释
[70] Gupta,R.S.,逃离W质量异常的T参数解
[71] Aad,G.,用ATLAS实验研究在(sqrt{s}=8TeV)TeV的pp碰撞中,在(mu\tau\tau)终态下衰变为aa的希格斯玻色子,Phys。D版,92,5,第052002条pp.(2015)
[72] Khachatryan,V.,在质子-质子碰撞的125 GeV-Higgs玻色子衰变中寻找光玻色元,TeV,J.高能物理学。,第10条,第076页(2017年)
[73] Aaboud,M.,在四轻子事件中用ATLAS探测器在(sqrt{s}=13TeV)TeV处搜索希格斯玻色子衰变到标准模型轻玻色元以外,J.高能物理学。,06,第166条,第(2018)页
[74] Sirunyan,A.M.,《在(sqrt{s}=13)TeV的质子-质子碰撞中,在两个μ子和两个τ轻子的最终状态下,寻找希格斯玻色子到一对轻赝标量的奇异衰变》,J.高能物理学。,11,第018条第(2018)页
[75] Sirunyan,A.M.,《寻找125 GeV-Higgs玻色子终态衰变产生的轻赝标量玻色子对》,《物理学》,TeV。莱特。B、 800,第135087条pp.(2020)
[76] Sirunyan,A.M.,在(sqrt{s}=13TeV)质子-质子碰撞中,在增强(mu\tau\tau)终态中寻找轻赝标量希格斯玻色子,高能物理学。,08,第139条pp.(2020)
[77] Gunion,J.F。;哈伯,H.E。;凯恩,G.L。;Dawson,S.,《希格斯猎人指南》,第80卷(2000年)
[78] Djouadi,A.,《弱电对称破缺的解剖》。二、。最小超对称模型Phys中的希格斯玻色子。众议员,459,1-241(2008)
[79] Branco,G.C。;费雷拉,P.M。;拉沃拉。;Rebelo,M.N。;谢尔,M。;Silva,J.P.,《两个希格斯双粒子模型的理论和现象学》,《物理学》。代表,516,1-102(2012)
[80] Abi,B.,《0.46 ppm正μ介子异常磁矩的测量》,Phys。修订稿。,126,14,第141801条pp.(2021)
[81] 哈勒,J。;Hoecker,A。;科格勒,R。;Mönig,K。;佩弗,T。;Stelzer,J.,《两个希格斯双粒子模型的全球弱电拟合和约束的更新》,《欧洲物理学》。J.C,78,8675(2018)
[82] Wang,L。;Han,X.-F.,2HDM的光伪标量与μg-2和实验约束,高能物理杂志。,05,第039条pp.(2015)
[83] Toussant,D.,超重希格斯粒子的重整化效应,物理学。D版,第18页,1626年(1978年)
[84] Schael,S.,《Z共振的精密电弱测量》,Phys。众议员,427,257-454(2006)
[85] Amhis,Y.,《2016年夏季b-强子、c-强子和τ轻子性质的平均值》,《欧洲物理学》。J.C,77,12,895(2017)
[86] Abe,T。;佐藤,R。;Yagyu,K.,作为μg−2异常解决方案的轻子特异性双希格斯偶极子模型,高能物理学杂志。,07,第064条pp.(2015)
[87] Chun,E.J。;Kim,J.,亲水性双Higgs-doublet模型的轻子精度检验,高能物理学杂志。,07,第110条pp.(2016)
[88] Chun,E.J。;Kim,J。;Mondal,T.,《两个希格斯双粒子模型中的电子EDM和μ子反常磁矩》,高能物理学杂志。,12,第068条pp.(2019)
[89] Chun,E.J。;Das,A。;Kim,J。;Kim,J.,《寻找风味规范玻色子》,J.高能物理学。。《高能物理学杂志》。,《高能物理学杂志》。,07,第024条pp.(2019),勘误表:
[90] Gunion,J.F。;Haber,H.E.,《CP守恒双希格斯双粒子模型:去耦极限的方法》,Phys。D版,67,第075019条,pp.(2003)
[91] 在\(\sqrt{s}=13\)TeV质子-质子碰撞中,一对τ轻子衰变通道中希格斯玻色子产生的测量
[92] Aad,G.,用ATLAS探测器在(sqrt{s}=13\text{TeV})pp碰撞中(H\to\tau^+\tau^-)衰变通道中希格斯玻色子产生截面的测量
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